• 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
217
2022 - 04 - 07
目前,国内市场上物位开关的输出方式多种多样,较为常见的有:晶体管、继电器、晶闸管、二线制。面对这些五花八门的物位开关输出方式,常常让人不知如何选择!这里就为大家梳理一下,几种常见的物位开关输出方式的选择方法。一、继电器首先给大家介绍下物位开关上使用较多的继电器。它是一种电子控制器件,实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)。具体应用:通常应用于自动控制电路中,适用于大功率、低频率信号(220V、380V交直流信号)的切换。响应时间:数十毫秒级。寿命:随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至一百万次之间,有的公司产品可达100万次以上。优点:不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达8A/点。不足:机械式开关装置,噪音大,反应时间长,寿命短;继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的机械寿命决定的。它输出开关频率比晶体管低,但是可以带交流负载或直流负载。二、晶体管晶体管是一种电子元件,它是通过基极电流来控制集电极与发射极的导通,属于无触点元件。其输出响应速度快,但是有极性要求,所以只能带直流负载。优点:适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右电子开关装置,噪音小,反应时间短,寿命长。不足:但它只能带DC5~30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0...
218
2022 - 04 - 29
化工企业解除有毒,有害,易燃易爆的化学危险品,在生产,使用,运输,储存的过程中,因某一环节上的疏于管理,就会造成化学事故。在化工厂中有许多罐体物位,液位需要测量,从安全角度和测量准确性来说,随着科学技术的发展,对于安全要求越来越高,对于测量的精度要求也越来越高,传统的接触式测量技术已经很难满足这样的高要求,就必须采用更加先进的测量技术应用到行业中来。化工厂罐体物位测量现状在化工厂中,很多物料和产品要不是有毒有害危险品,就是易燃易爆危险品。在传统测量物位的时候大多应用差压变送器或者磁翻板液位计,此类测量技术大多是与物料直接接触,维护比较难,测量精度不高,故障率很高。为了达到安全并且准确的测量物位,雷达物位计是应选产品。雷达物位计的工作原理雷达物位计按照信号发射方式可分为:脉冲雷达和调频连续波雷达。脉冲雷达主要是通过发射和接受信号之间的时间差来确定距离;调频连续波雷达是发射和接受信号的频率变化来确定距离。本文介绍脉冲雷达测量物位。脉冲雷达工作原理:雷达物位计采用发射--反射--接收的工作模式。雷达物位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,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。测量特点:1.雷达波以光速运行(300000KM/S),雷达波的运行时间...
219
2022 - 05 - 27
超声波物位计和雷达物位计在现代工业物位测量中得到广泛应用,超声波物位计和雷达物位计通过天线发射出超声波或电磁波,超声波或电磁波经被测介质表面反射后,再由仪表天线接收,超声波或电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。 超声波物位计和雷达物位计测量状态为只到在被测物位的反射波,没有其他干扰波或干扰波极小。仪表在实际应用过程中被测介质状态和环境状态都存在一些测量影响因素,分析这些测量影响因素对仪表正确选型和提高测量精度有重要的意义。一、环境因素对超声波物位计和雷达物位计的影响1、障碍物影响。仪表发射的超声波或电磁波碰到障碍物,就形成一个干扰波形。解决障碍物对超声波物位计和雷达物位计测量影响直接的方法就是避开障碍物,如果无理想安装位置可供选择,则通过选择波束发射角度小的仪表,或者采用导波管,或使用旁通管安装等方式来解决解决问。2、传播介质影响A、温度B、压力C、传播介质的腐蚀性D、传播介质中是否含有蒸汽或粉尘等E、环境中挥发物质的结晶问题或粉尘的粘附问题。上述环境因素会造电磁波或超声波到达被测料面时出现大的衰减,克服这些不利因素才能保证超声波物位计和雷达物位计测量精度和稳定性。二、被测介质对对超声波物位计和雷达物位计的影响超声波物位计和雷达物位计发出的超声波或电磁波通过被测料面的反射,得到一个回波信号。回波信号强度与被测料面以下状态相关:1、被测介质介电常数或硬度被测介质介...
