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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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2020 - 03 - 12
改革开放以来,随着我国综合实力的不断增强,我国的工业发展水平也是在显著提高。尤其是近几年,发展日益凸显的仪表行业在工业发展中的贡献越来越大。雷达物位计作为新型的测量仪表已经开始成为了物位计市场上当之无愧的主体,事实上,以往物位计的市场份额并不是很大甚至可以说是很小的。但是现如今,随着工业水平和科学技术的不断提升,物位计的性能也得到了不断的改善和提升。越来越多的消费者也受到了该产品高性价比和产品优势特点的吸引,开始纷纷购买物位计,促使了物位计的仪表市场发展前景一篇光明。  但是,随着在市场上应用越来越广泛,和产品类型的日益繁多齐全,广大客户在选择和使用上会产生困扰,不知道雷达物位计的分类方式究竟有哪些,应该如何取舍。为了帮助大家解决这个问题,我们整理了一些资料  专家介绍到,如果按照工作方式进行划分的话,可以把雷达物位计划分为两种类型:非接触的物位计和接触的物位计。  其中,非接触式的物位计主要是通过杆式天线或者是喇叭来收发微波信号的,使用这种类型的物位计兵不需要与介质接触,并且使用方式也是比较灵活的。  除此之外,非接触式的物位计安装起来很简单,维护量很少。在使用过程中,该类型产品并不会受到仓内粉尘、温度等因素的影响,极大提高了物位计的测量性能。  由此可见,非接触式的物位计是近年来发展最快的一种测量仪器,正因为它与接触式物位计有着很大的不同之处,才会成为广大客户朋友的首选。  以...
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2021 - 03 - 23
雷达液位计是一种高可靠性的非接触式液位测量仪器。解决了大部分标准插入式仪器的检测元件容易被介质污染和腐蚀等诸多问题。雷达液位计发出的雷达波可以可靠地测量液位,其测量精度是其他液体测量仪器无法达到的。无论被测介质的密度、介电常数、电导率如何变化,其测量都不会受到影响。  1、安全节能。雷达液位计不仅可以在高温高压下测量,而且非常精确、安全、节能。雷达液位计的发射功率仅为每平方厘米几微瓦,因此可以不受任何限制地应用于各种场合。在实际应用中,雷达信号完全可以被金属外壁屏蔽。雷达液位计所用材料的化学和机械性能相当稳定,材料可以回收利用。  2、无需维护,可靠性强,雷达波不受干扰。由于雷达传感器的所有部件都不能拆卸,也没有机械磨损,因此雷达液位计可以应用于各种场合。  3、几乎所有介质都可以测量。雷达液位计信号能否被反射取决于两个因素:被测介质的电导率和被测介质的介电常数。  此外,雷达液位计的雷达波可以穿透许多泡沫或烟雾和蒸汽介质,不受环境变化的影响,能够可靠地测量其液位的准确值。适用于测量波动大、冷凝、悬浮、浆液粘度大、介质脏、腐蚀性强的液位,可广泛应用于石油、化工、冶金、造纸等工业领域
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智能制造环境下的设备全生命周期管理

发布日期: 2021-12-23
浏览人气: 597

  智能制造就其本质而言可以分为软件和硬件两个方面:软件是一种面向个性化定制生产模型式的资源协调系统,实现供应链整体优化与协调;而硬件是“智慧工厂”,即实现人、机、料之间数字化通信基础上,以统一的数字化模型来优化和指挥各个生产单元的先进加工系统。智能制造实现的关键是上述两个层面建设完成的基础,即如何实现软件、硬件的深度融合。


  为应对第四次工业革命,我国将推进信息化与工业化深度融合作为“中国制造2025”九项战略任务之一。提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

智能制造环境下的设备全生命周期管理

  智能制造就其本质而言可以分为软件和硬件两个方面:软件是一种面向个性化定制生产模型式的资源协调系统,实现供应链整体优化与协调;而硬件是“智慧工厂”,即实现人、机、料之间数字化通信基础上,以统一的数字化模型来优化和指挥各个生产单元的先进加工系统。智能制造实现的关键是上述两个层面建设完成的基础,即如何实现软件、硬件的深度融合。


  智能制造的硬件部分,最为基础的是高度自动化和具有自主通信能力的生产加工设备。而智慧工厂的优化模型所给出的管理策略,基础部分就是如何实现这些智能装备和生产单元的高可用性。只有这样才能实现智能制造要求的客户定制生产任务不因产能瓶颈、非计划停机、设备加工性能不足等因素而无法执行。


  智能制造环境下的设备管理变化突出表现在三方面,一是大量复杂智能化设备的应用,必然引发设备运维管理在方法、工具、理念和团队方面的变革;二智能化设备的应用,工厂呈现出少人化、无人化的趋势,装备的自主运行和高可靠性成为基本的要求。三是构建设备全生命周期管理平台是解决智能制造环境下设备管理问题,实现设备效能利用最优化的重要举措。


  智能制造环境下,企业引进的复杂智能化设备在结构、性能以及相应的故障类型等方面都较传统的机械设备发生了较大的变化,且该设备一般处于生产流程的关键环节,其故障或停机对整个生产系统影响更大。如果企业仍然更多采用“计划预修”或“事后维修”,导致设备管理处于“配角”地位,设备管理工作更像是救火,虽然忙于奔命,但普遍存在设备可用度不高、综合效率偏低等亟待解决的问题。

智能制造环境下的设备全生命周期管理

  同样,智能制造环境下,企业在减少劳动力成本的同时,加大了设备资产的比重。智能设备将朝着信号和信息的自动捕获、并在信息反馈基础上按设定的控制机制自主运行的方向发展。在这样的制造环境下,对智能设备运行的有效控制,将不再依赖“人”这一传统的设备操作者,即智能设备的智慧运行和自主加工能力,将改变人与智能设备之间的关系。


  但无论设备如何智能,如何自动化,也避不开设备的老化和磨损,而设备停机和故障会引发整个生产系统的瘫痪,因而这些设备健康相关征兆的获取、先进维修策略的应用就显得更加重要。不同于机械设备的浴盆曲线,智能设备的电气故障(约占整个故障数70%)特征呈现偶发、快速老化的特征。


  在智能制造环境下,设备全生命周期管理的理念是设备管理系统的核心管理思想。相较于传统侧重设备维修管理的狭义设备管理,设备全生命周期管理是指以生产经营为目标,通过一系列的技术、经济、组织措施,对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、维修、改造、更新直至报废的全过程进行有效管理,以获得设备生命周期费用最经济、设备综合产能最高的理想目标。


  在设备全生命周期管理过程中,随着设备使用和运维、修理业务的发生,设备资产在设备台账的基础上完善和记录一系列的履历信息(如技术参数、维修历史、技术资料、图纸参数、设备构成、重大缺陷记录,换件记录、故障与事故履历、标准规范,设备调拨封存记录,技术改造、大项修记录、备件组成、设备分解关系等等),这些信息都可以作为设备全生命周期的分析依据,最终可以在设备报废之后,对设备的整体使用经济性、可靠性及其管理成本做出科学的分析,并辅助设备采购决策,决定是否换更加先进的设备。


  应用原设备的历史数据进行更加科学的可靠性管理及维修策略,使其可靠性及维修经济更加优化,从而使设备全生命周期管理形成优化改善的管理闭环。

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