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2023 - 01 - 18
任何产品的使用都讲究一个技巧,正确的使用可以充分发挥产品的性能和优势。当然雷达物位计也不例外,我们之前也给大家分享过雷达物位计的安装注意事项,今天想给大家分析一下雷达物位计测量煤气柜时的安装技巧。媒气柜是动力设备中的重要设备,随着产气量和用气量的波动,气柜不断抽气和放气,使活塞上下运动,保证了管网压力的稳定。抽进抽出气体时,气柜自动运行,中央控制室可通过安装在气柜上的雷达物位计远程测量气柜的柜体位置,并通过进出气管路上的阀门远程控制气柜。因此,准确测量其反位对于稳定管网压力、保证正常生产和正确控制放气具有十分重要的意义。雷达物位计的基本原理是发射-反弹-接收,它安装在柜体顶部,通过其天线发射的信号测量柜体的位置。雷达信号从煤气柜活塞表面反射,回波信号被天线拾取。由于信号的频率发生变化,因此回波的频率与发送时的信号相比会略有不同,该频率差与距活塞面的距离成正比,可以精确计算。这种方法称为调频连续波,根据此测量原理,雷达波可以连续“射”在测量介质上,增强了其抗干扰能力,最大限度地降低了被干扰的可能性,提高其可靠性。雷达物位计的最大特点是在恶劣条件下具有出色的测量效率,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,无论是固体、液体还是粉状浆状介质,都可以测量。雷达物位计采用一体化设计,无活动部件,无机械磨损,使用寿命长,测量时发射的电磁波可以通过真空,不需要传输介质,具有不受大气和水蒸气影响的特点,功...
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2019 - 08 - 30
何为“十大计量” 当前, 比较成熟和普遍开展的计量检测科技领域有:几何量(长度)、热工、力学、 电磁、无线电、时间频率、声学、光学、化学和电离辐射,即所谓“十大计量”。几何量计量表征有形物体的几何特征和质点的空间位置。涉及波长、刻线量具、光栅、感应器同步器、量块、多面体、角度等具体的测量。生活中常用到直尺、钢卷尺,在军事和交通中广泛应用的卫星定位系统等,都是长度计量的研究成果。  力学计量是涉及质量、力值、密度、容量、力矩、机械功率、压力、真空、流量以及位移、速度、加速度、硬度等量的测量。如市场上的公平秤、电子计价秤、水表、燃气表、出租车计价器等准确与否都是由力学计量来保证的。电磁计量涉及的专业范困包括直流和又流的阻抗和电量、精密交直流测量仪器仪表、模数/数模转换技术、磁通量、磁性材料和磁记录材料、磁测量仪器仪表以及量子计量等。主要服务领域为:通讯、航天、国防、 电子、家电、医疗、科研、电视、服务等领域。如报时服务,各类(手机、电话、停车)服务计时等。声学计量是研究声压、声强、声强、声功率和响度、听力损失等量的测量。如噪声测量、交通噪声、环境噪声、建筑声学、电声学的测量,对于科研生产、国防和国民经济的发展起到了积极作用。光学计量的对象有光源、光探测器、光学介质、光学元件以及光学仪器。其中光源包括自然光源、人工光源、激光等。光学计量涉及辐射强度、辐射照度、辐射亮度...
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2025 - 04 - 23
智能雷达物位计与高频雷达物位计都属于非接触式测量,微波信号通过天线发射与接收。天线可以有各种类型:绝缘棒式、锥形嗽叭式、抛物面式。  绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质。但微波发射角较大(约30°),对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,有时调试较复杂。  雷达物位计天线的发射角与嗽叭直径及频率有什么关系  6.8GHz智能雷喇叭天线与26GHz嗽叭直径及频率的对比见下表:  微波频率:  6.8GHz  C 波段  26GHz  K 波段  天线尺寸/mm:  φ96 φ146 φ196 φ242 φ46 φ76 φ96 φ121  波束角(°):  30 20 16 14 18 12 8 6  在同频率下,锥形喇叭直径越大,发射角越小。抛物面天线发射角最小,约4°,但天线尺寸更大。如果用C波段,直径达φ242,开孔尺寸要≥250mm,安装使用不太方便。发射角小,微波能量集中,可测较远距离(或较低介电常数的物料,也能有较强回波),由于波束范围小,干扰回波少,可以测量较狭的料仓。
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工欲善其事必先利其器,合适的工具对于工作的推进往往能够起到事半功倍的效果。而对于许多涉及科学研究的工作来说,科研仪器无疑是必要且重要的工具。甚至就科学仪器本身来说,它的产品发展史就是一段段科研工作推进下的见证者。与此同时,正因为发展历史长远,对于一些老牌的仪器供应商来说,它们在市场上的优势就会比许多新兴企业大很多。  纵观如今的仪器市场,大多数历史悠久的企业都是国际公司,它们手握着众多产品上的核心技术,并且为许多中小型的仪器企业提供零部件服务,几乎出现了一种微妙的垄断局势。而我国尽管近年来从事仪器设备研发销售的企业层出不穷,但是由于起步晚,与那些老牌的仪器企业相比就像嗷嗷待哺的婴儿,及缺乏技术加持的同时,也很难收获到合适的用户群体,无法在市场站稳脚跟。并且这一点在国内市场体现的也非常明显。  根据2018年的国家科技基础条件资源调查工作来看,目前在中高端仪器领域,我国国产仪器的市场占有率不到13.4%,这意味着在涉及到科研及相关工作进展的科学仪器领域,有近九成的科学仪器是依赖进口的。其中,更糟糕的是,像核磁波谱仪、液质联用仪、X射线衍射仪这种通用高端分析仪器,我国国产产品在国内的供货量仅在1%左右(分别为0.99%、1.19%、1.32%,数据可能存在些许出入)。甚至,但从这些数据来看,国产仪器的发展空间似乎已经被局限在技术进口的中端产品线和主打低价的低端仪器上了。  不过这并不意...
