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472
2019 - 12 - 05
一般来说,雷达物位计是个总称,是在这个行业最常叫的一种称呼,它好多种叫法,有叫物位计,液位计,料位计的,也有叫雷达液位计,雷达料位计的,雷达物位计名称的区别在于,物位计是包含了液位计和料位计,雷达物位计包含了雷达液位计和雷料位计,而物位计只是雷达物位计的一个简称,他们的意思是一样的。和其它叫法的唯一区别是测量的物质不同。雷达物位计和物位计是指固体和液体都能测,而雷达料位计和料位计一般是测固体,雷达液位计和液位计一般是测液体。雷达物位计又可以分为普通型的导播雷达物位计和智能雷达物位计,防腐行的棒式雷达物位计。固体和粉体通常都用智能雷达物位计,如(煤矿,炉渣等)。而液体通常用导播雷达液位计如(汽油,成品油等)。有腐蚀性的用棒式雷达物位计如(盐酸,硫酸等)。雷达物位计原理是以高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波 雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及...
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2024 - 06 - 19
雷达物位计的工作原理是:产品天线发射较窄的微波脉冲,在经过天线向下传输,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,将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。在这个过程中,因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的。在雷达物位计进行测量的过程中会因为各类因素,包括内部仪器产品自身缘由及外部环境、介质等原因,造成最终的测量不准及误差。下面剖析其产生的缘由。  1 内部缘由-雷达物位计自身产生的误差因为雷达物位计的使用者不可能都是专业技术人员,在安装及使用时都会使产品自身就不精准,从而出现误差。而且雷达物位计是采用导波雷达技术,不会受到温度、压力、湿度等环境条件的影响,所以大部分的原因是人为造成。 2 外部缘由—使用过程中仪器出现的问题1、被测液体造成误差因为雷达物位计在测量界位时,要求上面的液体的介电常数必须比下面的大10,当相差不大时就会变成波型。而当出现上层的液位厚度很低的情况,因为液位和界面所用时间基本相同,产生返回的两个信号可能会叠在一起,影响最终测量结果。2、出现测量盲区雷达物位计在测量中输出电流是4~2mA,但是由于被测液体本身和探头的原因,测量中有两个盲区,分别为顶部盲区和底部盲区。顶部盲区页面到上参考点之间能测到的最小距离大约是0.4~0.5米;底部盲区是在探头的底...
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2021 - 03 - 24
雷达液位计作为一种智能液位测量仪表,在罐区油品计量的应用中发挥了其独特的优势。  雷达液位计使用高频振荡器作为雷达波发生器,发生器产生的雷达波通过波导被引导到雷达天线,然后向外传播。当雷达波到达被测液位时,一部分被吸收,另一部分被反射回雷达天线接收。液位测量通过建立透射波和反射波之间的函数关系来实现。雷达液位计在维护过程中应注意以下事项:  1、带电测量雷达液位计,看液位计的电流输出是否正常,否则测量是没有意义的。  2、检查液位计的滤波电容的时候,我们要先将电解电容器的正极和负极短路一下不过不能够对其进行放电,这样会导致测量以及出现烧断芯线的情况。  3、当使用逻辑笔或显示波检测液位计的信号时,我们需要同时将不同的探头触摸到液位计的测量引脚上,看看是否会出现短路。  4、在测试雷达液位计的内部电路时,如果元器件表面涂有绝缘漆,可以用普通手缝线焊接在万用表的笔上,这样就可以测试了。  5、如果液位计在潮湿的环境中使用,很容易导致液位计故障。我们需要逐一检查液位计的印刷电路是否畅通。  6、检测雷达液位计时,带电拔掉液位计的控制板或者插头,这会导致液位计的反电压过高,损坏液位计的控制板和插头。
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在硫酸装置中,液位测量仪一般用于测量一吸槽、二吸槽、地下槽和成品硫酸储罐的几个工位的硫酸液位。在实际选择中,许多用户不知道超声波液位计和雷达液位计哪个更适合测量硫酸液位,因此在仪器选择上犹豫不决。  一、雷达液位计和超声波液位计的工作原理  雷达液位计天线发射出一个很窄的微波脉冲,以光速在空间传播,打在被测介质表面,其部分能量被反射回来,由同一天线接收。发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔很小(纳秒量级),很难确认。高频雷达液位计采用特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔,进而计算出天线到被测介质表面的距离。  超声波液位计的工作原理是超声波液位计的换能器(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。从超声波的发射到接收,时间T与换能器(探头)到被测液位的距离S成正比,由此可以计算出被测介质的液位高度。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。  二、雷达液位计比超声波液位计更适合硫酸液位测量  根据超声波液位计和雷达液位计的工作原理,它们之间有很多相似的部分,抗硫酸腐蚀的能力差别不大,这也是很多仪表用户不知道如何选择的重要原因。  稀硫酸和浓硫酸都有酸雾,易挥发。硫酸泵运行时,硫...
