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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2022 - 05 - 12
生态环境监测业务体系创新要立足监测支撑管理的底层逻辑,客观判断、理性分析,查不足、找原因、明方向、定目标。以强烈的使命担当,把监测对管理的硬核支撑作用更加凸显出来。监测支撑管理的作用主要是在支撑生态环境质量管理和污染控制过程中体现的。当前,监测工作在支撑环境质量目标管理和考核排名,特别是空气重污染应对方面发挥了重要作用,但在综合运用法律、经济手段保护生态环境方面支撑作用尚存不足。特别是全过程精准控制污染排放方面,监测技术支撑还有短板。究其原因,主要因为当前环境管理需求与监测技术实现之间互动尚有梗阻,监测领域还存在许多问题。为此,本文提出了优化任务设计,推动监测业务转型;推进新技术运用,打破现实窘境;加强业务应用研究,打通需求和供给;理顺体制机制,优化职能配置等建议,为现代生态环境监测体系建设,深入打好污染防治攻坚战提供参考。生态环境监测没有自身的目的。离开生态环境管理,生态环境监测就失去了存在的价值,离开了生态环境监测,生态环境管理就容易迷失方向。   生态环境监测支撑生态环境管理的底层逻辑   当前,我国环境管理已进入以改善环境质量为核心的阶段,弄清监测支撑管理的底层逻辑,对于分析评估监测业务效能,找准问题不足,不断改进和优化监测业务体系具有根本性和关键性作用。   目前,生态环境质量管理靠什么:一靠法律手段,规定各级人民政府对改善环境质量负责,国家...
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2022 - 06 - 08
近日,济南市生态环境局发布了一项酒类废水处理与污水厂处理相互互补的一项措施。该文件措施之一明确,鼓励酒类等生产企业与下游污水处理企业开展污水资源化利用试点,将可生化性高的污水作为补充碳源,合理协商确定纳管浓度限值,切实减轻企业生产、治污成本,实现企业减污降碳、减负增效。   生态环境部门为酒类企业与污水厂牵线搭桥,合理性在哪儿?酒类废水处理的需要与污水厂处理的需要实现双向互补,形成可行通路。   其一,酒类废水中含有大量有机物,废水中化学需氧量的浓度较高,因此,酒类企业针对高浓度化学需氧量的处理需求大幅增加,因而需要投入更多的废水处理成本。   其二,污水处理厂在处理污水时需要提高氮磷脱除的效率,碳源需求增大,随之而来的是更大的碳源供给压力。   而若将酒类废水作为污水厂的补充碳源,即削减了酒类企业的水处理成本,也能够降低水厂的碳源压力。一来一回中,节约下来的资源是大量的。助推双碳目标实现及符合资源化的需要,利于双方实现合作共赢,生态环境部门为酒类企业与污水厂牵线搭桥的合理性也就此显现。事实上,在2020年底生态环境部与国家市场监督管理总局发布的《啤酒工业污染物排放标准》修订单中就已经允许啤酒企业与下游污水处理厂签订协议,共同合作处理污水。  污水处理有了新逻辑,水资源化的途径再+1!污水厂+酒类企业的新合作模式,越来越畅通了。
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超声波液位计工作原理及方案

发布日期: 2017-04-26
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 超声波液位计是利用回声测距原理进行工作的。由于超声波可以在不同介质中传播,所以超声波液位计也分为:气介式、液介式及固介式三类,最常用的是气介式和液介式。

 

 对于液介式,电磁流量计的探测器安装在液面底部,有时也可安装在容器()外部。单探头形式,探头发出的超声波脉冲经过液体传至液面,再经液面反射回到原来的发射器,此时发射器又变成了接收器,接收了超声波脉冲。

 

 对于单探头与双探头方案的选择,主要应从电磁流量计测量对象具体情况来考虑。一般多采用单探头方案,因为单探头简单、安装方便、维修工作量也较小。另外,它可直接测出距离,不必修正。

 

 但是在一些特殊情况下,也不得不选择双探头方案,例如探测距离较远,为了保证一定灵敏度,必须加大发射功率,用大功率换能器,但这些大功率换能器作为接收探测器灵敏度都很低,甚至无法用于接收.在这种情况下,只好另用一个灵敏度高的接收探测器。

 

 另外,对单探头方案还有一个接收探测器的“盲区”问题.在应用同一个探头作为发射器又作为接收器时,在发射超声波脉冲时,要在插入式电磁流量计的探头上加以较高的激励电压,这个电压虽然持续时间较短,但在停止发射时,在探头上仍然存在一定时间的余振,如图523所示,0-t,是发射超声波脉冲的时间,ti -t2时间为余振时间.如果在余振时间将探测器转向接收放大线路,则放大器的输人端将还有一个足够强的信号,显然在这段时间内,即或能收到回波信号,也很难被分辨出来,因此称这段时间为盲区时间.过了盲区时间后,接收器才能分辨出回波信号.探测器的盲区时间与结构参数、工作电压、频率等因素有关,可以通过实验确定。在知道了盲区时间以后,再求得声速,就可以确定盲区距离。由于盲区距离的限制,采用单探头方案时不能测量小于盲区距离的液位。采用双探头方案时,实际上由于难于避免的电路合及非定向声波对接收器的作用,在发射超声脉冲时,接收线路中也将产生微弱的输出,也可以认为是有一定的盲区,但它要比单探头小得多。


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