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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 - 11 - 25
2022年10月,全国生产粗钢7976万吨、同比增长11%;生产钢铁11485万吨、同比增长11.3%,其中,重点统计钢铁企业共生产粗钢6680.63万吨、同比增长13.25%,生产钢铁6848.09万吨、同比增长14.24%。从中国钢铁工业协会公开的以上数据,我们可以看到,我国钢铁行业产能增势不减,尤其是重点钢铁企业在钢铁生产制造能力更是突出。在各行各业施行绿色低碳之策的趋势中,钢铁应当处于节能减排降耗的前列。有资料显示,在我国,钢铁行业的碳排量占全国碳排量的15%左右,在主要制造行业中的碳排量排名居前。该行业碳排量大,节能减排潜力突出,该行业绿色转型备受市场的关注。近年来,钢铁行业超低排放改造被列入国家“十四五”规划的重大工程项目;2030年前完成碳达峰工作被写入行业未来转型发展的目标;一众专家学者提出,钢铁行业的高质量发展建立在绿色低碳之上,钢铁行业绿色低碳是“双碳”工作的重要抓手……若要论钢铁行业的社会责任,积极践行绿色发展理念,落实好国家的“双碳”目标更应属嵌套进行业发展的重要一环。11月20日,属于我国的首部钢铁行业社会责任蓝皮书——《钢铁行业社会责任蓝皮书(2022)》正式发布。文件发布会上,相关负责人还列举了部分在落实国家“双碳”目标中钢铁行业的责任与担当。如,行业内现已有38家企业率先完成全过程超低排放改造公示、24家企业完成部分超低排放改造公示,94家钢铁生产企...
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2023 - 01 - 04
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。一、什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。4~20mA电流环工作原理:在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。二、4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点?现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA...
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响应“碳中和”发展方向,智慧城市成为路径

发布日期: 2021-07-07
浏览人气: 713

  就致力于“人类命运共同体”的中国而言,碳达峰、碳中和是“十四五”期间的重要发展方向,也是未来很长一段时间的既定路线。在建筑领域,中国实现碳中和非常重要,“更好的节能减排”是行业发展的必由之路。因此,建设智慧建筑是实现“碳中和”愿景的重要途径。为什么我们可以这样说?


  数字化和绿化是国家实现碳中和的两大动力。城市是实现“碳中和”目标的最大应用场景,智慧城市建设是实现“碳中和”全面展开的最佳抓手。创新驱动、绿色零碳导向的低碳城市、低碳产业、低碳生活、低碳环保是实现“碳中和”愿景的重要途径。


  楼宇作为建筑基础设施的主体,为人们提供了重要的生活空间。据相关统计,现代人90%左右的生活都是住在楼房里。因此,如何有效保障建筑设施的可持续发展,如何创造舒适、节能、健康、智能的空间,成为智能建筑行业的重要命题。借助物联网技术提升智慧建筑建设水平是必然趋势。基于物联网的智慧建筑可以使建筑中的许多公共资源具备情境感知能力,使其真正成为智慧城市的细胞。智能建筑将建筑、通信、计算机和控制等先进技术集成为一个优化的整体。具有项目投资合理、设备自动化程度高、信息管理科学、服务高效优质、使用灵活方便、环境安全舒适等特点。是适应信息社会发展需要的现代化新建筑。智能建筑作为现代城市的重要组成部分,以其智能化、信息化、可视化、人性化、高度集成化的特点,成为智慧城市发展的强大动力。


  建设智慧城市是城市化的重要战略之一,智慧建筑是建设智慧城市不可或缺的一部分。建筑节能在很多人眼里就是“让表少走字”来降低能耗。我国渐进式的建筑节能标准30%、50%和65%也给人建筑能耗越来越少的印象。其实这种理解是片面的,或者说是被误解了。我们关心的不仅仅是建筑中使用了多少能源,还有能源效率的水平。有两种方法可以解决这个问题:


  首先是发展清洁能源,用清洁能源取代化石燃料,包括碳捕获和储存技术,以消除化石燃料污染。如果能实现清洁能源的大规模廉价生产,就能解决人类面临的绝大多数经济、社会、环境、气候变化等问题,但遗憾的是这是相当遥远的事情。二是提高能源利用率。到目前为止,我们使用的耗能设备几乎都没有达到理论效率极限。随着技术的进步,各种机械设备、工艺流程、运输工具、照明设备等。有可能提高能源利用效率。


  智能建筑能源数据信息化是提高能源利用率的一大趋势。智能建筑物联网系统通过智能硬件实现能源数据信息化,监测能源数据,分析能源使用情况,保障能源安全运行,诊断是设备老化或故障造成的能源浪费,还是用能行为造成的能源浪费。虽然几乎所有的耗能设备都没有达到理论效率极限,但施工过程中不恰当的隐形项目会直接影响能源效率,需要现场调查诊断或通过数据分析诊断症结所在。为了提高建筑的能源利用率,迫切需要进行能源数据信息化。


  经济增长和社会发展越来越注重效率、和谐和可持续性,这是绿色发展的路径。毕竟一些重要的资源都有其局限性,同时环境的自净能力在一定时期内也表现出其局限性。绿色发展关系到人类的未来。智慧建筑可以使能源数据信息化,提高能源利用效率,减少能源消耗浪费,有助于实现“碳中和”愿景。

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