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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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2019 - 07 - 11
1、测量原理导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,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。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。l 测量范围:说 明:H----测量范围L----空罐距离B----顶部盲区E----探头到罐壁的最小距离顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。顶部盲区和底部盲区之间是有限测量距离。注 意:只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
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2020 - 05 - 18
励精图治,风雨兼程,开拓创新,铸造品牌—精诚瑞博   自2013年成立至今,精诚瑞博依靠过硬的产品质量和全方位的售后服务跻身国内物位行业前沿并树立了良好的品牌形象。伴随着公司规模的扩大,为进一步满足国内、外市场需求,经六个月的长期筹备和多方支持配合,2020年5月16日,北京精诚瑞博仪表有限公司完成新生产车间的租赁、装修和安装调试并顺利进场。此次车间“增容”,大大改善了原生产车间面积相对不足的各种弊端。不仅新增生产人员、也实现了原材料进厂检验区、高低温老化区、电路调试区、半成品区、组装区、调试区、独立包装区、待发区、成品区等区域划分,降低了安全隐患,提高了工作效率,同时新配备了先进的无尘研发室并带有风铃系统,专业调试台以及长达30米的无尘静音、高精度带屏蔽的电动调试轨道,意在确保每台出厂仪表的3次精度和电流校准更加专业化、规范化。1、研发室2、电路调试区3、原材料进厂检验区4、组装区5、打标区5、调试区6、成品展示区7、质检区8、独立包装区2013年成立至今,精诚瑞博一直严格秉承着“客户第一”的服务原则。生产车间的扩大,有助于我们以更专业、更严格的标准去完成仪表的各项性能检测;更大规模的原材料储备能力支持,也为我们提升工作效率、缩短从订单到使用现场的时间、为客户提供更加快捷、更加便利的售后服务提供了必要支持。更专业、更精密、更便捷、更迅速,始终是精诚瑞博对待产品...
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打好“湖泊革命”攻坚战 水环境监测业务上线

发布日期: 2021-12-08
浏览人气: 595

  为打好“湖泊革命”攻坚战,云南省水利厅围绕九大高原湖泊保护治理要求,通过云南“智慧水利”大数据建设项目,为九大高原湖泊配备200个“电子湖长”。


  据介绍,“电子湖长”依托物联网、人工智能、大数据、云计算等技术,采用红外+LED补光、4G+专线等方式在各湖泊重点出入水口、水文测站、人员活动密集区域等湖泊重点区域全天候实时监控。


  目前,九大高原湖泊的200个视频监控点全面建成,并顺利接入云南省水利大数据平台及多个业务系统,实现了视频监控数据与各河湖管理单位的共享。

打好“湖泊革命”攻坚战 水环境监测业务上线

  据了解,平台后端以异构方式集成到云南省水利大数据平台上,将通过大数据、智能图像识别、AI人工智能技术对各湖泊视频数据分析处理及横向比对,构建全天候信息采集自动化、传输网络化、分析智能化的视频监控体系,进一步提高河湖监管效率和管护水平,实现河湖智慧化管理。


  多年的治理让太湖水质呈现持续向好的态势,但受夺湖造陆、工业入侵、人为阻水、酷捕滥捞和农村污染等因素影响,我国多地湖泊富营养化等问题仍痼疾难除,面临着严峻局面。


  从蓝藻爆发看水体富营养化湖泊富营养化,是一种氮、磷等营养物质含量过多所引起的水质污染现象。富营养化的发展过程会伴随藻类及其他浮游生物异常快速繁殖,这就是人们通常见到的水华现象。富营养化会影响水体的水质,造成水的透明度降低,使得阳光难以穿透水层,从而影响水中植物的光合作用,可能造成溶解氧的过饱和状态。同时,因为水体富营养化,水体表面生长着以蓝藻、绿藻为主的大量水藻,形成一层“绿色浮渣”,致使底层堆积的有机物质在厌氧条件分解产生有害气体和一些浮游生物产生的生物毒素。


  实时动态的监测湖泊富营养化水平,不但可以及时了解湖泊等水体污染状况,更能为预防和控制湖泊营养化的发生和发展提供必要的依据。传统上对于水体富营养化状态的监测一般是利用定点水质监测站以及实地测量配合采集水样带回实验室分析等方法来进行,这种监测方式能够较为准确地测定当时所测位置的水质情况,但是无法同步获取整个水域的宏观状况,并且需要耗费大量的人力物力。

打好“湖泊革命”攻坚战 水环境监测业务上线

  卫星遥感技术作为一种大范围、高效的对地观测手段,能够对研究区域的水环境状况进行大范围的常态化监测,在水环境质量监测中体现了强大的优势。通过卫星遥感技术,分析特定波段内水体的辐射值并获得其光谱特性,进而建立相应的水质参数反演算法来监测各项水质参数。


  水环境监测业务立足于常态化监测服务,为各级环保、水利主管部门提供大范围高频次水质监测底图,辅助上述部门充分了解辖区内水域水质基本面,及时确定水体富营养化严重程度并划定范围。配合自动化监测站等其他监测手段,形成由点到面的全局化水质监测体系。


  小结


  水体富营养化是一种复杂的生态学现象,想改善整体的水质环境,不是一朝一夕的事。因此,应建立可靠、灵敏和快速早期预警系统,实现科学预。

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