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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 - 12 - 05
雷达物位计的量程一般是指仪器的测距范围,通常用产品说明书中的测量范围表示,但也有量程表示 。对于材料位置检测,雷达材料位置选择应尽量选择盲区较小的产品,因为盲区可能发生假冒或其他事故,不能保证连续生产的稳定性和安全,存在生产安全风险。雷达物位计的范围代表了仪器在理想标准条件下大的可测范围。但在现场使用中,雷达物位计大的实际可测范围可能低于标称范围指标,应根据具体情况确定。在工业生产过程中,大多数材料仓库的高度为10-20 m,材料仓库的高度为50-70 m。在选择雷达物位计的范围时,不能简单地认为选择与材料仓库高度相同的范围或略有余量可以满足要求的范围,因为由于工作条件的限制,校准范围与实际范围没有一一对应的关系。例如,30m范围的雷达液位计不能检测10m深泵池的液位,70m范围的雷达不能检测成品水泥仓库的高度只有20m,这在实际应用中更为常见。目前市场上非接触式雷达物位计产品的应用原理主要有脉冲式和FMCW(调频连续波)式。雷达物位计量程的选择是否合适,直接关系到料位的检测是否可靠,料位在料仓内的变化是否能在全范围内检测到。目前,大多数雷达制造商提供的范围指标通常是理想条件下能够检测到的大距离,但由于实际应用条件、材料波动、材料形状复杂、粉尘大、介电常数低、进料干扰等因素,雷达仪器的实际测量距离可能低于标称范围指标,用户在选择和使用时必须注意。在上述情况下,雷达位置测量范围的选择...
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2023 - 01 - 05
熔融槽液位的准确测量和控制是硝基复合肥生产中的重要参数,由于熔融硝酸铵的浓度在98%以上,极易结晶,为保证溶液不结晶,温度需要控制在175℃左右,罐内还有一定量的高温蒸汽,因此对采用接触式测量原理的液位计影响很大,那么非接触式雷达液位计就成了主要测量仪表,我们今天看看雷达液位计在测量熔融硝酸铵过程中会出现哪些问题,又是如何解决的。雷达液位计采用发射-反射-接收工作方式,雷达液位计的天线发射电磁波,被被测物体表面反射,再被天线接收,从发射到接收电磁波的时间与到液面的距离成正比。雷达液位计记录脉冲波经过的时间,电磁波的传输速度是恒定的,这样就可以计算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面到液面的液位。某公司使用的雷达液位计采用脉冲微波技术,天线系统发射频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,然后暂停278ns。在脉冲传输暂停期间,天线系统将作为接收器接收反射波,同时处理回波图像数据,提供指令和电信号。中心槽和熔体槽分别安装了两台雷达液位计,两次液位测量的测量值在“过程循环”期间波动较大。高液位检测线很高,达到70~80dB,检测线在循环过程中高于静止状态。从现场观察,这两个储罐的溢流口距储罐顶部约0.25m,由于被测液位在循环过程中有波动,被测距离为0.4m,回波幅度为80dB,黑色检测线在0.4m位置达到了78dB左右,在0.3m位置已经超过80dB,当被测液位达到或超过0...
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超声波液位计在地铁站雨水处理系统中的应用

发布日期: 2021-04-19
浏览人气: 455

  地铁是地下城市轨道交通系统,内部环境复杂,人群密度高。要想保证地铁各方面正常有序运行,离不开各种高科技精密仪器设备的监控。由于地铁的运行轨道大多在地下,地铁内部系统存在大量的集水井和生活污水池。只有密切监控这些设施的水位,才能避免溢流,尤其是在雨季,这一点尤为重要,因为它与无数人的出行安全密切相关。在众多精密仪器中,超声波液位计是一种常用的液位测量仪器。本文主要介绍超声波液位计在地铁车站雨水处理系统中的应用。


  超声波液位计作为一种非接触式测量仪器,广泛应用于地铁车站的水位监测系统和雨水处理系统。如安装在地铁水处理系统中的超声波液位计,可以最大限度地检测和控制一定范围内的水位变化,并及时远程传输到控制中心,从而控制排水泵的启停,保证水位安全,为地铁的正常运行和旅客的安全提供可靠保障。


  然而,在实际应用中,由于不同的复杂工况,超声波液位计在实际使用中不可避免地会遇到一些问题。常见的问题有两个:一是雨水收集池大小不一,池盖预留孔不利于仪器测量;二是超声波液位计安装后无法识别信号。

超声波液位计在地铁站雨水处理系统中的应用

  对于第一个问题,超声波液位计安装在雨水收集罐中,安装过程通常很简单。但是由于雨水收集池的尺寸和深度不同,对于深度小于1米的雨水收集池,超声波液位计的盲区为0.3米,无法进行完整的水位测量。此外,地铁侧不允许开启雨水收集池以保证不影响环境,部分雨水收集池不够深。超声波液位计要求安装在盖板下方,因此存在超声波液位计安装在水池后被淹没的风险,不能使超声波液位计发挥良好的作用。最后,必须使用输入液位计和浮球液位计来代替超声波液位计。


  第二超声波液位计安装后无法识别信号的问题,在其他工况下实际存在。主要表现是超声波液位计安装前功能正常,但一旦安装到雨水收集池中,就会一直处于搜索状态。为了解决这个问题,建议安装一根波导管,将超声波液位计的探头放在波导管内,测量液位的高度,这样问题就可以解决了。


  事实上,除了地铁站的雨水处理系统外,超声波液位计在水利水电工程、高速铁路隧道的泥浆泵电驱动系统等重要工程中也发挥着重要作用,对社会的正常运行起着巨大的作用。

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