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2022 - 12 - 07
雷达物位计在安装时,要安装在直径的1/4处或者1/6处要有足够的空间安装,避免安装在强烈振动的环境中。注:距离罐壁小距离为200毫米(根据具体量程判断,量程越大,需要距离罐壁越远);雷达天线发射微波脉冲时,都有一定的发射角。从天线下缘到被测介质表面之间,及发射微波波束所辐射的区域内不得有障碍物。有料堆时天线要垂直对准料面。若料面不平,堆角大须使用万向法兰来调整喇叭角度使喇叭尽量对准料面。(由于倾斜的固体表面会造成回波衰减,甚至丢失信号的问题)锥形罐不能安装在入料口的上方同时注意室外安装时应采取遮阳防雨措施。非接触雷达液位计不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阀值还大因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。当罐中有障碍物影响测量时,要加装反射板才能正常测量,接管高度要求:须保证天线伸入到罐里至少10mm的距离。
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2023 - 01 - 06
一般来说侧液体的话,时间长了以后我们会擦拭一下,这个仪表传感器内部的一些水珠子呀,还有这个外壳的一些防护,以及周边不要有一些大的东西,以免砸到我们仪表。最重要的一点就是我们的显示屏,因为我们是LCD的一个显示屏,尽量不要让他暴晒在阳光下,尽量给他做防护罩,这样的话我们那个LCD显示屏的亮度是没有问题的。但是如果暴晒的话他那个有损坏显示屏的一个情况。测量固体我们一般就是长时间他有些这个粉尘,他会粘附在传感器上,定期去清理一下就可以。另外还要注意周围的一些情况。现场接线这一块一定要查看一下,因为遇到了很多这个工况,他是因为现场接线防水性没有做好,从电气接口这块有雨水或者是其他的一些水的进入表壳内部,导致那个电子模块长时间在水里浸泡引起损坏雷达,损坏了以后整个就坏了,基本上是没有维修的一种可能了。我以前是在河南遇到这么一个情况,现场的安装工人不懂这个仪表,因为这台表出了问题以后我们及时去了现场,到现场以后我打开表盖,里边全部是积水,之后我看了一下他那个电气接口扰性软管,扰性的防爆软管我看了一下也是拧的比较紧,但是通过侧面的了解,是因为他那个安装工人在安装的时候它里边内部有积水,就是软管里边有积水他没往外清理,他自己装上去了,长时间以后他那软管的水直接倒在仪表壳内部了,这些小细节一定要注意。还有就是我们电器接口接完线了以后,一定要拿防水胶给他缠好,这样的话他不容易进水,如果不缠的话长时间他...
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2025 - 04 - 02
超声波液位计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于各种液体介质进行测量,在多个领域当中都有一定的应用。其中液位计在污水处理中的应用是非常广泛的,对于污水处理的作用也是非常大的。那么大家对于超声波液位计在污水处理中有什么作用都了解过吗?下面精诚瑞博工程师们就来具体为大家介绍一下吧。产品特点超声波液位计被广泛应用于自来水厂、废水处理厂、化学试剂厂、染料厂、纸浆厂等工厂的液位计测量项目中,是现代智能自动化工业的主要液位测量手段之一,超声波液位计的产品特点:1、电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择高稳定可靠的器件;2、声波智能技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到±0.2%(满量程),能够抗各种干扰波;3、仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路功能;4、仪表显示屏可加背光显示,在夜晚可以清晰的看到表头的显示,在强太阳光下也可以清晰的看到仪表显示;5、内置温度补偿,波束较小,调试标定简单。
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风电建设成果喜人 为什么我们那么重视能源转型

发布日期: 2022-02-09
浏览人气: 676

  根据国家能源集团近日发布的消息,截至去年年底,我国的风电装机已经到达了5000万千瓦,位居世界前列。此外,光伏装机实现了同比增长4.1倍,包含风电建设在内,新能源及清洁能源建设成果喜人。


  能源是推进社会发展的一个重要因素,而目前我们生活中的能源主要以电能为主,它被广泛运用在动力、照明、化学、通信等多个领域,代表着一个时代的科学技术水平,也直接影响着人民经济的发展。而电能之所以能得到如此广泛的运用,与其经济、实用、清洁且易控制易转化的特点有直接的联系。但即便如此,电能却依旧面临着环保层面的问题。

风电建设成果喜人 为什么我们那么重视能源转型

  尽管电能本身是一种清洁能源,但是发电过程却不一定的环保。目前发电主要还是以燃煤为主,这个过程实质上相当于将化石燃料的内能转化为电能,因此发电过程中还是会伴随着二氧化碳以及氮氧化物和硫化物的产生。不过事实上,随着脱硫、脱氮技术的不断发展,目前燃煤发电的主要副产品还是二氧化碳。但是,大部分人也清楚,目前全球二氧化碳浓度已经处于一个非常高的浓度,并且这个浓度还在不断上升。燃煤发电作为一个二氧化碳的巨大排放端口,即便解决了硫化物与氮氧化物的问题,也依旧是温室效应的诱因之一。


  此外,更重要的一点是,目前文明发展对于电能的依赖非常严重,像交通领域的能源转型也是倾向于从燃油转化为电动,因此解决发电过程中的温室气体排放,对于后续环保事业有非常重要的价值。


  那么如何转变呢?自然能便成为了重要的突破口。包括风能、太阳能、潮汐能、地热在内,自然界中许多常见的现象其实也伴随着能量的释放,而将这些能量“捕获”并转化为电能,便成为了一种理想的发电思路。

风电建设成果喜人 为什么我们那么重视能源转型

  事实上,自然能发电很早就进入到我们的生活中了。例如在本世纪初,我国就开始规划将光伏发电作为部分地区的主要供电方式。而该计划的一个目标就是解决偏远山区用电问题。此外,我国在2004年就建立了国内的首座兆瓦级并网光伏电站,因此其实太阳能很早就被我们运用起来了。并且这还没有考虑太阳能的其他运用方式,例如太阳能热水器。为我国的第一座水电站——云南省昆明市的石龙坝水电站则是1910年动工1912年竣工并开始正式发电的,因此我国的水电产业其实也有超百年的历史了。


  那么为什么燃煤发电依旧是主要发电形式呢?这其实涉及到了许多其他方面的问题,例如变电系统的发展,输电系统的限制等等。目前无论是潮汐能、风能还是太阳能,几乎都受到了地域限制,简单地说,能够满足自然能发电的场所,和实际电量需求大的区块其实相隔很远,因此,许多时候自然能额外产出的电能无法以低成本传输到需要的地方。这些在电能运用上存在的技术难题,恰恰也是能源转型路上迫切需要解决的问题。不过如今,能源转型已经是发展目标中非常重要的一环,技术的突破、创新能力的发展都将在未来的道路上为经济建设以及环境保护提供未知的可能。

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