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2024 - 08 - 27
物位测量设备用来确定储罐、容器、筒仓或其它任何适宜容器中的流体和/或颗粒状固体的高度。近来,VDC市场调研公司发现,2004年全球过程工业物位测量设备的市场总值为13.2亿美元,其中储罐计量系统大约占3.27亿美元。大批检测技术被用于测量物位—一个被广泛测量的过程变量。      物位测量传感器分为两类:点位开关与连续物位计。一些技术在这两类传感器上都有使用。点位是指物料到达、高于或低于容器中某个特定点,此类设备用来指示容器是满、空还是处于中间某个位置。连续物位计则能提供物料位于容器内任何位置上的信息。      相对于过程控制,储罐计量(ITG)是指对库存存储和保管交接等应用进行的物位测量。很多ITG系统都比过程物位测量仪表具有更大的测量范围和更高的测量精度。      不同技术的出货情形      这里,出货的过程设备包括连续与点位测量设备,但不包括只能提供点测量的振动式产品。      静压式液位计是迄今为止全球出货金额最大的过程物位测量设备,其中绝大部分都是连续测量设备。这种设备...
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2020 - 05 - 29
“工欲善其事,必先利其器”。科技技术发展的实践表明,科研仪器是科学研究中不可或缺的工具和手段,谁在科研仪器上率先取得突破,谁往往就能在科学研究上占据先发优势。据统计,到2017年,诺贝尔奖获奖项目中,因发明科学仪器而获奖的项目占11%;72%的物理学奖、81%的化学奖、95%的生理学或医学奖都是借助尖端科学仪器来完成的。近年来,我国科研仪器在国产化上已取得积极进展,但由于历史积累不足等多方面原因,高端科研仪器依赖进口的局面尚未得到根本改观。在建设世界科技强国的征程中,科研仪器特别是高端科研仪器如何尽快实现国产化,已成为一个不容回避的重要问题。 近日,人民网·中国统一战线新闻网联合中国共产党新闻网推出的“2020年全国两会各民主党派提案选登”报道,致公党中央拟提交关于大力推进中国重大科研仪器自主研发生产的提案。提案认为,目前中国科研仪器的研发和制造水平与中国现有科学技术水平不相匹配,专门从事科研仪器研发和生产的企业很少,实力相对较弱。提案指出,目前国内重大科研仪器自主研发生产还存在以下问题:一是科研仪器设备的设计和生产技术储备不足;二是许多重大科研仪器设备对进口依赖度高;三是科学仪器创新人才储备不足;四是科研仪器设备创新能力不足。  当前,美国、德国和日本等国家科学仪器发展处于世界前列,垄断了大部分仪器市场。中国科学院科技战略咨询研究院副院长张凤认为:“要想成为科研强国,必...
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2021 - 03 - 30
2021年政府工作报告提出要做好碳峰化和碳中和工作。制定2030年前碳排放峰值的行动计划。优化产业结构和能源结构。如今,“碳排放”已经成为企业越来越重要的监控目标。针对这项任务,国家电网有哪些新举措?  国网浙江电力研发出的浙江电网碳排放指标监测系统已测试一个月并正式上线。该系统部署在国家电网浙江电力调度控制中心,用于动态显示浙江电网碳排放总量、碳排放强度和零碳电能比例。这些数据来源于国家电网浙江电力发起的电力碳排放指数系数。电力碳排放指数系数主要由三部分组成:总电力碳排放指数(CEQ)、电力碳排放强度指数(CEI)和零碳电能占比指(NCI)。通过对全省发电量的统计计算,含碳机组(燃煤机组、燃气机组等)的发电量、零碳机组的动力(水电、新能源、核电等)电量。具有碳排放的外部动力及其对应的一定时期(年、月、日、实时)的二氧化碳排放,从地域、时域、构成三个维度准确描述浙江社会的碳排放。下一阶段,国网浙江电力将通过研究外部因素对电力碳排放指标的影响,优化电力碳排放指标,进一步丰富其指标体系的内涵和价值!  2月25日,湖州供电公司通过电力大数据平台,将企业综合运营消耗的电、气、介质、油等数据转化为碳排放,并进行统计分析,生成“能源碳效率码”。它将某一时期企业单位产值的碳排放量与企业所在行业同期单位产值的平均碳排放量进行比较,然后将碳排放量分为五个等级。品位越低,碳效率越高。1级表示企业碳排...