发布时间: 2021 - 11 - 26
浏览次数:558
近年来,移动源污染频繁出现在各项政策中,且均占据重要位置。在此背景下,各地都在紧张布局相关工作,而移动源污染防治以其不可控性和复杂性,治理难度颇高。为此,建设更为精准、有效的监测网将对相关工作起到关键作用。  “移动源污染已成为我国大中城市空气污染的重要来源,是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因。”  以上表述来自《中国移动源环境管理年报(2021)》。最近印发的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于深化生态环境领域依法行政持续强化依法治污的指导意见》,也点名了移动源污染治理问题。《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》中明确要求各城市需组织专项检查、完成重点场所全覆盖,加快推进柴油货车污染治理进程。  政策频频加码,移动源污染防治的紧迫性日益凸显。  据统计,去年全年,全国仅机动车4项污染物排放总量就有1593万吨,想要完全控制住并不容易。而且,有关专家表示,“由于排放设施的可移动性,监督管理很困难。且车辆在不同的速度和工况下,监测的结果也不一样,有排放监测的复杂性。”  在重重压力下,各地市也在紧张布局移动源污染防控工作。  北京市:统筹“车、油、路”,提升防控标准  10月份,2021年北京市移动源污染防治新闻发布会召开。会议指出,近几年,北京市综合运用法治、经济、技术和行政手段,已实现移动源排放污染物大幅下降。  随后,市委生态文明委办...
发布时间: 2021 - 11 - 25
浏览次数:513
自2011年以来,我国仪器仪表制造业企业单位数呈递增趋势。数据显示,2020年我国仪器仪表制造业企业数量为4906个,比2019年增加455个。  制造业是我国国民经济发展的重要支柱产业,其中,仪器仪表行业是自动化领域的关键行业,随着中国自动化应用环境的发展,仪器仪表行业的面貌日新月异。  仪器仪表制造业应用广泛  仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。另外,仪器仪表是多种科学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法。  具体来看,其按使用目的和用途来分,主要有量具量仪、汽车仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、地震测试仪器、大地测绘仪器、水文仪器、农业测试仪器、商业测试仪器、教学仪器、环保仪器等等均均属于仪器仪表。  仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。  因此,由于仪器仪表的地位特殊、作用大,对国民经济有巨大倍增和拉动作用,有着良好的市场需求和巨大的发展潜力,需求进一步扩大。  仪器仪表制造业需求进一步扩大  仪器仪表制造业属于国家重点鼓励、扶持的行业,我国政府通过制定一系列的产业政策和颁布法律法规,从投资优惠、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设...
发布时间: 2021 - 11 - 25
浏览次数:588
当前,我国大气、水、土壤环境质量持续改善,“天蓝水清”正在成为现实。与此同时,持久性有机污染物、环境内分泌干扰物、抗生素等新污染物正逐步受到广泛关注。  目前国际上主要关注的新污染物包括:环境内分泌干扰物(EDCs)、全氟化合物等持久性有机污染物、抗生素、微塑料等四大类。专家指出,有毒有害的在产在用化学物质都是潜在的新污染物,随着环境监测技术的发展和监测对象的扩展,以及对化学物质环境和健康危害认识的不断深化,可被识别出的新污染物还会不断增加。  新污染物在环境中浓度较低,但具有器官毒性、神经毒性、生殖和发育毒性、免疫毒性、内分泌干扰效应、致癌性、致畸性等多种生物毒性,同时具有较强的生物持久性、明显的生物富集性、难以监测等特性,对人体健康和生态环境构成危害。  近年来,国家领导人在全国生态环境保护大会、中央政治局集体学习、中央深改委会议等多个重要场合,反复强调新污染物治理,从“对新的污染物治理开展专项研究”,到“重视新污染物治理”,再到“加强新污染物治理”,对新污染物治理工作的要求逐步深入,力度不断加大,治理工作的紧迫性凸显出来。  为贯彻落实党的十九届五中全会精神,按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中有关“重视新污染物治理”的工作部署,2021年10月21日,生态环境部组织编制了《新污染物治理行动方案(征求意见稿)》。  《方案》指出未...
