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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 - 05 - 27
超声波物位计和雷达物位计在现代工业物位测量中得到广泛应用,超声波物位计和雷达物位计通过天线发射出超声波或电磁波,超声波或电磁波经被测介质表面反射后,再由仪表天线接收,超声波或电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。 超声波物位计和雷达物位计测量状态为只到在被测物位的反射波,没有其他干扰波或干扰波极小。仪表在实际应用过程中被测介质状态和环境状态都存在一些测量影响因素,分析这些测量影响因素对仪表正确选型和提高测量精度有重要的意义。一、环境因素对超声波物位计和雷达物位计的影响1、障碍物影响。仪表发射的超声波或电磁波碰到障碍物,就形成一个干扰波形。解决障碍物对超声波物位计和雷达物位计测量影响直接的方法就是避开障碍物,如果无理想安装位置可供选择,则通过选择波束发射角度小的仪表,或者采用导波管,或使用旁通管安装等方式来解决解决问。2、传播介质影响A、温度B、压力C、传播介质的腐蚀性D、传播介质中是否含有蒸汽或粉尘等E、环境中挥发物质的结晶问题或粉尘的粘附问题。上述环境因素会造电磁波或超声波到达被测料面时出现大的衰减,克服这些不利因素才能保证超声波物位计和雷达物位计测量精度和稳定性。二、被测介质对对超声波物位计和雷达物位计的影响超声波物位计和雷达物位计发出的超声波或电磁波通过被测料面的反射,得到一个回波信号。回波信号强度与被测料面以下状态相关:1、被测介质介电常数或硬度被测介质介...
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2022 - 06 - 22
淀粉,并不陌生,它是很多行业的一种添加剂,如制药行业、食品行业,等等。对于这样一种物质的生产,会用到雷达料位计吗?淀粉在生产过程中,有一道必备的工序,即“浸泡”。通过浸泡将谷粒从谷壳中脱出,谷壳晒干后可用作动物饲料添加剂。在大型淀粉厂家,每年需要处理大量的玉米和小麦,在进入下一道工序之前,谷壳需要储存在筒仓内。为了连续生产,避免中断,需要通过仪器对谷物存量进行持续监测。所以淀粉生产需要雷达料位计这样的料位测量仪表。既然需要,那么雷达料位计应用在这样的场合,需要注意哪些工况?首先,谷壳,也叫麸皮,是一种低反射介质,它的表面会有冷凝水和灰尘存在。选择雷达料位计的时候,要注意冷凝水以及灰尘对雷达波的影响。曾经有企业在麸皮仓内使用过喇叭口天线的雷达料位计,结果天线头需要定期清理,花费时间不说,清理时生产还必须中断,这对企业而言是一笔不小的损失。从这个案例中,我们不难看出,想要避免上面的问题,就需要选择合适的雷达料位计,尽量是不受灰尘和冷凝水影响的,免维护或少维护的。其次,谷物储存在谷仓内,表面由于不均匀会出现凹凸,这也会对雷达料位计造成一定的影响,也应该引起注意。对于界面存在不均匀的情况,可以选择调频雷达料位计。调频雷达料位计频率更高,发射角更小,能量更集中,回波信号更强。淀粉生产中,用到雷达料位计的地方很多,选择的时候可以根据实际工况选择适合的型号,这样在提高生产效率的前提下,还能节省成...
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想要石油化工废水“无处遁逃” 还需打出“组合拳”

发布日期: 2022-07-28
浏览人气: 363

近年来,随着科学技术的快速发展,石油化工企业的生产和建设也迈上了一个新台阶,其内部的废水处理系统也在不断升级。石油化工行业的经济效益是不可否认的,但对环境的破坏也不容小觑,单就一个污染水源的处理排放问题就很难得到妥善的解决。

想要石油化工废水“无处遁逃” 还需打出“组合拳”

石油化工成分复杂、难处理

1、废水中的污染物成分复杂。石油炼制、石油化工、石油化纤、化肥、合成橡胶等生产过程中产生的废水,除含有各种有机物和有机化工产品,如醚、酮、醛、烃、有机酸、油剂、聚合物(聚酷、纤维、塑料、橡胶)和无机物外,还有油、硫、氨氮、SS酸、碱、盐等。当生产不正常或在开机和停产检修之间,排出的废水中污染物含量变化范围较大,往往会造成冲击性负荷。

2、废水难处理,石油化工废水中的主要污染物,一般可概括为烃类、烃类化合物和可溶性有机物及无机物成分。其中,可溶性无机组分主要是硫化氢、氨化合物和微量重金属,可溶性有机组分,大部分可以生物降解,少数难以生物降解或不能生物降解,如原油、汽油、丙烯等。


石油化工废水处理工艺

对于难处理的石油化工废水,我国通常采用生物处理为主,物理和化学方法为预处理和深度处理。

物理法处理技术主要有膜分离法、气浮法、隔油法和吸附法。其中,膜分离技术和吸附法对石油化工废水中的臭味和色度有较好的处理效果,对有机物和悬浮物的去除率也较高。但运行成本高,膜和活性炭需要定期更换,且容易造成二次污染。其中,活性炭吸附一般用于后续的深度处理。


化学法处理技术主要有:氧化法和絮凝法。氧化法可以有效地去除水中的颜色和气味,也可以氧化废水中难降解的物质,对水量和水质的变化适应性强,反应速度快。其中,臭氧氧化法使用较多,多用于石油化工废水的深度处理。絮凝法利用混凝剂去除水中的有机物、浊度和色度,常用的混凝剂主要是无机药剂(如硫酸铝、氯化铁等)和有机药剂(聚丙烯酰胺等)。

想要石油化工废水“无处遁逃” 还需打出“组合拳”

“组合”工艺让石油化工废水“无处遁逃”


石油化工废水成分复杂,污染物浓度高,难以降解,对环境污染严重,单一处理工艺难以满足水质排放要求。在实际应用中,油分离、气浮、絮凝、厌氧、好氧、吸附、膜分离等应用较多,其组合方式高效实用。


生态文明建设是大势所趋,在保护环境的前提下发展生产,也是我们必须认识和做到的。石油化工行业在生产中获得丰厚利润的同时,也越来越注意到生产过程中的废水排放问题,而研究出高效、经济、节能的处理技术,是石油化工行业未来的重要发展方向。

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