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2020 - 06 - 11
雷达物位计是采用了一种微波脉冲的测量方法来进行探测,可以在工业的正常频率中进行使用,因为其进行探测的时候波束的能量比较低,而且还可以安装在各种金属以及管道的内部进行探测。除此之外,还可以对于一些液体以及一些颗粒物进行非接触的连续探测,其探测技术十分先进。  雷达物位计主要以一种雷达的方式进行探测,向被测的目标发射微波,将发射的微波返回到接收,再与发射波进行比较,从而计算出它们之间的距离。那么雷达物位计在工作时也会有限制因素以及协助其基础条件的功能,实现测量功能。主要由以下几个方面组成:1、测量精度雷达物位计的测量精度比较准确,除了出现故障和在一些特殊的环境下,不会出现很严重的偏差,这是其一种性能的体现,实现了测量结果的有效意义。2、环境温度雷达物位计的仪表在使用时用来进行数据的测量,在环境上有一定的要求,否则会影响正常使用以及第一类提到的精度。3、电源大多数仪器的正常操作都是需要电源的支持,主要为产品提供动力,雷达物位计也并不例外。电源主要就是为雷达物位计提供供电的器械,让其能够正常工作。上面的3类功能及需求是雷达物位计最为基础的,用户在使用时对其多加关注,避免出现常识性错误,比如仪器未通电等情况发生。
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2021 - 04 - 12
导波雷达液位计是一种接触式雷达液位计,分为杆式和电缆式。微波脉冲是通过导波杆(规)传输的,导波杆主要通过液位和干液体或固体的界面来测量。它适用于各种温度和压力要求,不受介质特性的影响,如:密度、粘度、电导率、粉尘等。  导波雷达液位计通过导波杆引导低功率纳秒微波脉冲测量液位。至于液体界面位置,当微波脉冲第一次到达介质上表面时,微波的反射部分沿波导返回,未反射部分继续到达介质下表面即界面,也被反射回来。微波脉冲之间的时间差可以计算为距离,并可以获得整体材料水平或界面位置。反射强度取决于被测介质的介电常数。介电常数越高,反射强度越大。因此,该系列适用于大多数液体和固体的液位/液位测量,测量液体界面位置时测量精度高达3毫米。  导波雷达液位计采用直接切换技术,简称“DST”,使发射机和接收机之间的信号传输实现快速切换,减少了传输巾的信号损耗。通过钻杆测试,我们可以获得更强的信噪比和更强的处理干扰因素的能力,因此可测范围可达50m,可处理介质的介电常数可低至1.4。同时,该系列还采用了导波的末端检测功能,简称“PEP”,提高了低介电常数和远距离测量的性能。如果信号的长面回波丢失,则使用导波的末端作为计算实际物位。
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2021 - 05 - 06
超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装简单,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此在液位测量中得到广泛应用。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,如果在使用过程中不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的工作原理和故障原因。  一、超声波液位计的测量原理  在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,并转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。  因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。  由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=CT/2。其中s为测得的距离值,c为声速,t为传播时间。  超声波在空气中的传播速度是固定的,池子的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是池子或罐体等容器的深度减去超声波测量的距离,即液位或液位的高度。从而实现了液位的超声波测量。  二、超声波液位计故障原因  1、由超声波传播速度C引起的测量不准确  由于超声波在不同介质中的传播速度C不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米...
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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: 683

  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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