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2022 - 01 - 27
水生态修复往往是牵一发而动全身的事情,黑臭水体的存在不仅仅是地上的污染,地下的污染才是重点。找病根,那就需要地方拿出“绣花针”,挨个找,挨个治!  截至2020年底,2914个黑臭水体消除比例达到98.2%;  2021年,295个地级及以上城市黑臭水体基本消除。  别急着庆祝,黑臭水体的硬仗还不算完!接下来,该需要各地展现“绣花针”功夫了。  生态环境部在前几日的例行发布会上就表示,要跟黑臭水体治理这个“硬石头”死磕到底——“不获全胜,决不收兵!”截至目前,黑臭水体三年治理在全国范围内的资金投入已经超过1.5万亿。可见政府的支持力度很大,决心很坚定。  不过,随着黑臭水体治理管控的程度逐渐提升,可供调整的区间缩小,找到症结越发不容易了。而从此前《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》设定的目标来看,2025年城市黑臭水体基本消除,差距仍存,任务很重。  需要强调,黑臭水体治理的“绣花功夫”要落到实处!  近年来,广州在水体治理上的成绩可喜,同时,在黑臭水体治理成效是有目共睹的。如,广州利用大数据技术,助力197宗黑臭水体返清,13个国考断面全面达标,还多次获得国家激励,荣获多项水体治理示范城市的称号等。但广州在水体修复上是花了大力气的。  水生态环境司司长介绍说,广州的黑臭水体也面临很多困难,他们将城市划分称几万个排水单元,制定相应的达标工作规范,一个一个地抓,“绣花针”功夫展现...
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2022 - 02 - 17
中国无线电测量仪器行业市场规模增速在未来五年明显高于全球平均水平,主要受益于5G在中国的落地。  无线电测试测量是利用电子学手段,通过电量形式实现对无线电各项参数的测试,是电子测试测量的重要组成部分。近些年,我国无线电测量仪器仪表行业发展速度较快,预计在2022年市场规模达到186.75亿元,在政策+5G技术加持下,我国无线电测量仪器仪表将迎来新的发展机遇。  5G推动无线电测量仪器仪表发展  5G是新一代信息通信技术升级的重要方向,工业互联网是制造业转型升级的发展趋势。当技术新星遇上制造潮流,无疑将成为制造业数字化转型的重要驱动力。5G在高带宽、低时延、多通道等技术层面的需求,需要高端无线电测试仪器仪表对5G移动通信在标准制定、研发生产、规模制造等环节提供稳定可靠的测试环境。  据了解,我国已建成开通5G基站超过130万个,5G终端用户达到4.97亿户。工信部部长肖亚庆表示,2022年,将进一步提升信息通信服务能力,稳妥有序开展5G和千兆光网建设。  随着5G商用元年的开启、AI的落地,正在驱动5G的技术特性与大数据、物联网、云计算深度融合,助推医疗健康、智能汽车、智慧家居和工业互联网等行业的增长和应用将全面不同不仅和网络运营商相关,还和仪表仪器行业也有很大关联,其中,就包括无线电测量仪器仪表。  因此,随着5G的发展,我国加快了第五代通信技术基础设施建设以及5G技术应用推广,新...
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2022 - 03 - 02
农稳社稷,粮安天下。在百年变局下,粮食问题正变得更加重要,今年的中央一号文件中,粮食和农产品供给被放在第一部分,显然成为农业中非常重要的问题之一。中国农业科学院农业经济与发展研究所产业经济研究室主任钟钰表示,坚持“‘以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑’”的国家粮食安全策略,才能将饭碗牢牢端在自己手中。  粮食安全是社会稳定和经济发展的基础。我国粮食产量已经连续7年稳定在1.3万亿斤以上,粮食供给总量充足、库存充裕。在国际粮食价格大幅上涨、疫情灾情等多重因素叠加影响的背景下,国内粮食价格保持基本稳定,市场运行平稳。尽管如此,但大豆、小麦、大米等粮食我国每年仍要大量进口,因为食品工业等领域需要消耗大量面粉、淀粉,加之畜牧业需要。  近年来,中俄农产品贸易明显升温。根据数据,2020年中国已成为俄罗斯农产品和肉类第一大出口市场。而近日,海关总署宣布允许俄罗斯全境小麦进口,并要满足五个方面的要求,这也将不同程度地为保障国内粮食供给总量充足,满足食品工业等领域对小麦加工的需求提供物资基础。  当然,保障粮食安全这根发条,要拧得紧而又紧,还要稳住农业基本盘,确保农业稳产增产,依托“藏粮于地、藏粮于技”战略等,严守粮食安全底线,以国内供给的稳定性应对国际环境的不稳定性、不确定性。据了解,近年来,有地方管理局在“减”上下功夫,在“质”上做文章,强化烘干机、色选机等粮食现代技术装备支撑...
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雷达液位计的常规校准分析与参考点校准方式的介绍

