• 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
628
2022 - 07 - 07
雷达物位计天线多种多样,例如导波雷达:杆式天线、缆式天线以及防腐杆式天线或缆式天线;26 G高频雷达物位计:棒式天线、喇叭口天线、水滴型天线、平面锥形天线、抛物面天线等;80G调频雷达物位计主要以透镜式天线为主。从理论角度分析各种工况需要选择的天线类型,看看专业人士给出的建议。导波雷达物位计杆式天线以及缆式天线因为是接触式测量,而且电磁波发射频率较低,根据雷达特性发射频率越低,穿透能力越强,所以导波雷达适合在小量程范围测量,蒸汽较大的环境下使用。26G高频雷达物位计棒式天线外部材质为PTFE材质,内部为304不锈钢喇叭口,接液部分为PTFE材质,所以多用于防腐场合,建议介意5米-10米之间使用。26G高频雷达物位计水滴型天线通过名称可以看出是为了防止现场环境造成传感器有结露现象影响雷达使用而设计的一款雷达,但因成本相对较高,现在基本不用,如果现场蒸汽较大,而且安装短管太高,还可以使用该传感器。26G高频雷达物位计平面锥形天线,该天线材质为304+PTFE材质,接液部分也是为PTFE材质,多用于防腐工况,是棒式天线的升级版,成本相对较高,但使用效果优于棒式雷达,而且对环境导致传感器结露对雷达的影响微乎其微,正好替代了水滴形天线的特征,而且成本降下来了,也是目前26G雷达物位计测量液体最常用的传感器。26G高频雷达物位计喇叭口天线,目前主要用于固体以及河道河流较多,因为蒸汽结露对喇叭口...
629
2022 - 07 - 28
近年来,随着科学技术的快速发展,石油化工企业的生产和建设也迈上了一个新台阶,其内部的废水处理系统也在不断升级。石油化工行业的经济效益是不可否认的,但对环境的破坏也不容小觑,单就一个污染水源的处理排放问题就很难得到妥善的解决。石油化工成分复杂、难处理1、废水中的污染物成分复杂。石油炼制、石油化工、石油化纤、化肥、合成橡胶等生产过程中产生的废水,除含有各种有机物和有机化工产品,如醚、酮、醛、烃、有机酸、油剂、聚合物(聚酷、纤维、塑料、橡胶)和无机物外,还有油、硫、氨氮、SS酸、碱、盐等。当生产不正常或在开机和停产检修之间,排出的废水中污染物含量变化范围较大,往往会造成冲击性负荷。2、废水难处理,石油化工废水中的主要污染物,一般可概括为烃类、烃类化合物和可溶性有机物及无机物成分。其中,可溶性无机组分主要是硫化氢、氨化合物和微量重金属,可溶性有机组分,大部分可以生物降解,少数难以生物降解或不能生物降解,如原油、汽油、丙烯等。石油化工废水处理工艺对于难处理的石油化工废水,我国通常采用生物处理为主,物理和化学方法为预处理和深度处理。物理法处理技术主要有膜分离法、气浮法、隔油法和吸附法。其中,膜分离技术和吸附法对石油化工废水中的臭味和色度有较好的处理效果,对有机物和悬浮物的去除率也较高。但运行成本高,膜和活性炭需要定期更换,且容易造成二次污染。其中,活性炭吸附一般用于后续的深度处理。化学法处理技...
630
2022 - 08 - 24
雷达液位计,目前已经是测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。    1、雷达液位计的测量原理:雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为26GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2、雷达液位计的特点:雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量,几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(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,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质...
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
伴随着大家对水源稀缺资源了解的明显提高,及其新型智慧城市核心理念和实践活动的持续发展趋势,以全自动控制系统、网络信息技术性为支撑点、以数字化管理要求的水表行业向智能化发展。在国家新政策和技术性的推动下,及借助智能水表在智慧水务发展趋势情况下的与众不同的优点,在我国智能水表的占有率和生产量持续提升。2012年在我国水表生产量为6431万台,智能水表生产量仅为870万台,智能水表的占有率仅为13.53%,不够15%。据调查,至2019年在我国智能水表生产量超出2400万个,市场渗透率做到23.83%,预估今年在我国智能水表生产量超出3000万,市场渗透率进一步提高,将超出26%。据了解,智能水表是运用当代电子信息技术、传感器技术、物联网对水流量开展计量检定、数据信息传送的新式智能水表,具备免人工服务抄水表、远程控制数据收集和操纵、实时监测和预警信息等作用,对推动节约型社会社会经济发展,提升公共文化服务水准有重大意义。伴随着物联网和智能水表技术性发展趋势及其新型智慧城市基本建设的全力执行,越来越多的水务公司参加到智慧水务的基本建设中。国家城镇化发展、新型智慧城市、海绵城市建设、节约型大城市的基本建设,国家激励公司“走向世界”等现行政策都给智能水表制造行业出示了极大的发展空间和宽阔的行业前景。如“泸州将为20万自来水用户实行‘一户一表’改造;“2020年起,株洲市三年内完成市区供水范围内所...
