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2022 - 01 - 12
水务行业收入或达5000亿元  水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一,日常的生产、生活都离不开城市供水。  改革开放以来,由于我国经济的持续快速发展,城市供水能力不足及其对经济和社会发展的制约作用逐渐显现出来,中央及各级地方政府十分重视供水问题,将供水设施建设作为城市基础设施建设的重点,并且对水务行业进行产业化和市场化改革,极大促进了供水行业的发展,使我国城市供水能力快速增加,目前我国供水能力基本上能够适应经济和社会发展的需要。  数据显示,2012-2020年,我国水务行业保持高速发展,市场规模稳步扩大。2012年,我国水务行业规模以上企业营业收入仅为1268.8亿元政策的出台,加码了水务行业的发展,据相关机构预测,预计到2026年,我国规模以上水务企业销售收入有望达5625亿元。  仪器仪表蓝海显现  虽然,水务行业已取得长足发展,但仍面临不少问题,如经营效率较低,亏损情况不见好转;水资源供应能力整体偏低,利用效率不高等。当前我国供水管网迅速扩张导致管理压力加大,供水管网漏损率较高,污水排放量持续上升,这些因素都使得我国水务信息化和智慧化建设的需求日益迫切。  从上述政策可以看出,我国在污水处理,供水管网、智慧水务等水务行业都发布了相关政策加码发展,少不了仪器仪表的使用,...
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2022 - 01 - 25
在日常的饮食中,可能存在一些农药、兽药残留的风险。冬奥会开幕在即,食品安全如何保障?仪器设备来助力。  第24届冬季奥林匹克运动会即北京冬季奥运会,计划于2022年2月4日(星期五)开幕,设7个大项,15个分项,109个小项。北京冬奥会、冬残奥会主题口号正式对外发布——“一起向未来(Together for a Shared Future)。  眼下,距离2022冬奥会开幕不足半个月,随着这场“冰雪之约”脚步越来越近,各项安全保障工作日臻完善,进入了倒计时冲刺的关键时期。  中国人有句古话“民以食为天”,可想而饮食对于人们来说的重要性,运动员取得优异成绩的背后,除了平时科学的训练计划,健康安全的饮食营养方案,也可以帮助运动员更好地提升运动表现和运动成绩。  在日常的饮食中,可能存在一些农药、兽药残留的风险。冬奥会开幕在即,食品安全如何保障?仪器设备来助力。  农兽药残留的检测方法有传统微生物检测法、免疫检测法、理化检测法、TTC法等,理化检测方法是利用相关的仪器对样品进行定性定量分析,具有快速准确的优势,现已成为乳制品及各种食品主要的检测方法。液相色谱、气相色谱一质谱联用仪和液相色谱一质谱联用仪等就是理化检测中通常会用到的仪器。  在农兽药残留检测中,检测前都要对样本进行前处理,以消除基质干扰、保护仪器,提高样品检测方法的灵敏度和准确性,实验中常用的固相萃取技术、固相微萃取技术、分...
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2022 - 02 - 15
据气象局消息,自2月11日开始,我国迎来一轮大范围雨雪天气。2月13日,北京气象台发布暴雪黄色预警信号,并预计至14北京市大部分地区累计降雪量将大于6毫米。  “白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”,雪后的北京银装素裹出尘脱俗。然而本次降雪恰逢北京冬奥会期间,不禁让人在欣赏雪景之余,平添一份担忧。与夏季奥运会参赛项目相比,冬季奥运会户外项目对天气要求更高,风速、风向、能见度、雪温、雪质……等等因素都会影响比赛成绩,甚至对运动员安全也有一定影响。  据悉,为实现气象监测、预报更快更准,助力赛事顺利举行,北京冬奥会的气象服务已应用高精度气象预报系统“睿图-睿思”及“三维、秒级、多要素”的气象监测网络,能实现“百米分辨率、逐10分钟”快速更新,保证“一项一策”“一场一策”。  北京市气象局副局长、新闻发言人梁丰介绍,为护航北京冬奥会,保障冬奥气象服务,自2015年起,北京气象局在三个赛区建成了441套现代立体观测设施。气象观测站再加上气象卫星、天气雷达等多种非常规探测仪器,一起构成了严密的“地、空、天”立体气象监测网。搭配冬奥高精度气象预报系统“睿图-睿思”,采用机器学习等人工智能新技术方法,可形成未来24小时时段内的天气预报。即便是在复杂地形下,也能做到“百米级”网格气象预报,并且每10分钟更新一次。与往届冬奥会气象预报的空间尺度“公里级”相比,北京冬奥会做到了“百米级”“分钟级”,可谓一...