发布日期: 2021-02-04
浏览人气: 875

雷达液位计由于具有适用范围广、计量精度高、可靠性强、维护量小等优点,所以在石油油气测量领域应用越来越广泛。


雷达液位计属于通用型雷达液位计,它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。


探头发出高频脉冲在空间以光速传播,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。本文具体探讨雷达液位计的在线常规校准方式及参考点校准方式的优缺点。

雷达液位计的常规校准分析与参考点校准方式的介绍

1 雷达液位计原理

雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:

D=CT/2

式中:D——雷达液位计到液面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间。

雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。

由于雷达波以光速传播C=2.9979×108m/S,1m的

电磁波往返时间为6.6nS。对于油罐这种相对高度不大的测量对象而言,要求分辨率极高,所以测量反射时间几乎不可能。为此需要采用时间延长技术,目前多采用调频连续波技术解决[1]。如图1所示:发射频率随时间线性增加,增加的斜率为k。由于回波信号频率的滞后,使得反射频率与发射信号频率之间的差频为△f=k△T,将以上两式合并后可以得到:

D=C×△f/2k

显然将时间差的测量转换为了频率差的测量,增加了测试的技术难度,增加了精度系数。

雷达液位计的常规校准分析与参考点校准方式的介绍

2 常规校准方式

由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求。


雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校准期间现场工艺设备-储罐或反应罐要停产,严重影响现场工艺生产。同时现场液位改变受工艺条件影响,稳定时间过长,所以在线常规校准时间通常较长。检尺测量或其他形式液位测量也受现场安全及技术影响使其受到制约。


3 参考点校准方式

由于在线常规校准受工艺条件影响过多,故我们探讨参考点校准方式。参考点校准即为通过设置一个参考的反射点,对雷达液位计进行单点的校准。实际运行为:在雷达液位计的波束满量程位置设置1个反射原件,反射原件与雷达液位计的距离精确测量。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。参考点的设置,位于满量程处有两点好处:


1)一般工艺液位不会达到满量程,所以校准时可以不影响正常生产;


2)满量程处距离短,反射强度高,这样反射原件可以做的足够小,减少反射物的干扰,保证实际测量液位反射波的强度。


参考点的设置不宜过多,过多则干扰正常的液面反射波强度。由雷达液位计的测量原理可知:距离误差是由T或△f引起的,在满量程位置设置参考点则T或△f应所测量值最小,亦即测量难度最大,相对应的误差应为全量程中最大值。


所以在参考点对取得T的电气原件进行数值/系数修正是可以满足全量程误差精度要求的。同时我们考虑电气检测原件在全量程测量是体现线性误差的,则在参考点位置单点调试、数据修正是可行的。正如压力表在单点定值对全量程线性误差产生修正作用,单一参考点数值修正在雷达液位计的校准上是可行的。


雷达液位计要做到参考点校准,将参考点设置在满量程处是非常必要的。一般智能仪表都有满量程和零点调整,我们可以利用满量程调整选项对雷达液位计进行参考点校准,而不必再增加其他功能。同时利用智能仪表的显示功能和滤波功能,在校准完成后,将参考点的反射波屏蔽或标注,使之不对工艺界面反射波产生影响。


参考点在线校准可以在不影响生产的情况下进行,减少了对工艺的影响和校准时间。但是参考点校准是单点校准,仅对线性误差具有数值修正作用。参考点校准不能对工艺波动,泡沫等非线性误差进行校准,所以校准时要具体考虑现场工艺条件。


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