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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 - 11 - 25
2022年10月,全国生产粗钢7976万吨、同比增长11%;生产钢铁11485万吨、同比增长11.3%,其中,重点统计钢铁企业共生产粗钢6680.63万吨、同比增长13.25%,生产钢铁6848.09万吨、同比增长14.24%。从中国钢铁工业协会公开的以上数据,我们可以看到,我国钢铁行业产能增势不减,尤其是重点钢铁企业在钢铁生产制造能力更是突出。在各行各业施行绿色低碳之策的趋势中,钢铁应当处于节能减排降耗的前列。有资料显示,在我国,钢铁行业的碳排量占全国碳排量的15%左右,在主要制造行业中的碳排量排名居前。该行业碳排量大,节能减排潜力突出,该行业绿色转型备受市场的关注。近年来,钢铁行业超低排放改造被列入国家“十四五”规划的重大工程项目;2030年前完成碳达峰工作被写入行业未来转型发展的目标;一众专家学者提出,钢铁行业的高质量发展建立在绿色低碳之上,钢铁行业绿色低碳是“双碳”工作的重要抓手……若要论钢铁行业的社会责任,积极践行绿色发展理念,落实好国家的“双碳”目标更应属嵌套进行业发展的重要一环。11月20日,属于我国的首部钢铁行业社会责任蓝皮书——《钢铁行业社会责任蓝皮书(2022)》正式发布。文件发布会上,相关负责人还列举了部分在落实国家“双碳”目标中钢铁行业的责任与担当。如,行业内现已有38家企业率先完成全过程超低排放改造公示、24家企业完成部分超低排放改造公示,94家钢铁生产企...
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2023 - 01 - 04
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。一、什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。4~20mA电流环工作原理:在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。二、4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点?现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA...
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以智能化技术带动环境监测 实现高质量防灾减灾救灾

发布日期: 2022-09-20
浏览人气: 343

高效预警、防治突发性自然灾害是人类社会的长期课题。从此前观天象知风雨,到如今气象监测站点有序部署,科学监测技术不断迭代升级。万物互联时代,智能化技术渗透各行各业,同样影响着气相环境监测技术。


今年夏天,陕西省多地出现强降雨天气,进而引发滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降等次生灾害。智能化地质灾害监测预警系统平台为省内42个县提供了地灾监测服务,覆盖面占全省107个县的近40%。两年来,该平台在助力陕西省地灾防治工作中,成功预警9次,有效预警88次。智能技术推动着现代化自然灾害防治体系高质量发展。

以智能化技术带动环境监测 实现高质量防灾减灾救灾

显然,智能化走深走实是催生发展新动力的必然选择。随着Web3.0时代到来,物联网、大数据、人工智能等新技术不断发展:从智能手机到云会议,从智慧农业到远程医药……智能化技术不再仅仅是信息产业的基础,更是推动者各行各业衍生新方法、新模式,实现行业改革的指向标。这一特点在灾害环境监测中尤为明显。智能化技术为灾害的监测、预报预警工作提供了科学化、智能化的技术支持,为评估防灾减灾工作提供充分的科学依据。


此前,陕西地质灾害监测预警传统群测群防方法存在预警手段落后、监测精度低,恶劣条件下监测难、监测人员安全受威胁等问题。而随智能化在环境监测领域走深走实,普适性监测预警设备应用投入,实现监测数据的自动化采集,以及监测设备的自动化控制,提高了地质灾害监测预警智能化水平。


此外,面对加速发展的社会,只有将创新化、智能化技术牢牢掌握在手中,才能推动防灾减灾等多项地质气象灾害监测系统建设,实现全社会面、多环境圈层监测,保障人民生命财产安全。防灾减灾考验着国家的综合实力。从监测预警到应急救援,从灾前预防到灾后救助,防灾减灾对监测、调配、执行提出了更高的要求。不难看出,防灾减灾需要从监测这一源头提升精准度和效率,为防灾减灾夯实人才基础、注入科技动能,以科技带动产业,以产业惠于人民。

以智能化技术带动环境监测 实现高质量防灾减灾救灾

近年来,运用现代科学技术建立起来的各种预警系统在我国减灾工作中发挥着越来越重要的作用。例如地灾监测过程中,GNSS自动化位移监测仪可实现数据的自动化采集、传输,在不受通视条件和气象条件影响下,实时监测滑坡体地表的大小、速率;同时利用地表裂缝自动化监测仪,可根据裂缝宽度大小,精准地确定裂缝的张开变形情况。


还要注意,防灾减灾是一项长期化工作。想要实现防灾减灾救灾高质量发展,必须补齐硬件基础、短板,让相关制度成熟定型,推进自然灾害防治体系化。2022年7月,《“十四五”国家综合防灾减灾规划》出台,明确了6个分项目标、2大板块12项主要任务,提出要优化整合运用各类科技资源,有针对性地实施精准治理。这政策对防范应对自然灾害、推进自然灾害防治体系现代化具有重要意义。形成从政策、人才、技术全链条发力,进一步激发智能化优势,推动防灾减灾救灾实现高质量发展

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