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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 - 04 - 19
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:   1.高频雷达物位计具有能量高,波束角小,天线尺寸小,精度高等优点。2.雷达物位计在测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是目前26GHz雷达是测量散装料物位最佳选择的原因。3.在一些直径小而高度并不是很高的小型罐的应用中,无形中增大了盲区,另外由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;而26GHz雷达频率高,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。4.由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz雷达天线小,附加天线罩可大大改善因污物、水汽造成的影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。5.由于26GHz雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达物位计装在容器外进行测量。冶金行业的工况相当复杂,各个工序的对于物位测量的要求均不相同:同时测量介质的性质;测量介质的温度、压力;防爆、防护等级;测量环境有无粉尘、蒸汽和泡沫;容器罐、池、料仓...
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2022 - 05 - 17
一、探头结疤和频繁故障处理方法:靠前的办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将液位测量值与该槽的泵联锁的方法,解决这一难题:将较高液位设定值减小0.5m左右,当液位达到该较高值时,即可停进或开启出料泵。二、关于泡沫对测量的影响:干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达液位计不具有优势,这是其应用的局限性。三、对于天线结疤的处理:介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行液位测量。四、被淹的相应处理方法:解决这种问题的办法是将雷达液位计改为导波管式测量。仍在原开孔处安装导波管式雷达液位计,导波管高于排汽管0.2m左右,这样一来,即使出现液浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使液位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。
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仪表企业如何行动实现碳达峰、碳中和

发布日期: 2021-04-30
浏览人气: 537

  作为世界面临的最严峻挑战之一,以全球变暖为特征的气候变化正在给生态环境和经济社会发展带来诸多影响和风险。


  近日,中国气象局发布《中国气象局加强气候变化工作方案》,明确下一步气候变化工作重点,强化优势拓展领域,进一步加强多学科交叉和跨学科交叉融合发展,全面提升应对气候变化的科学水平和服务国家战略的决策咨询能力,保障气候安全,助力生态文明建设。


  利用时间优势,推动实现“碳达峰”“碳中和”碳排放监测


  “碳中和”是指利用低碳排放技术或碳补偿方法,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳“零排放”。空气质量监测中“碳中和”的监测比二氧化碳的监测更复杂,涉及碳排放、碳汇等多个方面。碳排放的监测不仅要监测二氧化碳,还要关注其他温室气体。此外,还需要计算电、热等能源产生的间接温室气体。碳汇的计算比较复杂,包括碳库本身的测量和监测,肥料等温室气体排放源的测量和监测,车辆等温室气体泄漏源的测量和监测。


  无论是控制二氧化碳排放,还是尽快将碳排放推至峰值,还是计算碳排放和碳补偿,都需要使用碳排放统计监测系统,相关监测仪器设备的发展前景看好。


  2021年1月发布的《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》为直接监测法监测碳排放提供了相关标准依据,填补了我国碳排放在线监测领域相关标准的空白,为今后相关工作奠定了基础。


  随着相关监测法律法规的明确,以及更多地方政府发起的电力系统碳排放监测平台的建立和要求的提高,碳排放监测相关产品的市场需求巨大,市场发展广阔。


  仪表企业应该如何行动


  在绿色低碳发展的主题下,对于许多生产活动以消耗能源为基础的企业来说,要积极应对政策,做好深层次的能源管理改革,推动中国尽快实现碳达峰、碳中和的目标。从企业节能的角度来看,企业应限制无效能耗,提高企业能效,并利用技术手段赋予低碳能源管理改革权能。


  用户的供能系统、能源网络、耗能设备和管理人员紧密联系在一起,消除信息孤岛,实现信息集成。构建了集配电运行监控、能耗在线监控、能源计费管理、电气安全监控、用能设备管理和运维管理服务于一体的管控一体化平台。在互联互通方面,子系统优势互补协同,为客户提供一站式能源管控解决方案。

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