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在工业低温储运、新能源、化工实验等诸多领域,液氮都是十分常用的低温介质。零下196℃的超低温特性,让它成为绝佳的低温冷却、保鲜、惰性保护介质,但也给液位监测带来了不小的难题。很多人都会疑惑:液氮这种特殊的低温液体,能不能用常见的雷达物位计测量液位?答案是:可以使用,但普通雷达完全行不通,必须选用专用的低温高频雷达设备。一、为什么液氮液位测量格外难?和水、油品、普通化工液体不同,液氮是典型的“难测量介质”,自带四大测量难点,这也是普通仪表失灵的核心原因:首先,液氮的信号反射能力极差。从物理特性来说,液态液氮的介电常数极低,几乎很难反射微波信号,就像光线照在透明玻璃上,大部分信号会穿透、极少反射,普通雷达根本捕捉不到清晰的液面信号,很容易出现数据跳动、信号丢失的情况。其次,液氮极易气化起雾。常温环境下,液氮会持续缓慢气化,在储罐内部形成一层薄薄的氮气雾层。这层雾气会散射、干扰雷达的微波信号,让原本就微弱的液面反射信号变得更加模糊。再者,超低温极易结霜结冰。零下196℃的低温会让储罐内部温度极低,空气中残留的微量水汽会在雷达天线表面凝结、结霜甚至结冰,直接遮挡信号发射面,导致雷达彻底无法检测液位。最后,液氮液面并不稳定。在进液、泄压、换热的过程中,液氮会出现轻微沸腾、液面波动、湍流等情况,动态变化的液面,进一步加大了液位精准监测的难度。二、哪些雷达能用?哪些绝对不能用?市面上的雷达物位计...
发布时间: 2026 - 07 - 22
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在石化、化工、精细制造等工业领域中,雷达液位计早已成为液位监测的常规标配设备。它凭借出色的抗干扰能力、免维护运行特性,能够从容应对结露、水汽、高低温骤变等复杂工况,测量结果稳定且精准,是工业现场不可或缺的测量仪表。但绝大多数用户仅用到了它的基础液位检测功能,设备本身蕴藏的高性能潜力,一直没有得到充分挖掘与利用。对比行业传统26GHz雷达液位计,80GHz高频雷达物位计在波束形态、信号捕捉、抗干扰性能等多个维度完成迭代升级,解锁了多项小众却实用的隐藏功能,彻底突破了传统雷达设备的应用瓶颈。本文将全方位解析80GHz雷达物位计的四大进阶技能,帮助企业优化现场液位测量方案,解决各类工况难题。一、穿透各类非导电介质,实现全程无接触测量在高防腐、危化品存储与加工等严苛生产场景中,介质腐蚀、物料泄漏、仪表频繁损坏是现场运维的常见痛点。传统接触式液位测量设备需要直接与罐内物料接触,不仅极易被介质腐蚀损坏、造成测量失效,还会带来物料泄漏的安全隐患,后续检修更换的维护成本也居高不下。80GHz雷达物位计具备极强的信号穿透性能,雷达波可轻松穿透玻璃、工程塑料、复合树脂、特种耐火砖等各类非导电材质。依托这一核心特性,设备可直接外置安装在玻璃视窗、塑料罐体外侧,无需伸入罐体、无需接触物料,即可精准采集罐内液位数据。这种外置非接触式测量模式,从根本上规避了介质腐蚀和危化品泄漏风险,大幅降低仪表故障概率与后期...
