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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 - 04 - 13
在甘肃省近日印发的《2022年全省生态环境监测工作方案》中,也详细列明了包括空气、水、土壤环境监测等内容外,污染源监测、声环境监测、卫星和无人机遥感监测、辐射环境监测等多种监测内容。   监测正充当着生态环境治理与保护中的“重要角色”!在监测手段与技术越来越充实与丰富的当下,整个环境监测行业正在逐渐走向纵深。从水质监测仪器设备的销量来看,需求侧正保持着旺盛的增长活力。数据显示,2018至2020年,水质监测设备的销量稳定攀升,年销量增长均超5000套。水质监测企业的技术更新也显出更强的推动力量。此外,水质监测行业企业的创新力也在逐渐增强。作为当下环境监测下的一个重要分支,水质监测的市场还要扩大!  2022年3月中旬,生态环境部发布《“十四五”生态保护监管规划》,明确当前我国生态监测网络体系还不完善,并提出到2025年初步建立全国生态监测监督评估网络。在文件明确的生态保护监管的重点区域中,可以看到对水质监测的要求相对较大,长江、黄河流域,海岸带的水质监测与监管都是重点。3月30日,生态环境部召开的3月例行新闻发布会上又再次提及生态监测,并表示未来将严控监测设备的运行问题,守住环境数据质量等。已然可以明确的一点是——以水质监测为重点之一的环境监测是为生态体检的重要“指标”,不容错漏。   2020年,我国水质监测市场规模已经超过了378亿元。在已知水质监测行业走进...
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2022 - 05 - 11
环保的综合治理特点突出,要解决水污染问题离不开地下水,改善土壤污染情况也需要兼顾地下水的水质健康。而地下水环境状况不佳时,也可能将会催生出气污染的情况……牵一发而动全身,说的就是环保。   不过,环保难,更要干!2021年12月1日起,我国首部地下水管理法规——《地下水管理条例》正式实施。在文件支撑下,地下水污染防治工作进入崭新阶段。4月18日,生态环境部部长带来了一份详尽的《国务院关于2021年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告》(下称“《报告》”)。《报告》显示,去年我国地下水水质状况总体较好,全国地下水Ⅰ—Ⅳ类水质点位比例为79.4%。与此同时,文件也指出,当前少数地区消除劣Ⅴ类断面难度较大,污染源周边和地下水型饮用水水源保护区存在污染风险,水生态系统失衡等问题亟待解决。   在日常生活中,地下水污染也可能会对人们的用水安全产生威胁。当前阶段下,地下水污染形势仍严峻,各方需要花更大力气打好地下水污染防治的这场战役,也需要每个人形成地下水保护的意识。   近日,中央环保督察传来消息,第二轮第六批中央生态环境保护督察各督察组完成下沉工作任务。就从前几轮的督察来看,也有多起因地下水污染被通报的案例,具体案例就不一一赘述了,但可以确定的是,地下水污染问题也是环保督察关注的重点之一,即使深埋地下,地下水环境也是重要的水环境提升要素。   “十...
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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: 54

 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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