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2021 - 12 - 16
燃气企业不入户即可抄表、监控安全,用户不出户即可查看用气情况、进行充值缴费……随着智能燃气表的推广应用,这样便利的“零跑腿”燃气服务正逐步成为现实。  在万物互联时代,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术不断更新迭代,为能源行业发展带来了新的变化,推动了城市建设理念和管理模式的转变。  从有人到无人,燃气表不断更新迭代  从上门抄表到远程控制,从机械表到智能表,从数据单向传输到双向通信,燃气表在我国走过了近70年历程,其信息化、智能化、网络化程度的提升,助推并见证了我国广大居民生活水平的跃迁。  随着科学技术的不断进步和用户需求的升级,我国燃气表从机械化逐渐走向信息化、智能化、网络化,已从最初的全机械结构发展到由膜式燃气表、IC卡膜式燃气表、IC卡智能燃气表、远传智能燃气表、物联网智能燃气表等组成的种类齐全、功能多样的燃气计量仪表系列产品。  其中,物联网智能燃气表以节约人力运营成本、气价智能调节、降低安全风险、公用事业云大数据等诸多优势逐步成为大势所趋。未来,抄表员、燃气缴费单将成为历史,取而代之的是智能计量、远程预付费、双向通信、远程故障检测、信息安全管理、定制化数据统计和分析。  三驾“马车”驱动物联网智能燃气表应用加速  窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)是万物互联网络的一个重要分支,具有覆盖广、连接多、低成本和低功耗...
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2019 - 07 - 18
1、产品概述RBRD12-F是26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达30米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。2、工作原理雷达物位计天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。3、产品特点▲  非接触测量,无磨损,无污染▲  天线尺寸小,便于安装▲   波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射▲   测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果▲   波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物▲  几乎不受大气中水蒸气、温度压力变化影响▲  严重粉尘环境仪表也能准确读取到真实物位回波▲  高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能▲  26GHz频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择北京精诚瑞博仪表有限公司 价格合理 质量过硬  服务一流专业生产各种物位仪表  咨询电话:400-6616-819
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2019 - 12 - 16
雷达物位计的用途主要在液体的液位测量方面,正常采用的是一体化设计,无可动部件,机械磨损几乎为零,使用寿命非常长。雷达物位计工作原理主要有两种:调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂;另外一种采用雷达脉冲波技术,功耗低,准确度高,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,适用范围更广。  雷达采用发射反射接收的工作模式,天线发射出电磁波经被测对象表面反射后,再被天线接收,整个过程是“发射—反射—接收”的工作模式,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。雷达物位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具备不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质,例如粗苯的液位测量。  除此之外,雷达物位计采用非接触式测量,可以不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响;测量范围大,可用于高温、高压的液位测量,还具有虚假波的学习功能;在天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强;输入液面的实际液位,可以自动标识出液面到天线的虚假回波,排除波的干扰。  介电常数大于1.5的非导电介质,一般空气的介电常数为1.0,也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号就相应的越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。雷达物位计的电磁波在液位表面反射时,信号会一定程度的衰减,当信号衰减过小时,导致雷达无法测到足够的电磁波信号。导电...
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液位测量仪是一种工业自动化仪器,主要用于测量液体和粉末颗粒物料的液位高度。一般人们把测量粉体、颗粒等固体物质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、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之间界面位置的仪器称为相界面仪。那么,液位测量仪表应该如何选择才能更好地满足液位测量的要求呢?  要做好水平测量仪器的选型,我们通常从以下几点入手:  1、如果需要根据物料的粒度、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。  2、在选择液位测量仪表时,必须充分了解工艺条件、被测介质的性质和测量控制系统的要求,以充分评价仪表的技术性能和经济效果,有助于保证生产、产品质量和经济效益的稳定。  3、根据被测介质的特性,选择并确定仪器采用的结构形式和材料。选择时应考虑以下因素:被测介质的压力、温度、腐蚀性和电导率;密度和密度变化;液体中含有多少悬浮物;液位扰动程度和固体物质的粒度;是否有聚合、粘度、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等。  4、在确定仪器的测量范围时,应根据过程对象的实际显示范围或实际变化范围来确定。除了用于体积测量的液位仪表外,正常液位应为仪表量程的50%左右。  5、在确定仪表的显示方式和功能时,应根据工艺操作和系统组成的要求来确定。当需要信号传输时,可以根据情况选择具有模拟信号输出功能或数字信号输出功能的...
