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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 - 19
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:   1.高频雷达物位计具有能量高,波束角小,天线尺寸小,精度高等优点。2.雷达物位计在测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是目前26GHz雷达是测量散装料物位最佳选择的原因。3.在一些直径小而高度并不是很高的小型罐的应用中,无形中增大了盲区,另外由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;而26GHz雷达频率高,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。4.由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz雷达天线小,附加天线罩可大大改善因污物、水汽造成的影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。5.由于26GHz雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达物位计装在容器外进行测量。冶金行业的工况相当复杂,各个工序的对于物位测量的要求均不相同:同时测量介质的性质;测量介质的温度、压力;防爆、防护等级;测量环境有无粉尘、蒸汽和泡沫;容器罐、池、料仓...
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2022 - 05 - 17
一、探头结疤和频繁故障处理方法:靠前的办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将液位测量值与该槽的泵联锁的方法,解决这一难题:将较高液位设定值减小0.5m左右,当液位达到该较高值时,即可停进或开启出料泵。二、关于泡沫对测量的影响:干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达液位计不具有优势,这是其应用的局限性。三、对于天线结疤的处理:介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行液位测量。四、被淹的相应处理方法:解决这种问题的办法是将雷达液位计改为导波管式测量。仍在原开孔处安装导波管式雷达液位计,导波管高于排汽管0.2m左右,这样一来,即使出现液浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使液位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。
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2020-27全球5G芯片组市场年复合增率达26.7%

发布日期: 2020-12-03
浏览人气: 760

国际市场研究机构Markets and Markets日前发布的公告显示,2020年全球5G芯片组市场规模预计达到128亿美元,到2027年这一数据将增至672亿美元,期间年复合增长率达到26.7%。
 
  推动5G芯片组市场增长的主要因素是对高速互联网和广泛网络覆盖的需求不断增长,蜂窝物联网连接的增加以及移动数据流量的增长。但同时,预计5G芯片组的高成本将对市场的增长存在一定的限制作用。
 
  从芯片组尺寸来看,主要分为小于10 nm,10-28 nm和大于28 nm三种类型。制造5G芯片组组件(例如调制解调器和RFIC)的一些主要过程节点包括5 nm,7 nm,10 nm,14 nm,28 nm,45 nm,60 nm等。工艺节点在10到28 nm之间的5G芯片组主要包括用于5G基础设施和RFIC组件的基带处理器。预计,预测期内,10到28 nm占5G芯片组市场的最大份额。
 
  从2020年到2027年,24-39 GHz将以5G芯片组市场的复合年增长率增长。该频段也称为mmWave频段,能够提供超高速移动宽带5G服务。此频谱可能在支持迅速增长的移动数据流量增长中发挥关键作用。该频谱提供的高带宽以及电信服务提供商在该频谱中的参与度不断提高,推动了24-39 GHz频带的增长。
 
  从应用市场来看,在预测期内,移动设备将占据5G芯片组市场的最大份额。例如,智能手机和平板电脑将成为5G网络消费电子市场的主要吸引力。随着5G网络的实施,客户可以高速访问和下载数据。在5G智能手机中,实现了支持5G的ASIC。越来越多地使用智能手机来推动对5G芯片组的需求;但是,芯片组制造商也正在为其他移动设备开发5G芯片组。
 
  从区域市场来看,亚太地区将在预测期内见证5G芯片组市场的复合年增长率。5G芯片组市场在亚太地区的增长主要是由日本,中国和韩国等国与5G相关的发展(例如研发活动,投资和公司之间的合作伙伴关系)增长所驱动。目前,该地区9个国家/地区已经启动5G服务,另外12个国家/地区计划在不久的将来也将推广。中国是参与5G网络基础设施发展的主要国家之一。

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