发布时间: 2020 - 06 - 18
浏览次数:404
安装注意事项(1)安装雷达物位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以应避开它们。(2)测量液位的场合,宜垂直向下检测安装。雷达的波束中心距容器壁的距离应大于由束射角、测量范围计算出来的最低液(料)位处的波束半径。(3)对于有搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的漩涡,它会造成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号造成虚假的回波,特别是被测物体的相对介电常数较小和低液位时,搅拌器所造成的影响更为严重。(4)当雷达物位计用于测量腐蚀性和易结晶的物体液位时,为了防止介质对传感器的影响,制造厂一般都采用带有聚四氟乙烯测量窗和分离法兰式结构。这些部件的温度不能太高,聚四氟乙烯的高温度为200℃。为了避免高温对雷达天线的影响,也为了防止膜片上存在的结晶物影响仪表正常工作,要求法兰端面和高液位之间至少有100~800mm的安全距离。
发布时间: 2020 - 06 - 17
浏览次数:472
仪器仪表应用领域覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。由于其地位特殊、作用大,对国民经济有巨大倍增和拉动作用,有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。仪表仪表制造分类1、通用仪器仪表制造工业自动控制系统装置制造、电工仪器仪表制造、绘图、计算及测量仪器制造、实验分析仪器制造、试验机制造、供应用仪表及其他通用仪器制造2、专用仪器仪表制造环境监测专用仪器仪表制造、运输设备及生产用计数仪表制造、导航、气象及海洋专用仪器制造、农林牧渔专用仪器仪表制造、地质勘探和地震专用仪器制造、教学专用仪器制造、核子及核辐射测量仪器制造、电子测量仪器制造、其他专用仪器制造3、钟表与计时仪器制造指各种钟、表、钟表机芯、时间记录装置、计时器的制造,还包括装有钟表机芯或同步马达,用以测量、记录或指示时间间隔的装置、定时开关,以及钟表零配件的制造。4、光学仪器及眼镜制造光学仪器制造、眼镜制造、其他仪器仪表制造业2019年仪器仪表行业产品普遍产量都有下降趋势2019年在仪表设备制造行业的核心产品中,除开电焊工仪表设备和环保监测专用型仪表盘生产量完成提高外,其他出产量均有一定的降低。今年电焊工仪表设备生产量为28753.31万台,同比增长率15.47%,是仪表设备核心产品中,生产量最高的商品;环保监测专用型仪表设备生产量为528....
发布时间: 2020 - 06 - 17
浏览次数:37
雷达料位计不知有人认识吗?这种料位计在使用或购买时,都需要注意哪些问题,可能一些人并不了解这种仪表,也不知道在选购时,有哪些地方是需要注意的。在下文会来告诉大家这个问题,对此来解决大家心目中的疑问,当然对在使用时,也有一些帮助。当雷达料位计被应用到工业生产中时,是起到了非常好的测量辅助作用,当然还能在作业的过程中,来及时且非常精准的测量出各类建筑原料的具体数据,当然为安全生产,真的带来许多的帮助。如果你选择了合适的料位计,则能令你事半功倍,但如所选不适合的话,不能起到事半功倍的效果,甚至还有一些不好的影响出现。究竟挑选雷达料位计,要注意哪些呢?当你在选购雷达料位计时,一定要以雷达料位计原理作为基础,关注选型的问题,这才可以为实际的生产工作带来许多好处。而如今这市场上,品种在不断增加,型号规格也在日益发生着变化,所以选购时,要注意三点问题:一、考虑其测量物质的介质问题。也就是说,其参考的标志是会考虑测量介质流速、仪表量程及口径大小等。还需要来测量环境,挑选一个适合的测量环境,这所测量出来的结果具有一定的说服力。二、一定要注意雷达料位计在测量上是否精准,这将主要是由于雷达料位计的精度等级与功能等级。在测量时,还会依据测量的场所、选择精度等级不一样的产品,从而做出非常精准的测量结果。所以当你在使用时,自然需要考虑环境,从而做出精准的选择。三、当然选购雷达料位计也是要将品牌考虑在内,一些大...
