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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 - 01 - 14
2022年全国生态环境保护工作会议提出,要持续推进大气、水、土壤污染防治,推动实施重点减排工程,着力解决突出生态环境问题。深入打好污染防治攻坚战,仪器仪表来报道。  刚刚过去的2021年,国民经济和社会发展计划中生态环境领域8项约束性指标顺利完成,污染物排放持续下降,生态环境质量明显改善,人民群众生态环境获得感进一步增强,生态环境保护实现“十四五”良好开局。  但与此同时,我们需要清醒地认识到,现阶段我国生态环境保护工作仍面临多重压力。2022年全国生态环境保护工作会议提出,要持续推进大气、水、土壤污染防治,推动实施重点减排工程,着力解决突出生态环境问题。  因此,要着力推进重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理,协同控制PM2.5和臭氧污染,持续改善空气质量。要扎实推进城市黑臭水体治理、长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理,推进美丽河湖、美丽海湾保护与建设。要推进农用地土壤污染防治和安全利用,实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。  深入打好污染防治攻坚战,仪器仪表来报道。  首先,在着力推进重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理中,为加强对大气污染的监测治理,我国建设了环境监测空气站,其主要设备有在线离子色谱、重金属、OC/EC(有机碳/元素碳)、单颗粒飞行时间质谱仪、VOCs(挥发性有机物)、黑碳、浊度、气溶胶激光雷达、风廓线雷达、微波辐射计等...
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2022 - 02 - 08
住房和城乡建设部办公厅和国家发展和改革委员会办公发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,到2025年,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内,加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。  据了解,我国供水管网的实际漏水情况十分严重,漏损率的增加不仅造成了经济损失和可能带来水质的下降,更降低了水资源利用率,加剧了城市的缺水问题,其影响几乎涉及到供水企业和社会的方方面面。  水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的制约瓶颈。我国是一个水资源严重缺乏的国家,人均淡水之源占有量仅为世界人均量的1/4,有300多个城市属于联合国人居署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,缺水形势极其严峻,公共供水管网漏损对于水的浪费可不少。  因此,在推进全民节约用水的同时,要着力解决好输水漏损问题。  到2025年,城市和县城供水管网设施进一步完善,管网压力调控水平进一步提高,激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全,供水管网漏损控制水平进一步提升,长效机制基本形成。城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区,进一步降低漏损率;未达到一级评定标准的地区,控制到一级评定标准以内;全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。  加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。随着科技的发展,在依靠仪器设备进行现场搜索的漏损检测硬件技术不断更新的同时,涌现出了一...
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以雷达液位计为基础的智能联控系统分析

发布日期: 2023-03-15
浏览人气: 12

化工生产过程中工艺参数的测量要求和灵敏度要求比较高,一些液位计在测量过程中响应慢、精度低,尤其是在储存液氨的球形储罐中,随着压差变化和液面变化,导致液位控制失真,反应时间长,影响生产效率。这就需要企业选择合适的液位计来进行测量,目前雷达液位计是众多企业的首选,搭建以雷达液位计为基础的智能联控系统能很好的测量液氨球罐。


雷达液位计采用发射雷达波、反射雷达波和接收雷达波的工作方式。工作时,雷达液位计发射端发出调频连续波信号,雷达波信号接触液面后反射回来,被雷达波接收端接收,系统接收后根据接收到的雷达波的衰减和发射与接收的时间差测量液位高度,然后对液位随时间的变化做出反应。雷达液位计主要由天线、电源模块、信号收发模块、信号处理模块等组成,信号发射接收模块主要用于将雷达波信号发射到外部作为液位测量的依据,信号经过环行器处理后,通过天线发射到外部,再将回波信号经滤波、放大、转换成数字信号,对球罐内液位进行傅里叶变换,在信号处理模块进行数据分析处理,快速获取变化。

以雷达液位计为基础的智能联控系统分析

首先液氨这种介质具有很强的腐蚀性,因此雷达液位计的材质必须采用抗腐蚀性强的材料,才可以稳定测量而不被富时损坏。其次雷达液位计在安装时应满足一些条件,例如雷达液位计应设置在液位稳定的地方,以免液位波动较大,造成测波失真雷达。雷达液位计安装位置应远离进液口,由于进液口处有落差,会形成各种干扰回波,影响雷达液位计的测量精度。因此,液位计应安装在远离液体的进水口位置。不应有障碍物,在雷达波测量角度范围内它会阻挡雷达波的传播,导致接收到的雷达波数据信息不平衡,影响测量精度。因此,雷达波角度的测量应在罐底进行,不应干扰球罐环境。

以雷达液位计为基础的智能联控系统分析


为满足化工生产过程中动态监测和调整的需要,需要对液位变化进行实时动态监测,控制化工原料的供应,如果单单使用雷达液位计是不够的的,还需要搭建一个联动系统对液位信息进行集中监控,形成基于雷达液位计的化工生产智能联控系统。某企业采用的控制系统总体结构采用模块化组合设计和DCS数据控制逻辑。每个储罐配备液位测量装置、数据采集装置和多点温度监测系统。各种监控信息通过独立的数据传输线进入管理计算机进行集中处理和数据控制,以满足液位要求、监控、液位调节要求。数据单元采用总线控制方式,与传统分布式控制系统相比,具有信号传输速度快、抗干扰性强等优点。

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