• 公众号
  • 手机端
24小时销售热线 18600464353
新闻资讯 News
最新新闻 / News More
31
2022 - 01 - 11
漏损问题在给水管网中是普遍存在且难以避免的。高效开展漏损控制工作、有效降低管网漏损率已成为各地供水企业的迫切任务。目前,用于实际管网漏损检测的传统方法主要包括仪器音听法、最小夜间流量法、水量平衡分析法等。  随着科技的发展,在依靠仪器设备进行现场搜索的漏损检测硬件技术不断更新的同时,涌现出了一类依靠计算机仿真软件、数据采集与监视控制系统、模型和算法等软件工具来完成管网漏损点检测或漏损区域识别的新型漏损检测软件技术。  1、传统声学检测  包括听音法、相关分析法、噪声法等在内的传统声学检测方法是目前在供水企业中普及率高、应用成熟的一类基于管段漏水声音探测的漏损检测硬件技术。  听音法是一种历史悠久、使用非常广泛的人工主动检漏方法。在进行听音检漏时,巡检人员手持听音杆、电子听漏仪等音听设备,直接在管道及管道附属设施(如阀门)处进行听测,以排查异常管道;或顺着供水管道走向在地面上逐点听测漏水声,以查找漏水管道、精准定位漏点。  相关分析法利用布设在同一漏水管道两端管壁或阀门、消火栓等附属设备的传感器接收漏水噪声信号,根据该信号传到两端探测器的时间差,结合输入的管道长度、材质等信息,可以依靠相关仪器计算出漏水点相对探测器的位置。  噪声法通过在供水管道、阀门、消火栓等位置长期或移动设置若干噪音记录仪,分别实现管网漏损情况监测和漏水管段检测。  2、智能球  智能球(smart ball)是...
32
2022 - 01 - 24
在家庭领域的应用占比非常低,主要原因是居民用户室内燃气管道的管径小、安装环境复杂、不易满足超声波燃气表对流态的要求。  超声波计量采用的是时差法计量技术,其工作原理是利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。超声波燃气表是将超声波流量计应用到燃气表上,作为全电子式基表的一种新型的天然气计量器具。  超声波燃气表由于其全电子结构特点,无机械传动部分,运行无机械噪音,无磁感元件,计量不易受磁场影响,与传统的膜式燃气表相比在体积、维护、智能化扩展方面具备优势,且寿命长、计量准度高(可以达到±0.5%,且定期的误差修正使其具有稳定的示值误差)、量程比宽(可达到300:1)。但是超声波燃气表也具有一定的应用劣势,如易受噪声影响、受燃气流态影响大、受燃气纯净度影响大、受燃气成分影响大等,限制了其推广应用。  目前,中国超声波燃气表主要应用于大流量场站及长输管线等场地。在家庭领域的应用占比非常低,主要原因是居民用户室内燃气管道的管径小、安装环境复杂、不易满足超声波燃气表对流态的要求。但是从发展潜力来看,超声波燃气表行业不容小觑,其一,天然气是环保型能源,加大天然气的使用力度是目前我国改善环境质量为有效的举措之一。  我国自2017年开始推行“煤改气”,并加大了天然气管道的建...
33
2022 - 02 - 14
特高压建设在经历2019年的投资节奏放缓之后,2020年中国经济由于受到疫情及经济压力影响,中国政府将会加大对特高压投资,特高压投资将大规模全面重启,再次迎来新一轮建设高潮,检测仪器为其保驾护航。  受益于基建刺激叠加环保需求,特高压工程建设加速,特高压工程累计线路长度从2016年的16937公里快速提升至2020年的35868公里,年复合增长率达到20.63%。  数据显示,2020年我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模超3000亿元,其中特高压产业投资规模近1000亿元,带动社会投资超2000亿元。到2025年,特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。  另外,特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。此外,据国家电网公司测算,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏高压线路节省60%的土地资源。  据悉,特高压建设在经历2019年的投资节奏放缓之后,2020年中国经济由于受到疫情及经济压力影响,中国政府将会加大对特高压投资,特高压投资将大规模全面重启,再次迎来新一轮建设高潮,  据国家电网公司测算,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏高压...
联系我们
北京精诚瑞博仪表有限公司
销售热线:400-6616-819
公司总机:010-53108563/65/68/69
总部传真:010-53108566
总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼2层
