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2023 - 02 - 08
雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、长寿命等优点,微波信号的传输不受大气影响,因此可以满足工艺中易挥发气体、高温、高压、蒸汽、真空、高粉尘等恶劣环境的要求,今天和大家聊聊哪些情况会影响雷达物位计的信号。以下几种情况会影响雷达物位计信号:1、雷达物位计的应用经常局限于狭小的空间,而不是巨大的空间。雷达物位计发出的信号是电磁波,它在空间中传播,具有电磁波的所有特性,如反射、衍射、折射等。传播空间中的任何物体都会对信号产生反射,狭窄的空间会产生许多反射信号,包括来自物体表面的直接反射信号,以及信号的来回反射和震荡。2、雷达物位计安装投入使用后,应用场地的空间表面状况不断变化。以反应罐为例,化学过程需要测量各种介质,在进料过程中,液位会发生变化,如物料附着力、储罐表面物理或化学特性的变化等,这些变化将不可避免地影响反射信号的强度。3、当液位高度不同时,测量空间的形状发生变化,信号的反射和震荡也不同。特别是当被测空间有曲面时,如圆顶罐、球罐或卧式椭圆罐,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响较大。4、部分应用场所的介质将直接影响雷达波的发射和接收,一方面,它显示了对天线的影响,如果蒸汽在天线表面凝结,则物料料会在天线表面结晶。另一方面,储罐中介质的挥发或雾化也会影响雷达波的传播,从而影响测量。5、被测液位也有很多变化,如静止时的镜面;液位变化时,表面会波动;有时可...
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2023 - 03 - 02
我们都知道雷达物位计信号处理的关键是去噪,从而提取有用的信息。有专家根据调频连续波雷达物位计的原理和信号处理的基本算法和传统的傅里叶变换信号处理方法对比的方法,提出了小波变换去除回波干扰信号的方法。那么到底小波分析是否可以有效的应用于物位计回波信号分析,提高测量精度呢?我们一起来探究!近年来,在化工生产过程中,用于测量液位、固体料位和两种不同密度液体的界面的仪表被称为液位计、料位计和界面计,统称为物位仪表。其中,雷达类产品已成为物位仪表市场的主流产品。市场上的雷达物位计种类繁多,今天主要以调频连续波雷达物位计为例来分析。调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,接收信号与发射信号之间的频率差与介质表面的距离成一定比例关系。因为光速和调频斜率已知,因此估算出频率差,便可得到雷达安装位置料面的距离,再通过已知的罐体总高,减去雷达到料面的空间距离(简称空高),得出料位的高度。根据LFMCw雷达测量原理,为了获得距离信息,首先需要测量差频信号丘的频率值。线性调频连续波LFMCw雷达在从目标回波中提取距离信息时,最适合采用快速变换进行处理。微波物位计的测量范围一般在100m以内,所以对发射功率的要求比较低,只有几毫瓦,但是测量精度比较高,一般在1cm以内,所以系统的频率稳定性和线性度都非常必需的。LFMCw雷达测量物位最简单的方法是利用FFT求反射...
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2023 - 03 - 24
脱臭是油脂精炼过程用的一个重要环节,近年来,由于连续填料塔脱臭具有塔的单位容积处理量大、脱臭时间短、蒸汽消耗量少等优点,在油脂精炼生产中得到广泛应用。在脱臭过程中,填料塔内脱臭油料位是一个重要的参数,需要进行监控,但填料塔内结构复杂,且填料塔内处于负压及高温的工况,最高温度可以达到300℃ 左右。对于这种复杂的工况,一般的物位计就不太适用了,而采用导波雷达物位计则是一个理想的选择。导波雷达的原理及性能特点导波雷达由发射和接收装置、信号处理器、探测组件、显示及调试模块等组成。导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢棒) 传播, 遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来,接收装置中的微处理器分析接收到的发射脉冲,正确辨别出回波信号,并将脉冲发出到接收的时间转换成物位信号。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。导波雷达物位计的测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响,可以应用于各种复杂工况,如高温、高压等。导波雷达的安装有以下几点需要注意1、安装时要保证导波雷达与罐壁需有适当的距离。2、避免仪表探头下方有明显的障碍物,阻碍探测波顺利到达被测介质表面。3、不要将导波杆安装在进料口附近,以免探头照射范围内出现料流。4、探头与设备底部要有一定距离。填料式脱臭塔内的脱色油最终都聚集在塔下层的滞流热脱色部分,填料式脱臭塔的料位监控实际...
