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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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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: 524

  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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