• 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
763
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...
764
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...
765
2022 - 02 - 25
一直以来,“葱、姜、蒜”是家庭餐桌上十分重要的调味食材,也因此衍生出很多网络词,如“向钱葱”、“姜你军”、“蒜你狠”......这大多是由于受到农产品库存量、产量、供求关系等因素的影响,导致葱、姜等日常不可少的食材价格出现周期性波动。但是我国近年正在密集发力,加快冷库、气调保鲜库等葱、生姜等蔬菜冷链基础设施建设,延长蔬菜保鲜期的同时,也在一定程度上稳定了葱、生姜的价格。  可以说,葱、生姜的价格的稳定不但避免因蔬菜周期性现象造成的“菜贱伤农”情况,让种植户种植积极性不高,进而又陷入产量减少、市场供应量小,出现供不应求,价格上涨的“怪圈”,而且还利好广大人民群众,让人们买上价格实惠的葱、生姜等蔬菜。实际上,除了价格,葱、生姜等蔬菜的质量安全也是消费者关注的重点。  对于市场监管部门来说,全国各地有关部门也在不断开展葱、生姜等蔬菜专项检查及抽检工作,尤其是充分发挥快检车内农药残留检测仪等食品安全检测仪器设备,筑牢葱、生姜等蔬菜安全防线。例如,某区深入管辖街道种植基地开展蔬菜抽样检测及宣传工作,并对葱、生姜等蔬菜进行现场采样,并进行快速检测,确保葱、生姜食用安全。  再如华蓥市市场监督管理局日前快检车进市场,共抽取了21个蔬菜样品,利用农药残留分析仪对包括葱、生姜等蔬菜中的农药残留进行了现场快速检测并同步公布检测结果。而廊坊市安次区有关部门对商超、农贸市场销售的葱、生姜等蔬菜和各类食品严...
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
雷达液位计与超声波液位计是两种不同的测量仪器,它们最大的不同之处是雷达液位计采用的是电磁波,而超声波用的则是声波,它们的运行方式是不同的。相比之下,雷达液位计测量的范围比超声波要大很多,雷达液位计有杆式的、缆式的,还有喇叭式的,它的类型比较多,比超声波液位计使用的范围更加广。   另外,雷达液位计发出的电磁波比超声波的精度要高一些,相对其价格也比较高,但是其测量效果很好。雷达液位计在使用的时候可能要考虑其介质的介电常数,而超声波液位计是不需要考虑的。雷达液位计可以用在真空、蒸汽或者是泡沫环境中,超声波液位计则不行。   以上这些都是雷达液位计与超声波液位计的不同之处,它们的工作运行方式是大不相同的,使用的领域也不一样,这就是雷达液位计与超声波液位计的主要不同之处。
发布时间: 2018 - 01 - 29
浏览次数:46
仪表控制系统中的这些“坑”你必须都知道    化工厂任何一个测量仪表出现故障,都将会对整个生产工艺带来麻烦,甚至造成生产工艺的中断或引起安全问题。那么,庞大的生产系统如何有效地进行维护,避免仪表控制系统出现故障呢?跟着小编一起看看仪表控制系统中的这些“坑”! 1.切勿把信号电缆与供电电缆混用一根多心电缆! 2.氧管线仪表设备维护切勿粘油,禁油变送器及压力表切勿与普通表混装。 3.维修仪表拆线时,一定得注意把线头包好,防止短路! 4.电缆不应有中间接头。 5.点的屏蔽接地,一般在控制室侧屏蔽接地 。 6.防护软管一定要低于仪表进线口防止仪表进水. 7.漏天仪表应该增设仪表保护箱或用尼龙塑料袋包裹。 8.电缆在槽架中敷设时,本安电缆、电源电缆、信号电缆要用隔板分开。 9.在接线时,补偿导线不能用接线鼻子(片),避免两种不同导体接触,引起测量误差。 10.生产时,如果仪表要处理问题,包括室内和室外,一定要按手续或规程办理,尤其要通知到操作人员 ,有时还必须要有书面签字。 11.遇有防雷地区现场仪表经浪涌保护器后接入安全栅再接入DCS、SIS等控制系统,为避免多余的柜间接线,现场机柜室内的浪涌保护器与相应回路的安全栅在机柜内尽可能同侧安装。&...
发布时间: 2018 - 01 - 31
浏览次数:34
雷达物位计采用的是微波脉冲的测量手段,并可在工业频率波段范围内正常工作,其发射的波束能量低,不仅可以安装于各种金属、非金属容器或管道内,也可以实现对于液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。雷达物位计适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计亦可以用来测量液化石油汽、煤气、轻质油、水、高温原油和渣油、食用油的液位;颗粒及粉料的料位,尤其在油库的应用中比较突出。其所用的微波频率是安全的微波频率,对人体及环境均无伤害,且具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,在安装与调试的便捷方面有独特的优势,无论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。一般在改造工程中,尤其是在适用于安装侧装式的仪表,需要在罐体侧边打孔的情况下,使用雷达物位计是一个非常好的方案。   雷达物位计油库的液位的工作原理是:由仪表探头发出高频脉冲并沿缆绳向下传播,遇到油品表面即刻反射回来被仪表内的接收器所接收,通过其芯片内部运算将所测的距离信号转化为油品的液位信号。其中,仪表的测量距离D同脉冲发射到被接收所用的时间成正比,计算公式为:D=C×t/2(C为光速)。   如果我们将已知的油罐空罐值(参考点到油罐底部)用E表示,罐内油品高度用L表示,雷达测量距离用D表示,则三者关系为:L=E-D。...