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雷达液位计是一种可靠性很高的非接触式液位测量仪,它通过天线向被测介质发射微波,然后测量微波发射和反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位。测量不受被测介质的温度、粘度、密度和介电常数变化的影响(但对于界面测量,顶部液体介电常数的变化会降低界面测量的精度),雷达波可以穿透许多泡沫、烟雾和蒸汽介质,进行精确的液位测量。雷达液位计的这些特点和优势使其在液位测量中得到广泛应用。雷达液位计虽然有很多优点,但在日常使用中要注意日常维护和常见故障处理,使其工作稳定可靠。  一般来说,雷达液位计的日常检查和维护主要包括以下几点:  1.检查电源电压和输出电流是否正常。  仪器通电后,通常需要30~60分钟才能正常稳定工作。但是,如果发现仪器投入使用后没有电压或电流输出,要注意检查电源是否实际连接,保险丝是否烧断。  在检测维护作业过程中,不超过2个月的短期停运不需要切断仪表电源。  2.雷达液位计表头内部使用温度为65,一般不会超过这个温度,但如果被测介质温度很高,雷达液位计表头内部使用温度可能会超过65。此时可以用6根铜管将风通过雨帽吹进雷达表头,从而冷却雷达表头内部。然而,应该特别注意的是,一定不要用水或其他液体进行冷却。  3.检查各部件连接处的密封情况是否良好。  雷达液位计与设备集成在一起使用。由于整个系统都是密封的,所以平时也要检查各部件接头的密封情况是否良好。  4.处理仪...
发布时间: 2021 - 10 - 19
浏览次数:477
超声波液位计是常用的液位测量仪表,超声波液位计的盲区是选购时需要注意的关键参数,直接影响仪表测量数据的准确性。那么,超声波液位计的盲点是什么,如何处理?  一、超声波液位计测量盲区  超声波液位计的盲区与其工作原理密切相关,受其自身结构的制约。超声波液位计根据时域反射原理工作。然而,超声波液位计的换能器在发射和接收超声波脉冲之间有一个很小的不可识别区域,即超声波液位计的测量盲区。  由于超声波液位计是根据换能器(探头)发出的高频超声脉冲实现声波的发射和接收,所以利用声波发射和接收的时间差以及声波的传播速度来计算液位高度。如果被测介质的液位进入超声波液位计的盲区,脉冲信号无法到达盲区,仪器无法准确检测,导致测量误差。  二、超声波液位计的盲区问题处理  由于液位进入超声波液位计的测量盲区,将直接影响液位测量的精度。因此,无论是采购人员的选择,还是现场操作人员的安装,都要考虑到盲区,选择合理的盲区和合适的安装位置,才不会影响测量效果。  1、采购人员选型时  在工业场合,无论使用什么品牌的超声波液位计,都会存在一定的测量盲区。一般来说,超声波液位计的盲区与其测量范围有很大关系。通常,测量范围小的超声波液位计盲区小。范围越大,盲区越大。根据范围大小,对应的盲区通常在0.3m到0.6m之间.  但在一些特殊场合,由于空间和安装条件的限制,用户会要求盲区尽量小。此时应考虑盲区小的超声波液位计...
发布时间: 2021 - 10 - 18
浏览次数:629
仪器仪表可以改善、扩展或补充人的官能。人们利用感觉器官来看、听、尝、触外界事物,而显微镜、望远镜、声级计、酸度计、高温计、真空离心浓缩器等仪器仪表可以完善和拓展这些功能。此外,一些仪器和仪表,如磁力计和射线计数器,可以感受和测量人类感觉器官感受不到的物理量,而另一些仪器和仪表可以记录、计算和计数超出人类能力,如高速摄像机和计算机。  仪器是科学技术发展的重要工具。著名科学家王大珩先生指出,“机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具”。仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。不言而喻,在当今时代,仪器在促进科学技术和国民经济发展方面发挥着非常重要的作用。  不难看出,仪器仪表的发展非常重要,相关政策助力发展。政策是指国家权力机关、政党组织和其他社会政治团体为了实现所代表的阶级和阶层的利益和意志,以权威的形式规范在一定历史时期内要实现的目标、要遵循的行动原则、要完成的明确任务、要执行的工作方法、要采取的总步骤和具体措施。  因此,制定相关政策更为重要。今天,小编将带您了解近十年来仪器仪表的相关政策。一起来看看吧!  2010年,科技部发布《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》,重点支持在精度、量程、环境适应性或功能上有突破性发展的新型仪器仪表,以及新原理、新结构、新材料的新型仪器仪表。  2013年,工信部发布《...
发布时间: 2021 - 10 - 18
浏览次数:529
超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装方便,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此被广泛应用于液位测量。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,在使用过程中如果不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的原理和常见故障。  一、超声波液位计的原理  在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,再转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。  因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。  由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=C×T/2。其中S为实测距离值,C为声速,T为传播时间。  超声波在空气中的传播速度是固定的,水池的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是水池或水箱等容器的深度减去超声波测量的距离,即为液位或液面的高度。因此,实现了液位的超声波测量。  二、超声波液位计的常见故障。  1.超声波传播速度C引起的测量不准确  超声波在不同介质中的传播速度不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米/...