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
日前,国家林业和草原局公布2022年度林业碳汇试点市(县)和国有林场森林碳汇试点名单,全国18个市(县)入选。包括:北京市通州区,内蒙古自治区包头市、阿尔山市,吉林省延边朝鲜族自治州,黑龙江省依兰县,浙江省衢州市、安吉县、丽水市,福建省三明市、龙岩市、南平市,江西省万年县,广东省韶关市,贵州省毕节市,云南省宁洱县,陕西省咸阳市,青海省果洛州,宁夏回族自治区固原县。因助推碳达峰碳中和目标而生,为实现固碳效果,碳汇出现。积极发展包括森林碳汇、耕地碳汇、海洋碳汇等不同类型的碳汇方式,能够实现更好的固碳效果,中和掉过量的碳。而现下,碳汇是实现“碳中和”目标的有效途径之一已进一步获得证实,有关方面的探索应用开始逐步深入。林草碳汇研究院宣布成立,认购碳汇替代生态修复的工作也开始铺开,明年1月1日起,《海洋碳汇核算方法》作为我国首个综合性的海洋碳汇核算标准,也将正式施行。碳汇的加速起步,蓬勃发展,各方都在为其构建通路。很难不令人好奇,接下来,碳汇还能掀起多大的浪?根据《2021中国林草资源及生态状况》的资料显示,2021年我国森林面积34.6亿亩,森林覆盖率24.02%,森林蓄积量194.93亿立方米,草地面积39.68亿亩,草原综合植被盖度50.32%,鲜草年总产量5.95亿吨,林草植被总碳储量114.43亿吨。在此基础上,有评价认为,我国林草生态系统呈现健康状况向好、质量逐步提升、功能稳步增...
发布时间: 2022 - 12 - 05
浏览次数:340
雷达物位计的量程一般是指仪器的测距范围,通常用产品说明书中的测量范围表示,但也有量程表示 。对于材料位置检测,雷达材料位置选择应尽量选择盲区较小的产品,因为盲区可能发生假冒或其他事故,不能保证连续生产的稳定性和安全,存在生产安全风险。雷达物位计的范围代表了仪器在理想标准条件下大的可测范围。但在现场使用中,雷达物位计大的实际可测范围可能低于标称范围指标,应根据具体情况确定。在工业生产过程中,大多数材料仓库的高度为10-20 m,材料仓库的高度为50-70 m。在选择雷达物位计的范围时,不能简单地认为选择与材料仓库高度相同的范围或略有余量可以满足要求的范围,因为由于工作条件的限制,校准范围与实际范围没有一一对应的关系。例如,30m范围的雷达液位计不能检测10m深泵池的液位,70m范围的雷达不能检测成品水泥仓库的高度只有20m,这在实际应用中更为常见。目前市场上非接触式雷达物位计产品的应用原理主要有脉冲式和FMCW(调频连续波)式。雷达物位计量程的选择是否合适,直接关系到料位的检测是否可靠,料位在料仓内的变化是否能在全范围内检测到。目前,大多数雷达制造商提供的范围指标通常是理想条件下能够检测到的大距离,但由于实际应用条件、材料波动、材料形状复杂、粉尘大、介电常数低、进料干扰等因素,雷达仪器的实际测量距离可能低于标称范围指标,用户在选择和使用时必须注意。在上述情况下,雷达位置测量范围的选择...
发布时间: 2022 - 12 - 05
浏览次数:370
目前国内雷达物位计类型分三种:导波雷达物位计、26G高频雷达物位计、80G调频雷达物位计。另外也可以分为两种:接触式和非接触式的。接触式是导波雷达,非接触式是26G以及80G调频雷达。
发布时间: 2022 - 12 - 02
浏览次数:422
为了更好的保护雷达液位计的使用时长,日常的正确维护也必不可少。如果雷达液位计中会掺有一些固体杂质或是液体在它的内壁中已经堆积满了以后,就会影响到他们的使用和效果,也会造成一定的液位计量误差,这个时候要选择对这些液位计进行清理。为了可以保护雷达液位计的使用时间。我们建议建立用户完善雷达液位计的日常维护制度,对于不同介质的测量给与不同的保养。雷达液位计的日常维护项目:1.定期检查仪器的电源电压和输出电流是否正常。2.定期检查仪器的天线是否附着在污垢上。3.检查仪器是否与罐体连接牢固。4.检查各部件连接处的密封情况是否良好。5.定期验证。雷达料位计拓展小知识雷达液位计的注意事项:我们也要在安装液位计的时候,要安装一个自动的排污阀,这样就可以过滤出一些杂质,但是一些过滤分离器的滤芯因为要更换一个频率比较大的使用。1、雷达液位计对于安装空间有一定的要求。2、注意介质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号。对于雷达料位计定期保养维护这一问题,大家有什么疑问欢迎随时私信我们哦!