发布时间: 2021 - 04 - 30
浏览次数:421
根据电容感应原理,当被测介质被浸湿时,测量电极的高度发生变化,电容也随之变化。它可以将各种料位和液位介质高度的变化转换成标准电流信号,通过二次仪表或计算机设备传输到操作控制室进行集中显示、报警或自动控制。  该仪器从根本上解决了温度、湿度、压力、电导率等因素对测量过程的影响,因此具有很高的抗干扰性和可靠性。能够测量高腐蚀性液体,如酸、碱、盐、污水等。能测量高温高压介质;工艺温度为-40 ~ 600℃;工艺压力为-0.1~4.0MPa,独特的两点现场校准技术,方便用户轻松使用产品。  外部液位计通过测量电容的变化来测量液位。它是插入液体容器中的金属棒,金属棒作为电容的一极,容器壁作为电容的另一极。两个电极之间的介质是液体和它上面的气体。因为液体的介电常数1不同于液体表面的介电常数2。  比如:ε1ε2,当液位上升时,两电极间的总介电常数增大,电容增大。相反,当液位下降时,值减小,电容也减小。因此,液位可以通过两个电极之间电容的变化来测量,其灵敏度主要取决于两个介电常数的差异。  而且只有常数ε1和ε2才能保证液位测量的准确性。由于被测介质具有导电性,金属棒电极被绝缘层覆盖。电容式液位计体积小,易于实现远程传输和调节,适用于腐蚀性和高压介质的液位测量。  探头和变送器一分为二,连接两者的屏蔽电缆长度可达1km,可安装在恶劣环境中,特别适用于高温、振动、腐蚀、危险、远程整定等场合。液位变...
发布时间: 2021 - 04 - 29
浏览次数:262
在液位测量行业,雷达液位计已经成为用户最重要的仪表选择。这是因为雷达液位计比其他测量仪器的应用范围更广,在安装和使用上更有优势。当然,任何产品都会有自己的缺点。事实上,雷达液位计还有许多问题需要改进,这些问题正在通过我们技术水平的逐步提高而逐步得到改善。那么,我们来看看雷达液位计通常会出现什么样的误差。  一般来说,雷达液位计的误差主要来自仪表安装误差,这会干扰回波信号,造成测量误差。为此,专家提醒,安装时必须考虑储罐的高度和波束角的大小,并为雷达液位计预留足够的安装空间。  此外,还会出现以下常见错误:  1、测量死区:  测量中雷达液位计的输出为4 ~ 20mA电流。由于被测介质本身和探头的原因,在其测量中存在两个死区,即上死区和下死区。上死区液位与上参考点之间可测量的最小距离约为0.1m  ~ 0.5m下死区在探头底部,测量结果不随罐内实际液位的变化而变化。  2、被测介质引起的误差:  测量边界位置时,要求上层液体的介电常数必须比下层液体表面的介电常数大10。如果两个界面的介电常数相差不大,就会变成波型。测量时,由于液位和边界位置花费的时间基本相同,产生和返回的两个信号会重叠,影响测量结果。  3、被测液体粘度过大;  介质粘度高,液体介质很可能会粘附在探头上,影响信号传输,造成测量误差。如果粘度较高,介质会与探头相连,因此必须定期清洗探头。  4、雷达液位计自身...
发布时间: 2021 - 04 - 28
浏览次数:401
污水处理厂主要处理造纸脱墨污水(高浓度DIP废水)造纸废水和其他生产废水。其中,高浓度DIP废水首先进行厌氧处理,然后与造纸废水等生产废水一起进入SBR好氧生物处理系统,经过三级化学处理后排放。处理过程中产生的剩余污泥集中在浓缩池中,然后送到污泥脱水装置进行脱水和外运。  液位计在污水处理的应用中占有很大的比重,几乎应用在整个污水处理的每个环节。在污水处理中,需要测量的液位包括废水、污泥和化学溶液。在采用自动控制的污水处理系统中,液位计不仅用于测量液位计,还涉及联锁泵的启动和停止以及自动控制中控制阀的打开和关闭。以上都要考虑,根据液位计的不同类型,注意不同被测液体的理化特性。  以下按照结合工艺分析一下,污水处理液位计的选型。  一、超声波液位计  超声波式液位计是利用超声波在液面处反射原理进行液位离度检测时,即应用回声测量距离原理工作的。当超声波探头向液面发射短促的超声波脉冲时,经过时间t后,探头接收到从液面反射回来的回声脉冲,因此探头到液面的距离可按下式求出:设超声波探头到容器底部的距离为h,则实际液位。式中,v为超声波在被测介质的传播的速度(也就是声速m/s),由此看出,只要知道声速v,就可以通过准确测量时间t,求出液位的高度H。  超声波液位计的特点  (1)超声波液位计可以做到非接触式测量,运行稳定可靠:超声波物位计安装于料仓、液罐上方,不直接接触物料,克服了其它型号液(...
