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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2022 - 09 - 19
绿色发展是解决生态环境问题的根本之策,是构建高质量现代化经济体系的重要途径,是实现人与自然和谐共生的必然选择。党的十八大以来,工业和信息化部认真贯彻落实习近平生态文明思想,坚定不移贯彻新发展理念,深入推进产业优化升级,大力开展节能节水行动,加大资源综合利用力度,坚决打好工业领域污染防治攻坚战,推动减污降碳协同增效,绿色生产方式正在加快形成,工业绿色低碳发展取得积极成效。在工作层面主要有以下几项措施:一是着力优化产业结构。初步在钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业建立落后产能退出长效机制,钢铁行业提前完成“十三五”期间1.5亿吨去产能目标。新兴产业壮大发展,2021年,我国高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别达到15.1%和33.7%,较2012年分别提高了3.3和1.9个百分点。二是着力提升工业能效水效水平。工业是用能用水大户,也是资源能源消费低碳转型的重点领域。我们积极推进工业能效、水效提升,加大工业节能监察力度,广泛开展“节能服务进企业”,打造重点行业能效、水效“领跑者”,系统推进工业节水增效,规模以上工业单位增加值能耗在“十二五”“十三五”分别下降28%和16%的基础上,2021年又进一步下降5.6%。万元工业增加值用水量在“十二五”“十三五”分别下降35%和近40%基础上,2021年进一步下降7.1%。三是推进工业资源循环利用。我们实施废钢铁、废塑料等再...
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2022 - 10 - 19
在环保要求趋严、产业结构大变革的背景下,环保市场的洗牌正在加速,“跨界”已然成为业内一个突出的现象和模式。物业企业进军环卫、大型央国企重视环保事业、互联网巨头看准环保智慧化趋势等等,多方势力一起涌入环保赛道,都想从中分一杯羹。众多跨界选手中,以水泥为代表的工业企业们,通过协同效应处置固危废等,相较于其他行业更能形成竞争力。事实上,在欧美等发达国家,水泥窑协同处置工业固废模式历史悠久。相较于其他废弃物处置方式,该模式在实践中表现出更环保、更高效、运营成本更低的优点,具体表现在:①水泥窑高温煅烧处置更彻底,能有效减少二噁英产生;②生成的飞灰、炉渣可作为水泥熟料生产的原料;③无需另外建设垃圾焚烧炉。我国自上世纪90年代起,也开始组织水泥窑协同处置固危废,技术上面也不断实现新突破。而作为市场主体的水泥企业正是推动这一进程的主要力量。对他们来说,协同处置固危废还是增收的重要渠道之一。同时,部分水泥窑协同处置企业也获得了国家和地方不同程度的资金补贴,例如部分企业的协同处置项目享受增值税即征即退、所得税“三免三减半”等。2021年年末,生态环境部等18部门印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》,明确要“加快工业绿色低碳发展,降低工业固体废物处置压力”,同时推动利用水泥窑、燃煤锅炉等协同处置固体废物。另,《水泥窑协同处置危险废物企业安全生产标准化规范》《水泥工业大气污染物超低排放标准》等一...
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提高超声波液位计测量精度的研究方法

发布日期: 2024-11-11
浏览人气: 225

   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0~20ms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,提出了一种可提高超声波液位计中传播时间测量精度的时间测量方法,即频差一相差一时差法。总结出了这种测时方法的原理,并根据该种测时方法对相位检测精度要求较高的特点,通过实验对两种高精度测相方案进行了比较,确定使用其中一种切实可行的测相方案。

 

  4、实现电路的设计

 

  设计出了利用频差-相差-时差法实现对超声波传播时间测量的完整测时方案。提出将整个设计中的核心部分一相位差的测量利用芯片实现。将一个复杂的电路集成到一个数字芯片中,提高了测量精度,简化了设计电路,减小了系统的体积,提高了系统可靠性。

 

  5、线性调频技术的应用

 

  针对液位测量,提出将线性调频技术应用到超声传播时间测量中的完整方案,设计了实现该方案的系统框图,详细分析了各组成部分的工作原理。最后,对该种方案的测时精度以及影响测时精度的主要因素作了系统分析。

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