射频导纳开关发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。射频导纳开关对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。 射频导纳开关的探头和容器壁构成了一个间距固定的电容两级,探头的绝缘材料和周围的空气提供绝缘介质。空气被其它介质所取代时,探头与容器壁所构成的电容量将改变,这一变化将引起作用于射频导纳开关探头的无线电波的变化。这一变化被射频导纳开关内部线路检测到,与设置值比较,确定其改变量。当与设置值相同时,输出开关量信号。 射频导纳开关的技术优势:TrueCap 射频导纳开关的射频电容传感器为您提供经济、可靠的点位控制,MK-2e射频导纳开关,为您的应用提供最好地解决方案。射频导纳开关的探头可应用于粉尘与固体颗粒物质,并可提供高灵敏度、稳定性、耐久性,用于液体与泥浆效果同样出色。灵敏度高,抗挂料。 射频导纳开关应用广泛,几种典型场合如下:化学药品 塑料 薄膜;饲料/谷物 橡胶 药品;液体 废水 沙子;食品,泥浆 水泥;粉状体 涂料/衣料 煤;颗粒状固体 油 纸浆。 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出...
发布时间: 2018 - 04 - 24
浏览次数:109
雷达液位计是利用将信号发射出去,然后接收物体反射回来的信号,进而分析物位与信号发射器相隔距离这种方法原理来工作的。它主要应用于无法接触液体、浆料及颗粒料但是需要连续测量物体位置的领域,在温度和压力变化都很大的或者有惰性气体存在挥发的场合能起到较大作用。就中国目前的雷达液位计市场分析来看,不同型号和级别的产品有着一定的差距。     常见分类:     目前市场上最为流行的三大雷达液位计分别是导波雷达液位计、脉冲型雷达液位计和智能雷达液位计。三种液位计所依据的基本工作原理都是一样的,不过由于所适用的领域不同,三者之间习性还是有些微不同的。     技术方面:导波雷达液位计的测量不会因为介质、温度、惰性气体等物体的变化而受到影响;脉冲型雷达液位计的发射频率高达26GHz,它的信号分析也因此更加高速;智能雷达液位计可以将其自身的运行时间通过内部电子部件转换成物位信号,而其高智能的时间延伸方法也可以确保极短时间内测量的稳定性和精确性。     性能方面:导波雷达液位计的测量精度为5mm,它的量程为60米,可以耐250℃的高温、40公斤的高压;高频雷达液位计的天线会在一瞬间发射微波脉冲,信号传输出去后,也会在瞬间被反射回来,进行分析的速度也很快;智能雷达液位是即使在工况很复...
发布时间: 2018 - 08 - 18
浏览次数:87
雷达液位计能否完成正常的测量,需要看反射波的信号怎么。如果仪器在运用时,不能够正确的反映实践液位,就阐明设备存在相应的疑问,因而,合理挑选设备方位对雷达液位计十分重要,雷达液位计天线的轴线应与液位的反射外表笔直。在设备时要挑选适宜的设备方位,以防止这些要素的搅扰。喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超越设备孔的内外表必定的间隔(10mm)。不行装在圆型或椭圆型的容器顶的中间处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,聚集于容器顶的中间处,构成很强的搅扰波,会影响精确测量。   雷达液位计在咱们日子中的运用是比较多的,不论是在什么时分,咱们的日子都是会发生着不同的改变的。雷达液位计里面有必定的液体,关于别离器的别离作用会有很大的影响,所以在设置别离器的时分,需要在别离器前加一级液态水处理设备,使得内部的液体能够主动的掉落并留出。   使得咱们的日子变得愈加的简略方便。在运用雷达料位计的时分必定要当心,否则会影响正常的测量精度。首要,要注意的就是,雷达料位计宣布的电磁波不会遭到任何环境的影响的。在测量的时分电磁波对接头导致的搅扰回拨都是能够自个进行操控的,所以在运用的时分,咱们能够不必忧虑这方面的缘由形成的不必要的事端。不论是什么机器,只有选对了型号才能让咱们更好的去运用它,关于雷达液位计也同样是这个道理。之前咱们运用的一些液位计能够多少存在一些小的缝隙,但是咱们的雷达液位计补充了之前的疑问,还开宣布...
发布时间: 2018 - 04 - 19
浏览次数:58
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。最大的特点是在恶劣条件下功效显著,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。    雷达物位计工作特点:    1、连续准确地测量    由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。    2、对干扰回波具有抑制功能    比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。    3、准确安全节省能源    在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可靠性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。    4、无须维修且可靠性强   ...
