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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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清“磷”中~长江流域争创无“磷”之境!

发布日期: 2022-08-24
浏览人气: 352

2021年3月,《长江保护法》启动实施。条文第四十六条:长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案,并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流,有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求,有效控制总磷排放总量。

 

磷污染问题为长江带去的困扰持续存在。有数据显示,2017年-2019年间,长江流域总磷超标断面比例超过半数,总磷也被认定为了长江流域的首要污染物,长江流域大约集中了全国超6成“三磷”企业。这些超标磷,都是因何而来的?

清“磷”中~长江流域争创无“磷”之境!

有部门分析表示,长江流域总磷超标的原因很多,归集来看主要有四点:①磷矿与磷化工污染源高负荷排放,②长江流域污水处理相关设施基础薄弱,③畜禽养殖废物资源化利用不足,④总磷污染控制重视不足。

 

随即,生态环境部编制并印发了《长江“三磷”专项排查整治技术指南》,以供各相关省(市)在长江“三磷”(磷矿、磷肥、含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库)专项工作时参考使用。文件提出针对磷矿、磷肥、含磷农药、黄磷和磷石膏库5类重点,以符合行业政策为基准,依法关停取缔一批、整治规范一批、改造提升一批,以降低长江流域较为严重的磷污染问题。


2022年8月23日,生态环境部相关负责人在例行新闻发布会上介绍道,在以水专项研究成果为基础开展的以磷为核心的流域治理研究中,系统诊断了长江流域总磷污染问题及成因,进一步明确,总磷为流域断面首要超标因子的比例达57.3%;绘制了长江磷污染流域分布一张图;形成了长江磷污染分区管控策略和方案,并研发集成了长江磷污染治理系列技术等等。如,在贵阳洋水河流域开展的减磷帮扶工作后,目前该流域总磷浓度已降低并稳定在0.2mg/L以下;嘉兴南湖的总磷浓度由0.16mg/L降至0.1mg/L以下,2020年底开始提升至三类,并稳定至今。

清“磷”中~长江流域争创无“磷”之境!

阶段性成果已经产生,以总磷为主要污染控制对象的工作将在更大范围内铺设开去。生态环境部在新闻发布会上透露,部门将于近日制发《长江流域总磷污染控制方案编制指南》,指导长江流域各省份制定实施本行政区域总磷污染控制方案,科学有序推进总磷污染控制工作,持续提升长江流域水生态环境治理能力和水平。

 

无“磷”(磷超标)之境,盼之将至!

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