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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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2021 - 05 - 27
最近,杭州这个地区上线了新的智能产品。据悉,良渚街道上线并运行了“智能水脑系统”,主要由管控一体化系统管理平台、智能移动APP、户外大屏幕及水质监测、视频监控等硬件系统组成。基于24小时可视化监控、实时信息采集和最新人工智能算法,形成了集“监控、预警、调控”于一体的综合智能控水平台  良渚辖区内水系发达,河网密布。大小河流168条,总长230多公里,小微水体225个。“智能水脑系统”的出现,推动了良渚从治水向“智能”治水的转变,在动态监管、快速巡河、精准处置等方面取得了显著成效。  智能水脑系统就像在河道上安装了一个体检装置。一旦出现可疑指标,就能准确发现问题,给我们的巡视和维护工作带来极大的方便。实时监控是系统的重要功能之一。点开“治水大脑”的“智能水域图”,水面监测、水质监测、实时水雨情况、排污口整治进度等信息一目了然。  通过水质监测站的建设和水质在线检测仪的部署,实现在线采集、上传和分析,形成定期的河流数据分析报告。出现异常时,平台实时向相关人员发布预警信息。因此,管理人员和检查员可以通过移动终端查看实时视频,并随时随地监控河流状况。在难以人工测量的情况下,通过系统的智能分析,综合末端截污、点位治理、源头治理、河道系统治理等内容,总结出一套可视化、信息化的高效治理方法。
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2021 - 06 - 21
智能水管理是指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术,对供水、排水、节水、污水处理、防洪等用水环节进行智能管理。我国智能水业正处于数据融合阶段,以实现综合信息调度平台。  中国智慧水产业的发展特点主要包括:地域性强,大多数智慧水项目由政府主导,PPP项目在智慧水项目中投资规模较大。  1、智能水正处于数据融合阶段,以实现综合信息调度平台  智能水管理是指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术,对供水、排水、节水、污水处理、防洪等用水环节进行智能管理。中国智能水产业经历了信息基础设施建设、信息数据和应用模块完善等。行业处于第四阶段——数据融合实现一体化信息调度平台阶段。  2、中国的智能水产业是区域性的  中国智慧水产业的发展特点主要包括:地域性强,大多数智慧水项目由政府主导,PPP项目在智慧水项目中投资规模较大。  从区域角度来看,中国智慧水产业的区域发展特征与区域经济发展水平和信息技术发展水平密切相关。另一方面,大多数智慧水项目会优先考虑当地智慧水企业的合作,这在一定程度上影响了智慧水相关产品的区域消费。  截至2021年6月9日,我国智慧水行业企业(经营范围包含智慧水务的存续在业企业)占比最大的是湖南省,占17.6%,其次是广东省,占14.8%。  3、智慧水PPP项目金额比较高  目前国内大部分智慧水项目的开发都是政府主导,主要是地方水务主管部门和水务企业主导,工程设...
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超声波液位计的原理及常见故障

发布日期: 2021-10-15
浏览人气: 548

  超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装方便,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此被广泛应用于液位测量。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,在使用过程中如果不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的原理和常见故障。


  一、超声波液位计的原理


  在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,再转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。


  因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。


  由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=C×T/2。其中S为实测距离值,C为声速,T为传播时间。


  超声波在空气中的传播速度是固定的,水池的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是水池或水箱等容器的深度减去超声波测量的距离,即为液位或液面的高度。因此,实现了液位的超声波测量。

超声波液位计的原理及常见故障

  二、超声波液位计的常见故障。


  1.超声波传播速度C引起的测量不准确


  超声波在不同介质中的传播速度不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米/秒,在水蒸气中的传播速度为403米/秒,传播速度C也会随着压力和温度的变化而变化。当温度为100时,声波在空气中的传播速度从0时的331米/秒增加到387米/秒,测量探头离液面传播速度越近。这样,由于传播速度C的变化和不确定性引起的测量误差,必须通过物理校准或压力和温度补偿来减小测量误差。现在有很多带压力和温度补偿功能的测量探头。当压力和温度稳定时,也可以通过将压力和温度值设置为当前值来直接补偿。


  2.电源电压波动导致测量不准确


  对于单探头测量装置,同一个测量探头既是发射器又是接收器,因此在发射超声波时,当对探头施加较高的激励电压时,盲区距离会增大,可能会超出测量范围。当探头上的电压过低时,由于测量距离较长,可能收不到返回信号,从而导致运行异常或测量误差。此时需要将电源电压调整到额定值,使探头正常工作。


  3.选择的测量范围不合适


  由于超声波在传播过程中存在盲区距离和衰减,超声波测量液位有一定的测量范围,但没有限制,因此应选择合适的探头和工作方式。


  4.测量传播介质引起的故障


  在测量中,当传播介质中含有大的液滴颗粒时,超声波遇到这些液滴时会发生散射和反射,这些液滴也会吸收超声波,造成超声波的衰减,从而引起测量误差或使测量探头无法工作。这种现象在我国北方比较常见,尤其是冬天。当这些液滴附着在测量探头表面时,危害会更大。一方面,测量探头不会工作;另一方面,如果时间过长,液滴可能会腐蚀探头表面,使测量探头无法使用。因此,应及时进行通风和擦拭,并安装过滤装置,在测量探头上安装防护罩。当液滴颗粒很小且没有附着在探针表面时,也可以通过使用高功率探针或双探针测量方法来解决。


  5.测量液位引起的故障


  当被测液位附着其他杂质或液位非常不规则时,超声波遇到漫反射或光束反射到其他方向,但返回到测量探头的超声波很少,超出了测量探头的灵敏度范围,导致测量探头无法测量光束,无法反射,无法正常工作。此时,应将铁丝放在测量探头下方,以包围井。


  6.安装方法导致的故障


  超声波液位计有盲点,就像人的眼睛一样。盲点是指物体离眼睛很近,但看不清楚。这个距离叫做盲点。


  超声波液位计的盲区因量程不同而不同。范围越小,盲点越小,范围越大,盲点越大。但一般在30cm到50cm之间。因此,安装超声波液位计时必须考虑盲区。


  超声波液位计的测量探头(传感器)应垂直安装在适当的位置。当安装倾斜时,测量探头发出的超声波束会反射到其他方向。此时,测量探头在没有接收到超声波束的情况下无法正常工作,应进行校正并重新安装。如果测量探头离液位太近或太远,也会影响测量。因此,测量探头应安装在远离液位的适当位置,使液位高度变化的范围在测量探头的测量范围内,最高液位应在盲区内。

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