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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 - 02 - 23
现如今,一系列食品快检仪器设备正在多应用场景、空间中发挥重要效用。  随着人们对食品安全的关注度不断提升,农产品质量安全检验检测更进一步被推至“台前”。从国家监管层面推动农产品质量安全检验检测体系建设,从食用农产品生产的主体方面加快配置符合检测需求的检测仪器设备等等,均是确保食品安全的重要举措,众多食品检测仪器设备在其中展现出不俗的实力,相关需求不断提升。  食品安全关切国计民生,是社会经济发展中重中之重的议题。为了保障好“舌尖上的安全”,近年来食品相关领域也呈现出诸多变化,尤其是随着专业的食品检测设备在技术支撑下实现化繁为简,以轻便的快速检测仪器形式出现和应用,正为筑牢食用农产品等食品安全防线注入新活力。  简单而言,一是在越来越多地区的农贸市场等消费场所,正逐步建设起功能布局、基础设施、人员管理等愈发完善的食用农产品快速检测室,不断增强的检测人员能力与农药残留快速检测仪、肉类水分快速测定仪、重金属快速检测仪等相辅相成,为地方食用农产品锁上了更加牢靠的安全锁。与此同时,如今各地市场监管部门每年还定期或不定期地开展“你点我检”行动,食品安全快检车进校园、进社区、进市场等行动,更高频次、更灵活地的检验检测方式也让人们吃上了食品安全的“放心丸”。  二是随着食品领域更加注重食品安全把关,以及食品快速检测仪器的性能不断增强,这一仪器设备的应用空间不断拓展。除了一些部门或是专门的食品检测中...
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2022 - 03 - 08
近日,《“十四五”生态环境监测规划》(下称“《规划》”)发布。生态环境部相关负责人表示,该《规划》将作为未来五年指导监测事业发展的纲领性文件,以夯实生态环境保护的基石。  环境监测要助力深入打好污染防治攻坚战,五年规划先行指导!2025年“大监测”格局更加成熟定型,水环境监测怎么说? 《规划》提出,在全国重点流域和地级及以上城市设置3646个国家地表水环境监测断面,设置1912个地下水环境监测点,开展自动为主、手工为辅的融合监测。今日生态环境部在例行新闻发布会中介绍到2021年的水环境状况,去年我国水质优良水体比例为84.9%,完成了年度目标。数据如何得来,是监测设备在这些监测点上充当24小时的巡护员,日复一日地持续监测下得来。   因此,加强断面监测、监测点的布局设置,完善监测范围,将进一步为水环境提升提供更完善的数据支撑,并找到水污染源头开展专项整治。   要同步推动农村环境监测   应该看到,我国环境监测的整体水平还不够高,农村环境监测系统建设也才刚刚起步。目前,我国的环境监测建设的中心也正逐步从城镇转向农村,重点开展农村监测的系统、设备建设。   农村饮水安全是重中之重,这是关乎到每个人的身体健康的问题。加快饮水安全监测系统的建设,包括水质监测设备设施建设,同时包括监测系统管理制度,水环境例行监测等辅助工作。   ...
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超声波液位计与雷达物位计异同详述

发布日期: 2017-05-25
浏览人气: 53

 雷达物位计(Radar Level Meter)中的雷达是英文Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词,由于是向被测目标发射微波来计算物位距离,因此又被称为微波物位计。超声波液位计与雷达物位计一样属于非接触式测量仪表,但是其由向被测目标发射超声波脉冲来计算物位距离的,属于微处理器控制的数字液位仪表。超声波液位计与雷达物位计还有什么不同之处吗?当然有,先由电磁波说起。

  电磁波的波段一般在范围3kHz~3000GHz内,波段较宽,而微波则是指频率为300MHz~300CHz的电磁波。在物位测量仪器仪表中,微波使用的频段约在4~30GHz之间,其中,波段为5.8GHz10GHz24GHz5.8 GHz 的频率属于C波段微波;波段为10GHz的频率属于X波段微波;波段为24GHz的频率属于K波段微波。

 

  与电磁波不同,声波属于机械波,频率范围在20Hz~20kHz之间。若声波的振动频率高于20kHz或低于20kHz时,属于人耳是无法识别的范畴,因此频率高于20kHz 的声波被称为“超声波”。

 

  电磁波与声波不仅频率不同, 他们之间的原理是不同的。对于声波而言,它的产生必须依靠物质振动,且在真空中不能传播;电磁波则是靠电子的振荡产生的,由于它本身就属于物质,因此传播不需要介质,而且可以在真空中传播。电磁波与声波的共同点是,当它们遇到不同的介质时都会发生折射、反射、绕射和散射及吸收等现象,超声波液位计与雷达物位计正是利用这种现象来测量物位距离的。

 

  超声波液位计的工作理论实际上源于声纳技术。较早前的超声液位计利用液体导声,将超声波换能器,即探头,安装在料罐底部,使得超声波从底部发射,经过液体介质传播到其液面,然后被反射回换能器。这种将超声波液位计安装在料罐底部的测量方法虽然可行,但实用性很低,因为超声波在不同的被测介质中传播的速度也有所不同,测量数据难免会有偏差;且料罐底部安装探头的方法也有很大程度上的安装难度。因此,人类认识到超声波液位计利用空气作为导声介质的便捷性,开始逐渐将其安装在料罐顶部,大大的提升了其工作效率。

 

  超声波液位计的声波信号是在不同声阻率(声阻率=物料密度X声速)的界面上完成反射的。由于空气和物料的密度不同,它们的声阻率也不同。但是,由于超声波是机械波,当在空气中传播时,其波长小于17mm,且传播速度受温度影响(如当温度为0℃ 时,声速为331.6m/s;当温度为20 ℃ 时,声速为 344m/s),因此,一款超声波液位计要成为一个应用广泛的成熟产品,必须拥有温度补偿技术。

 

  计为Uson-11超声波液位计是一种经济型液位测量仪表,配有国际先进的温度补偿技术,且采用微处理器程序控制以及智能信号处理技术以及特殊的回波处理方式,有效避免虚假回波。此外,整机防护等级高达IP66,测量结果准确、可靠。

 

  与超声波液位计相比,雷达物位计的微波信号是在不同介电常数的分界面上完成反射的。介电常数是代表绝缘能力特性的系数,一般用ε表示,会随温度和介质中传播的电磁波的频率变化而变化。通常,介电常数越大,则对电荷的束缚能力越强;介电常数越小,则绝缘性愈好。

 

  雷达物位计的微波信号以光速传播,速度几乎不受介质特性的影响,传播衰减也十分小,约为0.2dB/km。但是,回波信号的强弱与被测液面的反射情况息息相关。可以说,被测液面上的反射率除了与被测物料的面积和形状有关外,主要取决于物料的相对介电常数(εr)。若相对介电常数高,则反射率也高,得到的回波强;若相对介电常数低,则物料会吸收部分微波能量,回波弱。如今市面上大多数雷达液位的被测物料相对介电常数εr4,但对于低介电常数的物料来说,就需要增设波导管来增强回波信号,或者只能选用测量下限为εr2的高端型雷达。)


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