发布时间: 2022 - 12 - 01
浏览次数:381
近日,江苏公布了一批生态环境执法典型案例,包括利用暗管私排污水,电镀作坊用渗坑排放含铬超标废水,不正常运行大气在线监测设备,非法处置废矿物油,机动车排放检验报告造假等等。确实,对于企业来说,搞环保就意味着成本上升,但咱就是说,高质量发展和可持续发展对于每家企业来说都是有长远利益的,尤其是在民众环保意识普遍觉醒的当下,环保标签亦将成为品牌建设的新标签。中央财经大学绿色金融国际研究院刚刚还公布了一项研究结果,证实了高ESG投资组合通常优于低ESG投资,ESG业绩在金融危机期间缓解了金融风险的结论,足以证明市场的“偏爱”。而在清洁生产转型的过程中,企业更要做好全流程风险管控和成本管控,这也非常考验企业的管理能力。比如,上述提到的电镀行业含铬废水处置,这种高难度废水处理本身就存在技术难点,也存在成本管控节点。企业与其花心思逃避监管,不如主动寻求最佳解决方案,毕竟一方面是环境违法罚款,另一方面是诚信缺失,品牌公信力下跌,其实是得不偿失的。我国已经通过多项标准对这种重金属污染物加强了管理,比如针对电镀行业的——《含铬电镀污泥处理处置方法(GB/T 39300-2020)》、《电镀污泥减量化处置方法(GB/T 39301-2020)》、浙江《电镀水污染物排放标准DB33/ 2260-2020》、广东《电镀水污染物排放标准(DB44/T 1597-2015)》、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀...
发布时间: 2022 - 12 - 01
浏览次数:355
今天,小编整理了一些用户询问的问题合集,发现很多客户朋友咨询较多的还是关于雷达液位计运行故障问题。今天我们一起来看一看雷达液位计的常见故障问题及解决方案,希望您看后,以后遇到相同的问题就能处理的游刃有余。雷达液位计的常见故障:1.雷达液位计显示值不准确。显示值不准确的原因可能是初始设置的对比度不合适,或者由于显示模块插件连接不正确,相关人员应尽量避免此问题。一旦发现显示值不可见,应检查雷达液位计的初始设置,并检查显示模块插件的连接是否正常。如果两者都显示正常,则需要进一步检查雷达液位计的输出电流是否正常。如果输出电流大于22mA,则可以判断雷达液位计的显示模块有故障,需要及时更换。如果输出电流小于3.5ma,可以判断雷达液位计的电子模块有故障,需要及时更换雷达液位计的电子模块。2.雷达液位计显示错误信息。这种故障的一般原因是在数据存储结束前切断电源,需要进行校准复位和重新校准。如果校准复位后仍发出报警,则需要更换雷达液位计的电子模块。3.雷达液位计套管结垢。主要原因是当蒸汽被捕获时,许多材料和浆液一起飞溅,所以随着时间的推移,污垢就会出现。如果微波在发射过程中遇到这些污垢,后期数据会出错,导致测量数据不准确,当然需要处理,可以尝试增加雷达液位计套管的内径。4.安装雷达液位计的重点。只有合理安装,才能保证液位计的长期安全可靠使用。安装时,首先要注意避开进料口,防止虚假反射。螺纹可以用...
发布时间: 2022 - 11 - 30
浏览次数:371
近年来,无论是污水处理还是供排水方面,都在不断追求数字化系统化的升级路径,智慧水务现今业务已成功进入快速发展期。单单2021年,我国智慧水务的市场规模就已经可以达到140亿元左右,行业潜力还有待深度挖掘,市场规模的提速增长也在规划之中。有咨询公司分析认为,到2027年,中国智慧水务行业规模有望超300亿元。当前,我国的智慧水务不仅有业内企业的竞相追逐,也包括百度、阿里、华为、腾讯等在数字化方面具有实力的企业的合盟进场。不夸张地说,当前一众企业已经将智慧水务作为他们的起势“跳板”。11月以来,智慧水务领域的企业动作正在加快。人工智能大师、大不里士大学水文信息学卓越中心土木与环境工程教授Vahid Nourani签署合作协议,双方将在人工智能技术算法研究与场景应用等领域展开合作,推进水务行业智慧化的转型升级。当然,别看企业动作频繁,水下深探智慧化,各路英雄诚然都还有大把机会,毕竟国家已经暗戳戳地给出了提示,指出了一条明路。论我国智慧水务的“发展蓝图”,从环保行业的解读大概便可略知一二。其认为,我国智慧水务的“下半场”破局之关键在于3个关键词——安全、降碳、消除。具体来看,与环保行业密切相关的,安全指代的就是水务运行安全,降碳提出的是依托技术升级、工艺改造,进而降低碳排放的绿色发展思路,而消除则是基于当前较为紧迫的黑臭水体等污染问题的存在,明确要求智慧水务实现2大突破:黑臭水体智慧筛查及...
发布时间: 2022 - 11 - 30
浏览次数:337
1804页次73/258首页上页...  68697071727374757677...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