发布时间: 2018 - 02 - 16
浏览次数:52
雷达液位计不知有人认识不?又知不知道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东西,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。     当雷达液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。究竟挑选雷达液位计,要注意哪些呢?     当你在选购雷达液位计时,一定要以雷达液位计原理作为基础,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、一定要注意雷达液位计在测量上是否精准,这将主要是由于雷达液位计的精度等级与功能等级。在测量时,还会依据测...
发布时间: 2018 - 02 - 19
浏览次数:57
雷达液位计在经历前几年相对平稳发展后,自2012年以来获得强势增长,在行业来看,这显然是一大好消息,因为雷达液位计市场没有受到全球经济衰退的剧烈影响。   如今,全球市场化进程不断加速带动了先进液位计和精确设备全球化的应用。雷达液位计在相当范围的投入使用也将持续增加,如石油、化工等领域。随着全球大型油田的不断被发现,预计石油行业对于雷达液位计的市场需求会日益巨大,这更加速了雷达液位计的发展与应用。新兴市场将仍然是雷达液位计市场增长的主要动力,因为他们正不断完善生产能力,扩大工业化需求。新兴国家经济增长带来的市场需求,也是雷达液位计市场需求增长的一大因素。   2013年,欧洲强劲的雷达液位计销售增长抵消了中国市场的疲软,直接导致全球雷达液位计销售增长7%,达到352亿。在最新关于雷达液位计的研究报道中,2014年雷达液位计的销量预计增长到9%。2013年在我国,国产雷达已经占领了三分之二的雷达液位计市场,而其他地区大约占三分之一。   2016年,中国的雷达液位计销量预计将会有所增长,由于各个行业目前正在积极的调结构,促发展。随着印度,德国和法国销量的持续走强,也必将会带动整个雷达液位计的销量。在充满挑战的经济环境下,预计未来几年雷达液位计还将保持高速增长。
发布时间: 2019 - 02 - 22
浏览次数:49
提高超声波传播时间测量精度是提高超声波液位计测量精度的关键。但要想显著提高超声波的测时精度并不容易:由于超声波在液体介质中的传播的速度一般在1500m/S左右,在进行液位测量时,若要精确到毫米级,则测量时间误差应在微秒范围内;在进行流量测量时,在实测的管道中,流体的流速一般在0~20m/s范围内,所以此时的时间差通常在数纳秒至微秒之间,若要求测量精度在1%以内,则测时分辨率要在0.000000001以上,所以,一般测时方法很难达到。   总结归纳了现存的多种测超声波传播时间的方法,分析了各测时方法在提高测时精度方面存在的缺陷,并在此研究的基础上,根据液位计对测时精度的要求不同提出了两种不同的时间测量方法:1、线性调频技术与超声技术相结合的用于液位测量的测时方法;2、专用于流量测量的频差-相差-时差测时方法。具体研究方法如下:   1、基础性研究   研究了超声波液位计的测量原理,通过对测量原理的研究,更加突出了提高测时精度对提高整个测量精度的重要性。   2、分析了多种现存的超声传播测时方法   研究了门限脉冲法、三传感器法和时差-相差-频差-时差测时方法的测时原理。通过对各种测时方法的分析比较,找出了各测时方法在提高测时精度方面存在的不足与缺陷。   3、直接测相间接测时方案   在传统测时方法的基础上,提出了...
发布时间: 2018 - 03 - 09
浏览次数:52
随着市场需求的不断扩大,与人们生活息息相关的雷达水位计行业也得到了迅猛的发展,但由于技术创新等方面的原因,国内雷达水位计行业与国外仍有一定的差距,在高端精密雷达水位计上仍严重依赖进口,大量进口对产业发展造成不利影响。   而对于雷达水位计行业未来的发展主攻方向主要包括5个方面:   一是加强科学雷达水位计的原始创新,重点围绕国家重大水利项目,以及各种洪灾预警,开展新原理、新技术、新方法的研究,力争实现前沿科学雷达水位计的重大突破与跨越;   二是加强集成创新,着力开展通用雷达水位计、专用雷达水位计、以及具有产业竞争力的智能雷达水位计的开发,同时加强科学雷达水位计核心关键部件和配套系统的开发和应用;   三是注重对现有商品化科学雷达水位计的再创新,开发出一批具有自主知识产权的科学雷达水位计,提升下游科学雷达水位计的综合使用效益;   四是加强具有自主知识产权的科学雷达水位计的应用和示范;   五是继续推进科学雷达水位计产业化基地建设。   为了促进我国科学雷达水位计自主创新能力的提高,我国政府加大了科学雷达水位计研发投入,设立科学雷达水位计专项经费,重点支持原创性科研雷达水位计的研制和具有一定应用前景的重大科学雷达水位计产品的开发应用。
发布时间: 2018 - 03 - 19
浏览次数:45

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