发布时间: 2026 - 07 - 21
浏览次数:629
前言在工业自动化系统中,现场信号的选型直接决定控制系统的精度、稳定性与生产安全。化工、热力、流体输送等工艺参数始终动态变化,若信号采集与传输存在偏差,会造成调控滞后、工艺波动、能耗增加,严重时引发泄漏、超压、设备损坏等安全事故。模拟量与开关量是工控现场最基础的两类信号,贯穿检测、传输、运算、执行全流程。熟练掌握二者特性、区别及适用场景,是仪表调试、系统设计与设备运维人员的核心必备能力。1. 模拟量与开关量的定义及核心差异1.1 模拟量(Analog Signal)模拟量为连续变化信号,可在量程内输出任意数值,完整还原温度、压力、液位等物理量的渐变过程,精准捕捉微小工况波动,是工业精细化调节、闭环控制的核心信号。工业常用量程与标准信号:工艺参数:温度0500℃、压力016MPa、液位110m、速度10100m/s电气标准:420mA电流信号、010V电压信号模拟量无断点、无跳变,可实时跟随工况变化。例如雷达液位计依靠连续模拟量,实现毫米级液位监测,支撑系统自动恒液位调节、精准补液等精细控制。1.2 开关量(Digital/Switch Signal)开关量为二态离散信号,仅存在0(断开/关闭)、1(闭合/开启)两种状态,仅用于工况状态判定与逻辑启停,无法量化参数大小和变化幅度,多用于设备控制、超限报警与安全联锁。工业典型应用场景:电气回路:电源通断、继电器吸合释放流体控制:电磁阀通断...
发布时间: 2026 - 07 - 20
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在沥青仓储、炼化生产场景中,雷达液位计是储罐液位监测的核心仪表。但不少现场运维人员都会遇到同一个棘手问题:仪表安装后短期内运行正常,没过多久就出现液位跳变、回波丢失、测量失准等故障。多数人会误以为是仪表质量故障,实则绝大多数问题的根源,都是忽略了沥青工况的特殊性,采用了通用型普通雷达天线。沥青高温、高粘、易挥发结焦的介质特性,对雷达天线有着严苛的专属要求。今天就从工况原理、故障根源、选型方案三个维度,详解沥青储罐雷达液位计的正确适配方式。01 工况痛点:普通雷达天线为何适配不了沥青罐?沥青的存储和转运温度常年维持在150~220℃,高温环境下罐内会持续挥发大量沥青油气,这是区别于普通油品、水质介质的核心关键,也是普通雷达仪表失效的核心原因。通用型雷达天线无恒温控温结构,仪表表头电子元件耐受温度仅≤70℃,这就导致天线表面温度远低于罐内高温油气温度。当沥青蒸汽接触低温的天线透镜、喇叭接触面,就会发生温差冷凝,逐步形成油膜、积碳、硬质焦层。覆盖在天线表面的焦层会直接遮挡微波信号,造成信号衰减、回波紊乱,最终表现为液位数据跳动、虚假液位、仪表报警失效。很多现场会采用空气吹扫、人工定期拆卸清理的方式维护,但都只是临时补救手段。吹扫无法彻底杜绝冷凝现象,人工清理不仅耗时费力、增加运维成本,还会影响生产连续性,无法从根源解决问题。02 最优解决方案:带加热伴热专用雷达天线想要彻底解决沥青罐液位...
发布时间: 2026 - 07 - 17
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窄波束的“穿透力”,到底穿透的是什么?是穿透粉尘、蒸汽?还是穿透泡沫、浮层、固体遮挡?很多选型失误、现场失测、误波干扰的问题,根源都在这里:把“波束角优势”和“频率穿透优势”混为一谈。今天用一篇通俗干货,彻底讲透窄波束雷达的波束角原理、真实穿透力、优势与局限,看完再也不盲目选型!01 先搞懂:什么是雷达波束角?简单来说,雷达天线发射的电磁波,并不是一个完美的直线,而是一束向外扩散的“能量扇形区域”。我们常说的3dB波束角,就是电磁波能量衰减至中心最大能量一半时,形成的辐射夹角,也是行业通用的波束宽度标准。通俗类比:宽波束 = 手机散光灯,光线发散、照射范围大、能量分散窄波束 = 强光手电筒,光线笔直、范围集中、能量高度聚焦波束角的大小,由两个核心因素决定,有固定的行业公式:波束角θ ≈ 70° × 波长λ / 天线口径D核心规律一目了然:波长越短(频率越高)、天线口径越大 → 波束角越小、波束越窄波长越长(频率越低)、天线口径越小 → 波束角越大、波束越宽像工业常用的80G毫米波雷达,波束角可控制在1°3°,就是典型的超窄波束雷达;而6G、26G低频雷达,大多是6°30°的宽波束。02 误区纠正:重新认识窄波束穿透力很多人误区:窄波束=穿透能力更强,能穿透遮挡物。其实工业现场说的“窄波束穿透力”,分为完全不同的两层含义,一...
