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2022 - 01 - 24
在家庭领域的应用占比非常低,主要原因是居民用户室内燃气管道的管径小、安装环境复杂、不易满足超声波燃气表对流态的要求。  超声波计量采用的是时差法计量技术,其工作原理是利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。超声波燃气表是将超声波流量计应用到燃气表上,作为全电子式基表的一种新型的天然气计量器具。  超声波燃气表由于其全电子结构特点,无机械传动部分,运行无机械噪音,无磁感元件,计量不易受磁场影响,与传统的膜式燃气表相比在体积、维护、智能化扩展方面具备优势,且寿命长、计量准度高(可以达到±0.5%,且定期的误差修正使其具有稳定的示值误差)、量程比宽(可达到300:1)。但是超声波燃气表也具有一定的应用劣势,如易受噪声影响、受燃气流态影响大、受燃气纯净度影响大、受燃气成分影响大等,限制了其推广应用。  目前,中国超声波燃气表主要应用于大流量场站及长输管线等场地。在家庭领域的应用占比非常低,主要原因是居民用户室内燃气管道的管径小、安装环境复杂、不易满足超声波燃气表对流态的要求。但是从发展潜力来看,超声波燃气表行业不容小觑,其一,天然气是环保型能源,加大天然气的使用力度是目前我国改善环境质量为有效的举措之一。  我国自2017年开始推行“煤改气”,并加大了天然气管道的建...
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2022 - 02 - 14
特高压建设在经历2019年的投资节奏放缓之后,2020年中国经济由于受到疫情及经济压力影响,中国政府将会加大对特高压投资,特高压投资将大规模全面重启,再次迎来新一轮建设高潮,检测仪器为其保驾护航。  受益于基建刺激叠加环保需求,特高压工程建设加速,特高压工程累计线路长度从2016年的16937公里快速提升至2020年的35868公里,年复合增长率达到20.63%。  数据显示,2020年我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模超3000亿元,其中特高压产业投资规模近1000亿元,带动社会投资超2000亿元。到2025年,特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。  另外,特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。此外,据国家电网公司测算,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏高压线路节省60%的土地资源。  据悉,特高压建设在经历2019年的投资节奏放缓之后,2020年中国经济由于受到疫情及经济压力影响,中国政府将会加大对特高压投资,特高压投资将大规模全面重启,再次迎来新一轮建设高潮,  据国家电网公司测算,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏高压...
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2022 - 02 - 25
一直以来,“葱、姜、蒜”是家庭餐桌上十分重要的调味食材,也因此衍生出很多网络词,如“向钱葱”、“姜你军”、“蒜你狠”......这大多是由于受到农产品库存量、产量、供求关系等因素的影响,导致葱、姜等日常不可少的食材价格出现周期性波动。但是我国近年正在密集发力,加快冷库、气调保鲜库等葱、生姜等蔬菜冷链基础设施建设,延长蔬菜保鲜期的同时,也在一定程度上稳定了葱、生姜的价格。  可以说,葱、生姜的价格的稳定不但避免因蔬菜周期性现象造成的“菜贱伤农”情况,让种植户种植积极性不高,进而又陷入产量减少、市场供应量小,出现供不应求,价格上涨的“怪圈”,而且还利好广大人民群众,让人们买上价格实惠的葱、生姜等蔬菜。实际上,除了价格,葱、生姜等蔬菜的质量安全也是消费者关注的重点。  对于市场监管部门来说,全国各地有关部门也在不断开展葱、生姜等蔬菜专项检查及抽检工作,尤其是充分发挥快检车内农药残留检测仪等食品安全检测仪器设备,筑牢葱、生姜等蔬菜安全防线。例如,某区深入管辖街道种植基地开展蔬菜抽样检测及宣传工作,并对葱、生姜等蔬菜进行现场采样,并进行快速检测,确保葱、生姜食用安全。  再如华蓥市市场监督管理局日前快检车进市场,共抽取了21个蔬菜样品,利用农药残留分析仪对包括葱、生姜等蔬菜中的农药残留进行了现场快速检测并同步公布检测结果。而廊坊市安次区有关部门对商超、农贸市场销售的葱、生姜等蔬菜和各类食品严...
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超声波液位计工作原理及方案

发布日期: 2025-02-17
浏览人气: 534

 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(底)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5一23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藕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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