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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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2021 - 05 - 27
最近,杭州这个地区上线了新的智能产品。据悉,良渚街道上线并运行了“智能水脑系统”,主要由管控一体化系统管理平台、智能移动APP、户外大屏幕及水质监测、视频监控等硬件系统组成。基于24小时可视化监控、实时信息采集和最新人工智能算法,形成了集“监控、预警、调控”于一体的综合智能控水平台  良渚辖区内水系发达,河网密布。大小河流168条,总长230多公里,小微水体225个。“智能水脑系统”的出现,推动了良渚从治水向“智能”治水的转变,在动态监管、快速巡河、精准处置等方面取得了显著成效。  智能水脑系统就像在河道上安装了一个体检装置。一旦出现可疑指标,就能准确发现问题,给我们的巡视和维护工作带来极大的方便。实时监控是系统的重要功能之一。点开“治水大脑”的“智能水域图”,水面监测、水质监测、实时水雨情况、排污口整治进度等信息一目了然。  通过水质监测站的建设和水质在线检测仪的部署,实现在线采集、上传和分析,形成定期的河流数据分析报告。出现异常时,平台实时向相关人员发布预警信息。因此,管理人员和检查员可以通过移动终端查看实时视频,并随时随地监控河流状况。在难以人工测量的情况下,通过系统的智能分析,综合末端截污、点位治理、源头治理、河道系统治理等内容,总结出一套可视化、信息化的高效治理方法。
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2021 - 06 - 21
智能水管理是指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术,对供水、排水、节水、污水处理、防洪等用水环节进行智能管理。我国智能水业正处于数据融合阶段,以实现综合信息调度平台。  中国智慧水产业的发展特点主要包括:地域性强,大多数智慧水项目由政府主导,PPP项目在智慧水项目中投资规模较大。  1、智能水正处于数据融合阶段,以实现综合信息调度平台  智能水管理是指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术,对供水、排水、节水、污水处理、防洪等用水环节进行智能管理。中国智能水产业经历了信息基础设施建设、信息数据和应用模块完善等。行业处于第四阶段——数据融合实现一体化信息调度平台阶段。  2、中国的智能水产业是区域性的  中国智慧水产业的发展特点主要包括:地域性强,大多数智慧水项目由政府主导,PPP项目在智慧水项目中投资规模较大。  从区域角度来看,中国智慧水产业的区域发展特征与区域经济发展水平和信息技术发展水平密切相关。另一方面,大多数智慧水项目会优先考虑当地智慧水企业的合作,这在一定程度上影响了智慧水相关产品的区域消费。  截至2021年6月9日,我国智慧水行业企业(经营范围包含智慧水务的存续在业企业)占比最大的是湖南省,占17.6%,其次是广东省,占14.8%。  3、智慧水PPP项目金额比较高  目前国内大部分智慧水项目的开发都是政府主导,主要是地方水务主管部门和水务企业主导,工程设...
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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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