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2022 - 04 - 22
雷达物位计的是通过电磁波(即通称雷达波,因为利用此测距方法早是应用于军用雷达,所以被称为雷达波)来进行工作的。工作原理是通过向被测目标发射电磁波,电磁波发射后遇到介质反射回来,以此来测量具体的液体位置,对于雷达物位计来说,其关键性的功能就是保证其能够顺利发射电磁波信号。我们在工业生产现场中,经常会出现信号被干扰的情况,那么是哪些干扰源影响了雷达液位计的测量呢。对于雷达物位计的信号来说,产生干扰的原因有很多,干扰源也是多种多样,本文将从内部、外部、交流、直流四个方面介绍: 一、外部干扰1、天体、天电干扰首先什么是天体干扰呢?天体就是指太阳或是其他的恒星,因此天体干扰指的就是它们发出的电磁波对雷达物位计发出的信号产生了一定的干扰。对于天电大家肯都感到很陌生,所谓天电通常我们会将其理解为由大气、雷电等电离作用,或是火山、地震等自然现象产生的电磁波对雷达液位计的信号产生的干扰。2、机械干扰所谓机械干扰是指由于外部机器的大幅度震动或冲击影响到雷达物位计,使雷达物位计内部的一些元件同样发生震动甚至是移位、变形,也可能使仪表头指针松动测量产生误差,对于这种情况我们通常加以隔板、减震弹簧等来缓解冲击。 3、湿度干扰当湿度升高,就会引起绝缘体电阻下降、电介质介电数增加、骨架蓬松、电阻增加,进而也就产生漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外还会使胶质变软,并且测量精度也会下降。...
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2022 - 05 - 20
导波雷达物位计安装指南:下述的安装指南适用于缆式和杆式探头测量固体颗粒料和液体物体。同轴管式探头只适用于液体物体。安装位置:1、尽量远离出料口和进料口。2、对金属罐和塑料罐,在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐,物位仪表不要安装在罐的中央。3、建议安装在料仓直径的1/4处。4、缆式探头或杆式探头离罐壁最小距离不小于30厘米。5、探头底部距罐底大约30mm。6、探头距罐内障碍物最小距离不小于200mm。7、如果容器底部是锥型的,传感器可以安装罐顶中央,这样可以一直测量到罐底。导波雷达物位计测量原理:导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
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2022 - 06 - 15
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对超声波物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据超声波物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。超声波物位计测量原理特点:超声波物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。超声波物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点。超声波物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。超声波物位计在化工行业的应用:球罐在化工行业也比较常见,它的直径多数都大于10m,经常用于储存带压、防腐蚀性强或易燃易爆的危险介质,由于其量程较大,多采用非接触式超声波物位计测量,其量程大可达到30m,精度±3mm。立罐,在化工行业常用来储存常压介质,量程比较大,多为10-30m,且多有内浮顶,在选用超声波物位计的时,需要考虑罐内是否存在导波管,有导波管的罐体可采用接触式导波超声波物位计,没有的导波管的,可采用非接触超声波物位计。过程罐一直是化工行业的难点,反应过程罐带有伴热搅拌等设备,这...
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时代需求刺激技术发展 降解塑料迎来发展高潮

发布日期: 2022-02-08
浏览人气: 486

  塑料,一种诞生于20世纪初的材料,他的出现不但在短短的十余年间就刺激了工业发展,还在未来的几十年中不断的刺激着电影、汽车、服装、通信等产业的发展,甚至连动画这种亚文化领域,也在它的帮助下获得了突破。也正因为塑料的普及以及这类材料的适用性,它被认为是20世纪重要且伟大的发明之一。


  但是花无百日红,稳定性和可塑性让这种高分子材料渗透到生活每个角落的同时也将问题带到了我们身边。伴随着塑料的渗透,越来越多的人开始发现,这种材料耐用的同时也存在难以降解的问题。其巨大的使用量带来便利的同时,也产生了大量的塑料垃圾,而这些塑料垃圾在环境中无法在短时间内实现降解,甚至造成了全球范围内的塑料污染。这种污染不但影响了人类文明的发展,更破坏了自然环境,带来了一系列的生态问题。而塑料也因此,成为了现在人眼中“失败”的发明。


  如今,我们面对塑料污染问题已经过去了很多年,而针对其的治理工作也推行了许久。但即便如此,塑料在我们生活中却依旧占据了非常重要的地位。像是衣服的纽扣、快递包装、外卖打包盒等,即便是禁塑令全面实行的今天,塑料依旧是我们生活中的重要材料。

时代需求刺激技术发展 降解塑料迎来发展高潮

  不夸张地说,塑料已经成为如今时代背景下的一种需求,想要根本禁塑,解决问题的关键还是在“替代品”上。


  事实上,塑料本身就是一把双刃剑,作为一种材料,它的功能性为它带来了巨大的优势,例如电线的绝缘包胶,但作为一种污染物它污染环境的同时,还可能在生物体内影响其生理机能,甚至成为病毒的载体危害生物健康。因此,所谓的禁塑,本质其实是禁止塑料的滥用。较为直接的手段便是将原本使用的塑料进行替代。


  但是在实际实施的过程中,替代塑料并非一件易事。首先从技术角度来说,这种材料需要同时兼顾塑料的耐用并且还要兼顾优秀的降解能力,光是这一点就不容易了。而在此基础上还需要压缩成本,因为企业选择塑料作为原材料,百姓购买塑料产品,原因之一便是其低廉的价格。那么现在有获得什么实质性成果吗?


  答案是肯定的,并且这种材料同样属于“塑料”的范畴,不够它是可降解塑料。可降解塑料,顾名思义就是使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。目前处于开发中的可降解塑料类型其实很多,但是它们由于或多或少的问题,而无法大面积的替代传统塑料,只能在小部分领域进行平替。而在可降解塑料家族中有一种被寄以厚望的物质——聚乳酸(PLA)。PLA同样是高分子聚合物材料,因此在使用过程中理论上可以获得稳定的使用体验,但与此同时,这种材料又具备很好的生物降解性能,因此即便是在自然环境中,也可以实现有效的降解,避免白色污染。

时代需求刺激技术发展 降解塑料迎来发展高潮

  那么这种材料已经投入全面使用了吗?遗憾的是没有。尽管早在19世纪初塑料大神的年代,PLA就已经被开始研究了,但是收到生产工艺的影响,无法实现大规模的生产,并且以当时的生产技术,即便生产出来的PLA,在机械强度方面也难堪重用。不过即便如此,PLA的相关研究却一直再被进行着。而就在这几年,包括我国在内,随着越来越多的国家开始加入到PLA的开发中,各式各样的PLA合成办法被提出,许多技术难关也开始被逐个攻破,PLA的产能以及市场普及度更是在过去一年中得到了迅速提升。因此尽管距离大面积的使用还有很多问题需要解决,但是值得期待。

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