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2022 - 04 - 22
雷达物位计的是通过电磁波(即通称雷达波,因为利用此测距方法早是应用于军用雷达,所以被称为雷达波)来进行工作的。工作原理是通过向被测目标发射电磁波,电磁波发射后遇到介质反射回来,以此来测量具体的液体位置,对于雷达物位计来说,其关键性的功能就是保证其能够顺利发射电磁波信号。我们在工业生产现场中,经常会出现信号被干扰的情况,那么是哪些干扰源影响了雷达液位计的测量呢。对于雷达物位计的信号来说,产生干扰的原因有很多,干扰源也是多种多样,本文将从内部、外部、交流、直流四个方面介绍: 一、外部干扰1、天体、天电干扰首先什么是天体干扰呢?天体就是指太阳或是其他的恒星,因此天体干扰指的就是它们发出的电磁波对雷达物位计发出的信号产生了一定的干扰。对于天电大家肯都感到很陌生,所谓天电通常我们会将其理解为由大气、雷电等电离作用,或是火山、地震等自然现象产生的电磁波对雷达液位计的信号产生的干扰。2、机械干扰所谓机械干扰是指由于外部机器的大幅度震动或冲击影响到雷达物位计,使雷达物位计内部的一些元件同样发生震动甚至是移位、变形,也可能使仪表头指针松动测量产生误差,对于这种情况我们通常加以隔板、减震弹簧等来缓解冲击。 3、湿度干扰当湿度升高,就会引起绝缘体电阻下降、电介质介电数增加、骨架蓬松、电阻增加,进而也就产生漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外还会使胶质变软,并且测量精度也会下降。...
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2022 - 05 - 20
导波雷达物位计安装指南:下述的安装指南适用于缆式和杆式探头测量固体颗粒料和液体物体。同轴管式探头只适用于液体物体。安装位置:1、尽量远离出料口和进料口。2、对金属罐和塑料罐,在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐,物位仪表不要安装在罐的中央。3、建议安装在料仓直径的1/4处。4、缆式探头或杆式探头离罐壁最小距离不小于30厘米。5、探头底部距罐底大约30mm。6、探头距罐内障碍物最小距离不小于200mm。7、如果容器底部是锥型的,传感器可以安装罐顶中央,这样可以一直测量到罐底。导波雷达物位计测量原理:导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
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2022 - 06 - 15
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对超声波物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据超声波物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。超声波物位计测量原理特点:超声波物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。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。超声波物位计对人体及环境均无伤害,还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。超声波物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。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。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。超声波物位计在化工行业的应用:球罐在化工行业也比较常见,它的直径多数都大于10m,经常用于储存带压、防腐蚀性强或易燃易爆的危险介质,由于其量程较大,多采用非接触式超声波物位计测量,其量程大可达到30m,精度±3mm。立罐,在化工行业常用来储存常压介质,量程比较大,多为10-30m,且多有内浮顶,在选用超声波物位计的时,需要考虑罐内是否存在导波管,有导波管的罐体可采用接触式导波超声波物位计,没有的导波管的,可采用非接触超声波物位计。过程罐一直是化工行业的难点,反应过程罐带有伴热搅拌等设备,这...
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物联网有望减少电力、燃料和水的消耗

发布日期: 2022-01-05
浏览人气: 515

  物联网将成为2020年代及以后的决定性技术主题之一。与此同时,减轻人类对环境的影响将成为同一时期的决定性社会主题之一。


  消费者与企业


  这是一场由两部分组成的游戏:消费者和企业。在消费者环境中,物联网功能往往内置于设备中,以便通过支持新服务或功能来改进产品主张。示例包括可以连接到互联网以显示流媒体内容的电视,以及一系列视听设备。但是,任何显示流媒体内容的电视都会同时推动电信网络和云数据服务器的使用,观众选择消费的电视流媒体清晰度越高,则网络和云资源的消耗就越大。相比之下,实时观看广播电视的更传统的消费模式对支持基础设施的需求要少得多,尽管从最终用户的角度来看这显然是一个劣势。

物联网有望减少电力、燃料和水的消耗

  物联网概念在消费者领域的采用也催生了一系列新应用,例如智能扬声器、联网门铃、联网相框等。这些产品往往会增加消费者的便利性,但几乎没有可持续性优势可言。


  然而,在企业领域,情况就大不相同了,企业环境中的大多数物联网项目都是为了提高流程效率而部署的。因此,在企业中部署物联网解决方案往往会降低资源消耗水平,并总体减少可持续性足迹。好处不仅限于减少电力消耗,还包括减少(碳氢化合物)燃料消耗和减少水消耗。


  广泛的应用带来了显著的可持续性优势


  物联网在燃料消耗方面的最显著影响发生在一系列车辆管理应用中,包括车队管理、道路交通监测和控制,以及库存管理和监控(更好的库存管理可以实现更高效的供应链)。就用水量影响而言,影响最大的单一应用是水资源智能管理,其次是一系列精准农业应用。


  某些应用无论部署在何处都非常有用。例如,智能暖通空调(HVAC)系统往往能够节省功耗(用于加热或制冷),无论它们是部署在消费者还是企业环境中。气温可以远程控制,并根据特定位置的人员的存在(或预期的存在)进行优化,并考虑天气和天气预报。此类系统还将越来越多地被纳入智能电网需求响应(DR)和虚拟电厂(VPP)解决方案中,以帮助平衡电网上的电力,从而更好地实现向可再生能源发电的转变(在可再生能源发电中,电力供应不太好预测,通常依赖于天气)。迄今为止,很明显,大多数先进的连接式暖通空调系统已部署在大型企业环境中,但连接式暖通空调市场目前正转向产品化程度更高、定制化程度更低的方法,这将更适合中小型商业设施和消费者设施,从而推动这些市场的采用。

物联网有望减少电力、燃料和水的消耗

  物联网支持的共享经济具有显著的可持续性优势


  物联网的另一个影响是实现了“共享经济”的各个方面,而最具影响力的共享经济物联网应用是共享汽车的采用。物联网支持的共享汽车应用的影响将是全球汽车销售总量的减少,从而显著减少生产汽车所需的各种资源。尽管新共享汽车的预期寿命可能比传统购买的汽车短(由于在其寿命期内使用更频繁),但从可持续性的角度来看,净效应是非常有益的。


  显著的整体可持续性影响


  总体而言,我们得出的结论是,与没有物联网的世界相比,采用物联网解决方案将导致到2030年净减少1.6千兆瓦特小时(PWh)的电力消耗,还将减少3.5 PWh的燃料使用量和2300亿立方米的用水量。

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