发布时间: 2021 - 04 - 27
浏览次数:330
距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医学成像技术等领域都是超声波传感器挥拳的场景。超声波液位计作为一种非接触式测量,因其安装简便、性能可靠、维护量少、不受液体粘度和密度影响等优点,被广泛应用于水处理、化工、石油、冶金等行业。然而,超声波液位计并不完善,它有自己不可克服的局限性,这在一定程度上限制了它的应用。那么,超声波液位计有哪些局限性呢?  一般来说,超声波液位计的局限性主要表现在以下几个方面:  1、无法在真空中工作  因为超声波传感器需要和声音一起工作,而真空中又没有空气传播的声音,所以根本无法在真空中工作。  2、不适合水下或压力容器作业  3、传感精度受软材料的影响  柔软织物覆盖的物体会吸收更多的声波,这使得传感器很难检测到目标。  4、5 ~ 10或以上的温度变化会影响感应精度  然而,随着越来越多的制造商对产品进行温度补偿,可以根据传感器启动时或在每个范围内读取之前的温度和电压变化进行校准。  5、小物体很难反射声波  如果物体很小,不能将足够的声波反射回超声波传感器,就会影响超声波液位计的测量。  6、一些特定的形状很难捕捉反射波  由于一些物体的特殊形状或位置,从物体上反射回来的超声波会偏离测量仪器。  7、挥发性介质无法测量。  如果需要在这些环境和应用场景下测量液位,一定要多加注意,慎重选择超声波液位计。
发布时间: 2021 - 04 - 26
浏览次数:422
超声波液位计是一种间接接触式液位测量仪。由于不与塔内液体直接接触,不灌水,无液体侵蚀,故障率低。同时,安装仪器时,不需要清洗塔、罐等。并直接选择好位置安装在室外,不影响工业化生产。超声波液位计具有非接触、干扰因素少、价格低廉、使用方便的特点,使其广泛应用于石油、化工、农田水利等领域的液位测量,尤其是水处理和自动控制系统。  一、超声波液位计的原理  超声波液位计的传感器(探头)发出高频超声波脉冲。当遇到被测液面时,声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号。超声波从发射到接收的时间t与传感器(探头)到被测液位的距离s成正比。距离值S、声速c、传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CT/2。  但由于超声波脉冲具有一定的宽度,反射波在传感器附近的短区域与透射波重叠,传感器无法识别,因此无法测量其距离值。这个距离值无法测量的区域通常称为测量盲区。一般来说,盲区的大小与超声波液位计的类型有关。超声波液位计的最大测量范围取决于空气对超声波的衰减和介质表面脉冲反射的强度。  从传感器到液位的高度s可以通过发送和接收来自传感器的超声波来测量,介质的液位高度d=L-S可以通过将从传感器到测量罐底部的距离l输入到变送器的矩阵中来测量。液位测量精度可达毫米。使用时,被测介质液位的上下限可输入变送器矩阵,上下限报警可及时输出。  二、超声波液位计的使用说明  1、安装超声波液位计...
发布时间: 2021 - 04 - 25
浏览次数:351
料位是工业生产中的一个重要参数。测量料位的方法有很多。根据不同的工作条件和介质,可以使用不同测量原理的料位仪。几种常用的料位测量仪器,如吹制法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等,都有各自的特点和适用范围。雷达料位计采用先进的雷达测量技术,以其优异的性能显示其性能,特别是在搅拌、高温、大蒸汽、强腐蚀性介质、易结疤等恶劣测量条件下,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。  一、原理和技术性能  雷达波是电磁波的一种特殊形式,雷达料位计利用电磁波的特殊性质来检测料位。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度等于光速。频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、灰尘等干扰源,遇到障碍物容易被反射。被测介质的电导率或介电常数越好,回波信号的反射效果越好。  雷达波频率越高,发射角越小,单位面积能量(磁通量或场强)越大,波衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。  1、雷达料位计的基本原理  雷达料位计的组成:主要由发射接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示器、故障报警器等组成。  发射-反射-接收是雷达料位计的基本原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射z小于5.8GHz的雷达信号。反射的信号仍然由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离和物体水平成正比。  即h=H–vt/2,其中h为料位;H为沟槽高度;v为雷达波速;t为雷达波发射到接收的间隔时间; ...
发布时间: 2021 - 04 - 23
浏览次数:385
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