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雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业.是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术.采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点.  1.调查法  运用视觉、嗅觉、触觉.某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或呈现烧焦的斑驳;烧坏的器材会发出一些特别的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能调查到虚焊或脱焊处.  2.敲击法  当发现雷达物位计运行时好时坏的情况,这种情况绝大多数是因为触摸不良或虚焊形成的.关于这种状况能够选用敲击与手压法.所谓的'敲击'即是对或许发作问题的部位,经过小橡皮鎯头或别的敲击物轻轻击打插件板或部件,看看是不是会引起犯错或停机问题.  所谓'手压'即是在问题呈现时,关上电源后对插座的部件和插头用手压牢,再开机试试是不是会消除问题.假如发现击打一下机壳正常,再击打又不正常时,最佳先将一切接头重插牢再试.  3.更换法  请求有两台同类型的仪器或有足够的备件.将一个好的备品与问题机上的同一元器材进行更换,看问题是不是消除.  4.排除法  所谓的排除法是经过拔插机内一些插件板、器材来判断问题因素的办法.当拔除某一插件板或器材后外表...
发布时间: 2022 - 03 - 30
浏览次数:811
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。今天咱们就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。1、直流干扰 在雷达物位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:(1)附加热电势。  (2)化学电势。(3)雷达物位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。2、交流干扰 交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。线间干扰是指外界影响下,雷达物位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。对地干扰是指出现在雷达物位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。交流干扰的来源主要有以下几种:(1)电磁感应是线间干扰的主要来源。(2)高温漏电影响。(3)高压电场干扰。(4)地电流干扰。(5)吸嘲漏电影响。(6)在带电体上进行测温也可引入交流干扰。
发布时间: 2022 - 03 - 24
浏览次数:423
精诚瑞博从未停止前行多年潜心研发 RBZC71型重锤式料位计以科技创新新品发布产品讲解  RBZC71型重锤料位计可用来测量粉状、颗粒状及块状固体物料料仓的料位,使用户可靠地掌握料仓中的料位。  料位计由传感器及控制显示仪表构成,传感器的设计吸收了国内外同类产品的优点,其独特的结构与传动方式使以往许多其它形式的重锤料位计经常出现的毛病都得以克服,做到运行可靠、维护量小、应用面广。  控制显示器采用了16位单片机,由程序控制传感器的整个探测过程的动作并检测其信号,进行计算,在面板上的显示窗口显示料位数字,并有相应的4-20mA模拟电流信号输出,测量可定时自动进行,也可手动测量。工作原理  安装在料仓顶部的料位计传感器的探测过程由控制显示仪表发出的信号控制。传感器由可逆电机、蜗轮、蜗杆、丝杠、齿轮轴、绕线筒、灵敏杠杆等组成。(见图1)  当传感器接到探测命令时:电机正转,经蜗轮、蜗杆减速后带动齿轮轴和绕线筒转动,使钢丝绳下放,带动重锤由仓顶下降。当重锤降至料面时被料面托起而失重,钢丝绳松驰,灵敏杠杆动作使微动开关接触,控制显示器得到该信号立即发出电机反转命令,重锤上升返回,直到绕线筒碰上到顶开关,电机停转,重锤回到仓顶原始位置,完成一次探测过程。  在此过程中,控制显示仪表通过检测绕线筒的转数计算出重锤从仓底到料面间的距离,在面板进行数字显示,并在后面板端子上输出4~20mA...
发布时间: 2021 - 11 - 17
浏览次数:604
储罐广泛应用于流体工业,主要用于储存原材料、成品和中间产品。它们在保障安全生产、节能减排、提高整体管理水平等方面发挥着不可替代的作用。国家战略储备也离不开各种类型的储罐。为了掌握储罐内的料位、液位、压力、流量等参数,仪器仪表也是必不可少的,所以一个仪表人了解一些储罐的常识是非常必要的,这样仪表才能更好地在储罐中发挥应有的作用。  由于工况复杂多样,为保证生产安全,工业罐一般为钢制储罐。储罐一般采用碳钢、低温钢、不锈钢等材料,主要根据储存介质的特性、储存温度、压力等参数进行选择。其他材料,如玻璃钢和塑料,一般不考虑,因为它们不符合防火和抗压的要求。  根据结构形式,球罐、卧罐、拱顶罐、外浮顶罐及内浮顶罐。  一、球罐  球罐广泛应用于石油、化工、冶金等过程工业。作为一种大容量、承压的球形储存容器,常用于储存液化石油气、液化天然气、液氧、液氨、液氮等介质。也可用于储存压缩气体(空气、氧气、氮气、城市煤气等)。  球罐一般用于储存温度下饱和蒸气压高于大气压的物料,通常在常温、低温或低温下储存。  饱和蒸汽压是指密闭容器在一定温度下达到气液两相平衡时气液界面的蒸气压,随温度变化。对于液化石油气和液化天然气来说,它们不是纯物质,而是混合物。此时的饱和蒸气压与混合比有关,可根据道尔顿定律和拉乌尔定律进行计算。  1.常温球罐  这种球罐的高压取决于液化气的饱和蒸汽压或压缩机的出口压力。常温球罐...