发布时间: 2017 - 04 - 13
浏览次数:58
雷达物位计采用当代先进的微波技术已达到高可靠性和高精度。它不但能测量许多液体,而且还能够测量固体、块料与浆料等多种性质物料的物位。该计量仪表可使用在广泛范围的温度、压力、蒸汽气体混合物及各种工艺过程条件。雷达物位计主要应用行业包括:   1、化工与石化储存容器及工艺储罐;   2、制药业反应器;   3、食品与饮料制造业;   4、炼油工艺容器;   5、水及污水处理;   6、水电力发电及水坝;   7、水泥、粉末、木片屑及其它固料测量应用;   8、纺织行业。       雷达物位计应用非常广泛,上面只是常见的一些应用领域,雷达物位计应用领域远远不只这些,还有很多其他的应用。
发布时间: 2018 - 07 - 21
浏览次数:66
对液位计大家并不陌生,液位计是工业生产作业过程中进行液位测量不可或缺的工具。各类测量产品逐渐丰富了仪器仪表市场,根据不同的产品性能被应用在不同的领域和行业。那么,当需要测量浓硫酸的时候应该选择怎样的液位计呢?   接下来,就请来自北京精诚瑞博仪表有限公司的专家为大家对这个问题进行解答和分析吧。   专家表示,首先要清楚的是液位计主要是用来测量容器中液体介质的液位,而市场上比较常见的液位计主要包括了雷达液位计、超声波液位计等等。可是面对总类繁多的液位计产品,又应该如何进行选择呢?专家提醒大家,正确选择适合的液位计产品不仅能够确保测量的精准性还能延长液位计的使用寿命。   关于用什么液位计测量浓硫酸,专家认为,浓硫酸作为一种腐蚀性较强的测量介质,因此,首要考虑的就是雷达液位计和超声波液位计这两种,那么,应该选择这两种的哪一种液位计呢,专家从以下几个方面进行了比较:   1、环境分析:雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。   2、精度分析:超声波精度不如雷达。   3、价格分析:雷达液位计价格相对较高;   4、超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况;   5、超声波受到的影响条件比较多,例如:温差、 压差等;   综上所述,浓硫酸的挥发性雾气对于超声波液位计会...
发布时间: 2018 - 02 - 21
浏览次数:95
1)非接触式雷达物位计避免安装在半球形或抛物形的容器顶部的中心位置。在这些情况下,聚集返回到天线的多次反射的能量可能会超过介质表面直接反射的能量。当安装在顶部的中心位置时,除了产生间接回波,还会受到多次回波的影响,多次回波可能比真正的回波的幅值还大,因为,顶部可以聚集多个回波。解决方法是使用首波算法和降低回波阈值曲线的设定值。当容器物位降低时,就会看到回波图形出现两个很接近的波峰。当这种情况发生时,雷达物位计就不能准确地稳定地标识回波的位置,甚至在物位变化时,物位的读数也可能波动,解决方案是:使用首波算法和降低回波阈值曲线的设定值或者更换仪表的安装位置。 (2)一个雷达物位计安装在一个平顶容器的顶部中间位置时,会接收到第一回波和可能从侧壁路径返回的间接回波,这取决于容器的高度和直径,安装位置处于中间位置适用于量程小或大直径容器,但对于窄、高容器可能会出现上述故障情况。 (3)避免把位置安装在太靠近罐(仓)壁的位置。最佳的选择就是任何罐(仓)直径的 1/4 ~ 1/6处的位置(离罐壁)。在罐壁经常会安装有立管、带螺纹的管嘴或人孔盖。在人孔上安装时一定要遵循偏离中心位置的安装原则。 (4)天线的选择必须配导波管。天线的底部必须在导波管的末端以下伸入容器内至少 10mm,这一措施可以消除干扰。 (5)避免仪表安装的地方太接近物料的加料口,同样,也不...
发布时间: 2017 - 09 - 21
浏览次数:57
136页次11/20首页上页...  6789101112131415...下页末页

网站导航

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 留言:

联系我们

地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3  号楼2层

咨询电话:010-53108563/65/68/69
企业邮箱:jingchengruibo@163.com
服务热线:18600464353

关注我们

微信公众号
浏览手机端
Copyright ©2018 - 2021 北京精诚瑞博仪表有限公司 
犀牛云提供企业云服务
返回顶部
X
5

电话号码管理

1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

6

微信公众号

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开