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2022 - 04 - 12
任何一个完整事物的存在,都有它存在的多样性。超声波物位计也是一样,大多数人只知道如何利用它进行物位监测,却不知它也有很多的分类,用不同的外貌和身份去做同一件事情。今天咱们就来讲讲超声波物位计除了结构和应用上划分,还能通过哪些方式划分。一、从结构上超声波物位计分为一体式和分体式两种,如何使用,则要根据现场的真实状况分析。一般情况下,分体式和一体式的使用主要根据后期使用者对于查看数据的要求,如果是不便维护、调试复杂的环境场合,则选用分体式更为便捷,如果是便于查看数据及维护的环境场合,则选用一体式。二、从应用上根据测量的介质和测量环境来分类,可分为防腐超声波物位计和防爆超声波物位计两种。测量介质含有酸碱成分,有腐蚀性(例如硫酸、盐酸等),使用防腐探头的超声波物位计。测量现场环境和介质不能遇见明火(例如加油站、煤矿等),使用防爆型超声波物位计。三、从线制上主要分二线制、三线制、四线制。这个主要是超声波物位计里面的变送器所带的接线端子的不同。二线制只能接电源的正负极;三线制除了接电源外,第三个端子是配合接地的;四线制是除电源线外,还可以接输出信号线,让超声波物位计读取的数据传输到外部设备上。使用者也需要根据自己使用的功能,酌情选择。四、从需求上除了以上三种分类外,还有一种多变灵活的分类方式,是按照使用者的需求分类。这种可以把它叫做定制分类法。比如,使用现场存在大功率变频器,会对超声波物位计产...
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2022 - 05 - 06
智能雷达物位计在各行各业的测温系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,造成测量不准确。智能雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验和广大用户来进行一番探讨。常用的抗干扰措施有以下几种:1、把智能雷达物位计悬空,使雷达物位计不与炉壁的耐火砖接触,这种方法使用于垂直安装。若水平安装,保护管易变形。由于雷达物位计插入孔扩大,增加热损失,故测量误差增大。2、把智能雷达物位计的引线传在铁管内,并将铁管接地,如果把雷达物位计绞起来,效果更好。3、用屏蔽的方法,可使泄露电流经过金属屏蔽物直接接地,不在流入测量回路,从而消除干扰引起的测量误差。4、把智能雷达物位计测量端接地,从雷达物位计测量端引出一根金属丝,直接接地。5、把智能雷达物位计参考端接地。在雷达物位计(或补偿导线)输出端的一端,通过一个足够大的电容接电。  总之,当智能雷达物位计的测量结果受到干扰时,我们应该对干扰进行具体的分析,找出其原因所在,使用最为行之有效的方法解决它,以保证智能雷达物位计测温的准确性。
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2022 - 05 - 31
超声波物位计是由微处理器控制的数字物位仪表,广泛用于各种液体和固体物料高度的测量,在实际上测量上相信不少用户对超声波液位计也会有所疑问,超声波物位计是利用了超声波的哪些特质?它为什么能够准确的进行物位、液位的测量呢?原因主要在于以下的几点要求?主要体现在:1、声波在传播时,其方向性随声波频率的升高而变强,其发射的声束也越尖锐,然而超声波可以近似是直线传播,具有很好的方向性;2、超声波能够以各种传播形式,比如纵波、横波、表面波等,在液体、气体以及各类固体中传播,同时也可以在光所不能通过的生物和金属中进行有效的传播,是探测物质内部结构的有效手段;3、当声波由一种介质向另一种介质传播时,由于两种介质的密度不同,声波在其中传播的速度自然会不同,在分界面上,声波会产生折射和反射,在声波垂直入射时,如果两种介质的声阻抗相差悬殊,声波几乎会全部被反射,如声波从液体或固体传播到气体,或由气体传播到液体或固体;4、由于声波在介质中传播的时候,会由于被吸收而衰减,尤其是气体吸收强,因而出现的衰减最大,液体此致,固体吸收最小、衰减最小,所以对于一定强度的声波的测量,在气体中传播的距离,会明显比在液体和固体中传播的距离更短,而且,声波在介质中传播时,衰减的程度还会与声波的频率有关系,频率越高,声波的衰减也就越大,因此超声波比其他声波在传播时的衰减更明显。
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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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