发布时间: 2021 - 10 - 15
浏览次数:548
世界气象组织(WMO)近日发布了一份名为《2021年气候服务状况:水》的报告,指出气候变化将导致全球水危机,水生态修复迫在眉睫。2016年我国出台了实施河长制的文件,2018年又发布了《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》逐步完善河湖生态管理体系。  近年来,各地积极响应,大力修复河湖生态环境。许多地区在水处理方面取得了良好的成绩。广东省广州市对污染源进行综合治理,实现大墩断面水质逐步改善,黑臭现象消除,劣质五支流基本消除,源头污染问题得到全面解决。海南省三亚市已实现18个城镇河湖,16个稳定断面达标。全市城镇集中式污水处理率达到95.5%,污泥无害化处理率达到100%。“十三五”期间,再生水利用率已超过全省要求.  当然,河湖生态修复还有需要进一步努力的领域。今后,国家水利部门也对河湖生态治理给予了指导和建议。改善水生态,需要牢牢抓住基建!要牢牢把握水生态系统质量和稳定性,做好深水、水土保持和周边保护,共同改善河湖生态环境质量。  一、深:牢抓地下水超采  治污先截污,河湖“怕”被过度开发。  首先推动华北地区地下水超采工作。华北地区水生态问题严重。以京津冀地区为控制重点,采取“节水、增供水”的综合治理措施,逐步实现地下水采补平衡,有效解决华北地区地下水超采突出问题。  实施全国地下水超采控制。逐步扩大治理范围,制定重点区域过度开采保护方案。东北实行“开源节流、科学调控”的应对政策,...
发布时间: 2021 - 10 - 15
浏览次数:583
“线制”是指用于仪表供电和标准信号传输的导线数量,是自动化行业经常遇到的术语。与四线制(两条电源线和两条通信线)相比,两线制将电源线和信号线合二为一,两条线既是电源线又是信号线,实现了通信和供电。-一般用于4~20mA信号传输。  那么,二线制连接有什么好处呢?申请情况如何?  一、二线制连接的优点  二线制的优点是布线简单。此外,与三线制和四线制相比,两线制还具有以下优点:  1.当电流源的输出电阻足够大时,磁场耦合感应的导线回路中的电压不会有明显的影响,因为干扰源引起的电流极小,一般使用双绞线就可以减少干扰;两线制和三线制必须使用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层应适当接地。  2.不易受寄生热电偶和电阻压降、温度沿导线漂移的影响,可以使用非常便宜、更细的导线;节省大量电缆和安装费用。  3.电容干扰会导致与接收器电阻相关的误差。对于4 ~ 20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(采样Uout=1~5V)这个电阻小到不会产生明显误差。因此,允许的导线长度比电压遥测系统更长更远。  4.将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。  5.在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。  6.每个单个读取装置或记录装置可以在不同线长的不同通道之间切换,避免了线长不同带来的精度差异,实现了分散采集。分散收购的优势有:分散收购和集中控制。  二...
发布时间: 2021 - 10 - 14
浏览次数:769
近年来,在政策、技术和资本的大力推动下,我国机器人发展取得了令人瞩目的成就。“上可九天揽月,下能五洋捉鳖”,似乎正在成为其应用的真实写照。随着陆地机器人的不断发展和丰富,无人机和水下机器人的出现和兴起,大大增强了人们探索不同领域的能力。  其中,水下机器人,顾名思义,就是一种可以在水下移动的机器人,也被称为“水下无人机”。它可以在人类无法到达的水下世界发挥作用,就像无人机展示的空中价值一样。如今,随着在危险地区军事和科学研究的价值,水下机器人越来越受到人们的关注。  水下机器人的诞生是为了满足军事和科研的需要。20世纪50-70年代,美国用自行研制的潜水器在西班牙回收了一枚氢弹。自此,水下机器人的军事应用价值受到各国的重视。20世纪七八十年代,无人遥控潜水器在海洋调查和油田开发中的广泛应用,也让人们看到了它的科研价值。  近几十年来,我国加入了水下机器人研发的行列,军事科研活动也成为我国检验技术应用的主要方式。2003年,中国进行第二次北极考察时,应用了“海极”遥控水下机器人(ROV)。此后,2008年至2014年,我国利用新型水下机器人(ARV),先后完成了5次北极科学考察,取得了显著成效。  2019年1月7日,我国极地科学考察队再次完成无人自主潜水器探测南极海洋环境试验。同时,2021年10月7日,我们的“探索4500”自主水下机器人也顺利完成了第12次北极科学研究。可以说,...
发布时间: 2021 - 10 - 14
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