发布时间: 2021 - 11 - 24
浏览次数:534
“雪龙2”号今日出征再次南极,这也是“雪龙2”号破冰船第三次参与我国南极科学考察。之前两次分别是中国第36次南极科学考察和中国第37次南极科学考察,仪器仪表为其保驾护航。  据了解,11月23日上午,中国第38次南极考察队第二批队员101人随“雪龙2”号从上海出发,前往南极长城站等地执行科考任务。  详细来讲,雪龙2号极地考察船(H2560)是艘自主建造的极地科学考察破冰船,是艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船。它能够在1.5米厚冰环境中连续破冰航行,交付使用后将填补我国在极地科考重大装备领域的空白。因为“雪龙2”号是一艘极地科学考察船,所以其船上仪器仪表的工作条件与技术要求会比一般船只和陆地仪器仪表严格的多。  “相比‘雪龙’号的走航观测系统,‘雪龙2’号增加了营养盐、甲烷和二氧化碳气体浓度等环境参数,将更系统地开展全程海表环境参数的自动采集。  渴望,‘雪龙2’号上的海洋观测系统,可全程连续探测海水流速流向、生物资源量以及海底地形地貌等要素,具备长期自动观测、实时原位测量和自动记录处理等功能。其他先进装备还包括船舶走航剖面仪、浮游动物观测系统等,前者可以实现不停船连续获取海洋上层水文和生物学剖面数据,后者可随CTD下放和回收,自动记录相关数据和生物影像。  “雪龙2”号还有智能船体、智能机舱、智能实验室及智能穿戴等并且全船设备配备各种传感器,这使得全船信息都将呈现在科...
发布时间: 2021 - 11 - 24
浏览次数:559
2021年10月21日,国家“十三五”科技创新成就展在北京展览馆开门迎客。很多人看到,展馆正门外左侧有三个引人注目的“大家伙”:“蛟龙”号、“深海勇士”号、“奋斗者”号,正是它们仨,见证了中国的深潜科技实力从跟跑,到并跑,再到如今领跑世界的时代跨越!  领跑世界的跨越发生在2020年11月10日。那一天,北京时间凌晨4点50分左右,在位于太平洋马里亚纳海沟区域的海面上,中国第一艘万米级载人潜水器“奋斗者”号,被从母船吊入深蓝色的大海,开始冲击万米海深。  “奋斗者”号是工作型、科考型的,可以搭载三人潜入万米海底,能够自主巡航,进行生物矿物和地理物理等科学考察,空间大、时间长、乘员多,难度远超类似深潜器。  当然潜水器不可或缺的就是各种潜水仪器了。下面给大家介绍一下主要的那几个仪器。  声呐相当于潜水器的耳目,如果没有声呐,潜水器在水下就是寸步难行。声呐全称为:声音导航与测距,是一种利用声波在水下的传播特性,通过电声转换和信息处理,完成水下探测和通讯任务的电子设备。它有主动式和被动式两种类型,属于声学定位的范畴。声呐是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用广泛、重要的一种装置。此外,海水深度计也是潜水器不可少的仪表之一,它利用声波、压力等能提供水体厚度信息的原理制成,可连续测量并记录海水深度。除此之外还有许多的仪器为载人潜水器保驾护航,例如主动力装置系统...
发布时间: 2021 - 11 - 23
浏览次数:586
《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-202年)》发布标志炼化行业降碳大幕正式拉开,而炼化行业监测与评价成为关键点。  近日,国家发改委、生态环境部等5部门联合发文指出,为贯彻落实党中央、国务院碳达峰碳中和相关工作部署,坚决遏制“两高”项目盲目发展,推动炼油、乙烯等重点行业绿色低碳转型,确保如期实现碳达峰目标,特制定《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-202年)》。该方案提出,到2025年,通过实施节能降碳行动,炼油、乙烯等行业达到标杆水平的产能比例超过30%,行业整体能效水平明显提升,碳排放强度明显下降,绿色低碳发展能力显著增强,并具体制定了十大重点任务。这标志着炼化行业降碳大幕正式拉开。  炼化行业节能降碳行动正式开启,配套监督管理也不可少。该方案指出,要加大配套监督管理力度,加强源头把控,建立炼油、乙烯等行业企业能耗和碳排放监测与评价体系,稳步推进企业能耗和碳排放核算、报告、核查和评价工作。强化日常监管,建立健全通报批评、用能预警、约谈问责等工作机制,完善重点行业节能降碳监管体系。  从十多年前开始,重点炼化企业都是国家重点的节能减排考核对象,有一整套污染物监测的相关措施。但目前对碳排放的监测措施是没有的,具体到炼化企业的碳排放核算标准也还没有。现在污染物的监测应该实现在线实时监测,借此形成一个行业通用的数据,进行碳排放的方法...
发布时间: 2021 - 11 - 23
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