发布时间: 2026 - 07 - 15
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双碳政策持续落地的当下,能耗双控、碳排放双控已然成为钢铁、水泥、电解铝、石化等高耗能行业的常态化管控要求。过去靠经验生产、粗放管控的模式早已行不通。如今企业节能降碳的核心逻辑已然改变:所有节能、降碳、增效,都建立在精准计量的基础上。数据可测、可查、可溯源,才能真正找到能耗漏洞、挖掘隐形节能潜力,顺利通过碳核查、规避碳配额损失。但目前很多高耗能企业,都卡在同一个瓶颈——计量体系不完整、物料能耗算不准。01 高耗能企业的普遍痛点:计量盲区,就是能耗盲区不少工厂仅靠总电表、总流量计统计整体能耗,车间、产线、原料仓、反应罐体普遍存在计量空白。尤其是原料、料位、液位环节,大多依赖人工检尺、老式重锤料位计或超声波设备。在粉尘大、温度高、蒸汽多、易腐蚀的工业工况下,传统设备弊端尽显:测量误差大、数据波动频繁,无法精准统计物料真实消耗原料断料、溢料、泄漏无法及时预警,造成持续性物料浪费生产工况不稳定,设备空转、频繁启停,额外消耗煤、电、蒸汽碳核算只能人工估算,偏差超标,极易引发碳核查扣分、配额亏损简单来说:看不清物料损耗,就管不住能源浪费;数据不精准,降碳就是空谈。02 补齐计量短板:雷达物位计成为物料监测关键抓手在企业全维度精准计量体系中,电、气、热依靠常规仪表监测,而原料料仓、工艺储罐、反应釜的物料与液位监测,主要依靠雷达物位计。区别于传统测量设备,高频毫米波雷达、导波雷达物位计完美适配高耗能...
发布时间: 2026 - 07 - 13
浏览次数:556
前言在工业智能化升级的大背景下,蓝牙调试已经成为现代雷达物位计的主流配置。凭借无需拆机、无需专用调试设备、手机即可就近参数配置的优势,彻底简化了现场设备调试、检修和维护流程。但在工程选型和现场应用中,很多人始终存在一个疑虑:加装蓝牙模块,会不会大幅增加设备功耗?尤其是野外太阳能供电、电池供电的无人值守站点,大家普遍担心蓝牙功能会消耗额外电量,缩短设备续航时间。今天我们就从设备功耗构成、蓝牙技术差异、不同工况适配、硬件优化设计等维度,全方位拆解蓝牙对雷达物位计功耗的真实影响,解答行业普遍困惑。一、雷达物位计的功耗,主要消耗在哪些地方?想要搞清楚蓝牙的功耗影响,首先要明白雷达物位计的电量主要耗费在核心工作模块上。工业雷达物位计的整体功耗主要由五大部分组成,各模块耗电占比差异悬殊:1. 雷达射频收发模块(核心耗电单元)这是设备最主要的功耗来源。设备运行期间需要持续发射高频电磁波,同时实时接收、解析物料回波信号,全程处于工作状态,耗电量占整机功耗的绝大部分。2. 信号处理主控单元负责数据运算、逻辑判断、信号处理等核心程序运行,是设备稳定工作的基础耗电模块。3. 人机交互电路包含显示屏、操作按键等基础硬件,日常待机功耗极低,几乎不会造成电量损耗。4. 工业信号输出接口常规4-20mA、HART、RS485等工业通讯接口,功耗稳定且数值较低。5. 拓展辅助通讯模块蓝牙就属于这类可选辅助功能模块...
发布时间: 2026 - 07 - 10
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