发布时间: 2021 - 10 - 25
浏览次数:479
物位测量仪表是一种工业自动化仪器,用于测量液体和粉末颗粒物料的液位高度。人们通常把测量粉末、颗粒等固体物料堆积高度或表面位置的仪器称为液位计或液位开关。测量容器如罐、塔和罐中液体高度或液位位置的仪器称为液位计。测量容器中两种互不溶解的液体或固体和液体的界面位置的仪表称为相界面仪表。那么,在实际应用中,如何选择一种能够更好地满足水平测量要求的水平测量仪呢?  一般来说,要正确选择物位测量仪表,应注意以下几点:  1.要深入了解工艺条件、被测介质的性质和测控系统的要求,才能全面评价仪器的技术性能和经济效果,使其在保证稳定生产、提高产品质量、增加经济效益方面发挥应有的作用。  2.液位和界面测量应选用振动式仪表、差压式仪表、浮子式仪表和浮子式仪表。当不满足要求时,可以选择电容式、电阻式(电接触式)、声波式等仪表。  料位测量应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及测量要求进行选择。  3.仪器的结构和材料应根据被测介质的特性进行选择。考虑的主要因素是压力、温度、腐蚀性和导电性。是否有聚合、粘滞、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;和密度变化;液体中悬浮固体的量;固体材料的扰动水平和粒度。  4.仪器的精度应根据工艺要求进行选择,但容积计量用的物位仪表的精度等级应在0.5级以上。  5.仪表的测量范围应根据过程对象的实际显示范围或实际变化范围来确定。除用于体积测量的...
发布时间: 2021 - 10 - 22
浏览次数:535
雷达液位计是通过向被测目标发射电磁波来进一步确定特定的液体位置,发射的电磁波被介质反射。从雷达液位计的上述工作原理可以看出,仪表信号的平稳发送对于液位的测量非常重要。但在日常工作中,信号经常受到干扰,影响仪器测量的准确性。本文分析了雷达液位计的信号干扰源,以减少干扰因素的影响。  一、内部干扰  内部干扰因素较重,如仪表中的导线引起的干扰、电力变压器电子元件之间的电感和电容、内部元件引起的噪声干扰等。目前,大部分雷达液位计都进行了改进,采用了高频微波技术,大大提高了液位计的性能,减少了干扰。  二、外部干扰  干扰不仅存在于内部,也来自雷达液位计外部。常见的外部干扰因素有:  1.机械干扰  机械干扰是指雷达液位计受到外部机器的较大振动或冲击,导致雷达液位计中的某些部件振动甚至移位变形,还可能使仪表头指针松动,造成测量误差。在这种情况下,我们通常使用隔板、减震弹簧等来缓解冲击。  2.化学干扰  化学干扰通常指一些腐蚀性气体,如酸、碱等。这些气体的长期作用不仅会损坏仪器和内部部件,还会与金属导电,影响雷达液位计的正常工作。  3.湿度干扰  当湿度升高时,会导致绝缘子电阻降低,介质数增加,骨架蓬松,电阻增大,从而导致漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外,还会使胶质变软,测量精也会下降。  4.热干扰  火电厂在运行过程中,其热力设备会产生大量的热量,引起周围仪表和环境温度的变...
发布时间: 2021 - 10 - 21
浏览次数:513
雷达液位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性和长使用寿命的优点。与电容、重量等接触式仪表相比,优势明显。由于微波信号的传输不受大气影响,可以满足过程中高温、高压、蒸汽、真空、高粉尘、易挥发气体等恶劣环境的要求,用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘、易挥发气体等恶劣环境。广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业对不同物料等级进行连续测量。  为了保证雷达液位计能够正常使用而不影响正常的工作进度,雷达液位计安装后应进行一些检查,常见的检查项目主要包括以下几点。  一、现场检查  需要观察现场的实际工作条件是否适合雷达液位计的应用,确认安装位置是否正确,安装环境对仪表的使用是否有影响,避免最终出现故障,影响使用。雷达液位计的现场检查是一项比较基础的工作,必须引起重视。  二、通电检查  因为开机后可以观察到雷达液位计是否按照正常启动程序逐渐进入并正常显示。通电或根本不通电导致的异常有很多,导致仪器运行异常。在现场允许的条件下,也可以观察雷达液位计是否线性变化,其他参数是否正常。  三、连接检查  这与现场检查不谋而合,即通过连接相应的软件可以观察到液位计的线性发展。一般来说,带按钮的仪器也可以实现这个功能。用户也可以通过专业仪器检查连接,判断雷达液位计是否运行正常。
发布时间: 2021 - 10 - 20
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