发布时间: 2021 - 05 - 07
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《中华人民共和国乡村振兴促进法》在2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过,自2021年6月1日起施行。  全篇10章74条,第五章为【生态保护】。  第三十四条,国家完善重要生态系统保护制度和补偿机制,实施重要生态系统保护和恢复工程,加强农村生态保护和环境治理,绿化美化农村环境,建设美丽农村。  第三十五条,国家鼓励和支持农业生产者采用节水、节肥、节药、节能等先进种养技术,促进种养结合,综合开发农业资源,优先发展生态循环农业。  各级人民政府应当采取措施,加强农业面源污染防治,推进农业投入减少、清洁生产、废物回收和生态工业模式,引导全社会形成适度节约、绿色低碳、文明健康的生产、生活和消费方式。  第三十六条,各级人民政府应当开展土地综合整治和生态恢复,加强森林、草原和湿地的保护和恢复,开展荒漠化、石漠化和水土流失综合治理,改善农村生态环境。  第三十七条,各级人民政府应当建立政府、村级组织、企业和农民共同参与的共建、管理和共享机制,全面完善农村供水系统,因地制宜推广卫生厕所和简易垃圾分类,控制农村垃圾和污水,加强农村无障碍设施建设,鼓励和支持使用清洁能源和可再生能源,不断改善农村生活环境。  第三十八条,国家建立健全农村住房建设质量安全管理体系和相关技术标准体系,建立农村低收入群体安全住房保障机制。农村住宅建设应当避开灾害多发地区,符合抗震、防洪的...
发布时间: 2021 - 05 - 07
浏览次数:565
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。安装简单,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,因此在液位测量中得到广泛应用。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,如果在使用过程中不加以注意,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工作原理和故障原因。  一、超声波液位计的测量原理  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,并转换成电信号。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=CT/2。其中s为测得的距离值,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,池子的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是池子或罐体等容器的深度减去超声波测量的距离,即液位或液位的高度。从而实现了液位的超声波测量。  二、超声波液位计故障原因  1、由超声波传播速度C引起的测量不准确  由于超声波在不同介质中的传播速度C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 - 05 - 06
浏览次数:371
由于晶圆生产的极高附加值,半导体检测设备在半导体行业中发挥着越来越突出的作用。2020年,中国半导体测试设备市场规模将达到176亿元。随着中国半导体行业的不断发展,中国半导体测试设备的市场规模预计将接近400亿元。  1、检测在半导体产业中意义重大  从设计验证到最终测试,半导体检验是必不可少的,它贯穿于整个半导体制造过程。半导体检验包括设计验证、过程控制检验、晶圆测试(CP测试)和成品测试(FT测试)。  根据电子系统故障检测中的“十倍法则”,如果在芯片测试中没有发现芯片中的故障,那么在电路板(PCB)级发现故障的成本是在芯片级的十倍。因此,检测在半导体行业中发挥着重要的作用,其地位日益突出。  2、半导体检测设备种类多  根据半导体测试设备的广义分类,可以分为前置测量(也称为半导体测量设备)和后置测试(也称为半导体测试设备)。前道量检测主要用于晶圆加工环节,目的是检查晶圆产品的工艺参数是否满足设计要求,或者在每次制造工艺后是否存在影响成品率的缺陷。属于实物检验;半导体后测试设备主要用于晶圆加工后,在封装测试中,以检查芯片的性能是否符合要求为目的,属于电学性能的检测。  前检查设备包括测量和缺陷检查。测量包括椭偏仪四探针、原子力显微镜、热波系统和相干检测显微镜,缺陷检测包括光学显微镜和电子显微镜。后者检测设备主要包括分选机、试验机和探针站。  3、到2020年,中国半导体检测设备...
发布时间: 2021 - 05 - 06
浏览次数:367
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:463
作为世界面临的最严峻挑战之一,以全球变暖为特征的气候变化正在给生态环境和经济社会发展带来诸多影响和风险。  近日,中国气象局发布《中国气象局加强气候变化工作方案》,明确下一步气候变化工作重点,强化优势拓展领域,进一步加强多学科交叉和跨学科交叉融合发展,全面提升应对气候变化的科学水平和服务国家战略的决策咨询能力,保障气候安全,助力生态文明建设。  利用时间优势,推动实现“碳达峰”“碳中和”碳排放监测  “碳中和”是指利用低碳排放技术或碳补偿方法,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳“零排放”。空气质量监测中“碳中和”的监测比二氧化碳的监测更复杂,涉及碳排放、碳汇等多个方面。碳排放的监测不仅要监测二氧化碳,还要关注其他温室气体。此外,还需要计算电、热等能源产生的间接温室气体。碳汇的计算比较复杂,包括碳库本身的测量和监测,肥料等温室气体排放源的测量和监测,车辆等温室气体泄漏源的测量和监测。  无论是控制二氧化碳排放,还是尽快将碳排放推至峰值,还是计算碳排放和碳补偿,都需要使用碳排放统计监测系统,相关监测仪器设备的发展前景看好。  2021年1月发布的《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》为直接监测法监测碳排放提供了相关标准依据,填补了我国碳排放在线监测领域相关标准的空白,为今后相关工作奠定了基础。  随着相关监测法律法规的明确,以及更多地方政府发起的电力系统碳排放监测平台的建立...
发布时间: 2021 - 04 - 30
浏览次数:557
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
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