发布时间: 2020 - 06 - 15
浏览次数:380
伴随着工控自动化要求的持续释放出来及其人口老龄化的危害,在我国工业生产机器人行业迈入了很快的发展趋势。    在公司、现行政策、销售市场等层面利好消息下,到迄今为止,在我国早已不断六年变成世界最大的工业生产机器人要求和应用商店,其生产量与增长速度一直保持高速提高趋势。据国家数据显示信息,今年 4月份在我国工业生产机器人行业完成了26.6%的趁势提高,价钱做到近两万台/套,不断了今年十月份至今的持续提高趋势。在这里情况下,预估2020年在我国工业机械手将迈入第二春。但是,尽管中国销售市场总体发展趋势日趋可喜,但国内品牌和公司层面却让人令人担忧。在我国工业机械手销售市场高比例就长期被海外公司所占有,而近些年,国内品牌市场占有率又出現显著下降发展趋势,这毫无疑问让人忧虑。将来,加快智能机器人国内兴起将势在必行。那么,国产崛起该如何实现呢?  一方面,要提高当地公司整体实力;另一方面,还要标准当地公司发展。在这个基础上,17年在我国刻意颁布了《工业机器人行业规范条件》,便是期待借此机会标准制造行业市场监管,加强国内产品品质,激励并维护当地公司的主动性。  据统计,自《工业机器人行业规范条件》执行至今,现如今在我国早已有总共32家公司分三批号当选名册。在其中第一批当选公司数最多,为15家,包含9家集成化运用公司和6家本身公司。  以后,第二和第三批总数...
发布时间: 2020 - 06 - 15
浏览次数:401
为了提升买家对我们精诚瑞博的深入认知,通过三个月的精心策划精诚瑞博官方抖音号终于上线了!核心内容1、我们的生产、办公、商务等公司日常!让大家更了解我们精诚瑞博!2、我们会发布讲解产品的调试、安装、使用的等方法视频更好的为我们客户服务,提升服务品质!3、我们也会对客户提出的问题做解答,积极与客户互动,实现与厂零距离!精诚瑞博欢迎各界商友积极参与互动,共享资源,合作共赢!
发布时间: 2020 - 06 - 12
浏览次数:428
2020年6月11日,中国海洋一号D星,在太原卫星发射中心发射成功。继海洋一号C星之后,我国又有一颗海洋水色系列卫星成功发射。据了解,中国海洋一号D星将与海洋一号C星组成首个中国海洋民用业务卫星,将大幅提升我国对全球海洋水色、海岸带资源与生态环境的更有效观测能力,对全球气候变化的研究、生态文明建设有着重要意义。另外,成功发射海洋一号D星,仪器仪表发挥了重要作用:   首页,我们先了解下海洋监测的重要性! 进行海洋环境监测有何意义? 水是人们社会的宝贵资源,是人生存下去重要物质之一,它分布于海洋、江、河下水及冰川等共同构成的地球水圈。我国属于贫水国家,人均淡水资源量2700m,低于世界上多数国家。  海洋环境监测可以掌握海域中污染物的种类数量和浓度,污染物在海洋环境中的迁移转化规律,提出防治污染的技术和措施,为实现海洋环境保护监督管理科学化、定量化奠定基础。如使用便携式的气相色谱仪、光谱仪、近红外光谱仪、X射线分析等相关仪器,用于海洋环境监测中。  除此之外,海洋环境监测又是海洋环境科学研究的重要组成部分。海洋环境监测数据信息产品具有真实性和客观性,能够确切地反映海洋环境质量状况或污染程度,可为海洋环境科学研究提供可靠的环境信息。  那么,在了解过海洋监测重要性之后,此次发射成功的卫星,有哪些相关仪器仪表呢?    在201...
发布时间: 2020 - 06 - 12
浏览次数:396

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