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2021 - 10 - 25
储罐广泛应用于流体工业,主要用于储存原材料、成品和中间产品。它们在保障安全生产、节能减排、提高整体管理水平等方面发挥着不可替代的作用。国家战略储备也离不开各种类型的储罐。为了掌握储罐内的料位、液位、压力、流量等参数,仪器仪表也是必不可少的,所以一个仪表人了解一些储罐的常识是非常必要的,这样仪表才能更好地在储罐中发挥应有的作用。  由于工况复杂多样,为保证生产安全,工业罐一般为钢制储罐。储罐一般采用碳钢、低温钢、不锈钢等材料,主要根据储存介质的特性、储存温度、压力等参数进行选择。其他材料,如玻璃钢和塑料,一般不考虑,因为它们不符合防火和抗压的要求。  根据结构形式,球罐、卧罐、拱顶罐、外浮顶罐及内浮顶罐。  一、球罐  球罐广泛应用于石油、化工、冶金等过程工业。作为一种大容量、承压的球形储存容器,常用于储存液化石油气、液化天然气、液氧、液氨、液氮等介质。也可用于储存压缩气体(空气、氧气、氮气、城市煤气等)。  球罐一般用于储存温度下饱和蒸气压高于大气压的物料,通常在常温、低温或低温下储存。  饱和蒸汽压是指密闭容器在一定温度下达到气液两相平衡时气液界面的蒸气压,随温度变化。对于液化石油气和液化天然气来说,它们不是纯物质,而是混合物。此时的饱和蒸气压与混合比有关,可根据道尔顿定律和拉乌尔定律进行计算。  1.常温球罐  这种球罐的高压取决于液化气的饱和蒸汽压或压缩机的出口压力。常温球罐...
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2022 - 04 - 21
雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是利用微波技术检测物位的高科技产品。此物位计具有穿透性好、对恶劣环境和被测材料适应性强的特点。  检测的雷达物位计有哪些方法呢?  1、更换法  请求有两台同类型的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与毛病机上的同一元器材进行更换,看毛病是不是消除。2、升降温法  有时外表作业较长时刻,或在夏日作业环境温度较高时就会呈现毛病,关机查看正常,停一段时刻再开机又正常,过一瞬间又呈现毛病。这种景象是因为单个IC或元器材功能差,高温特性参数达不到目标请求所造成的。为了找出毛病因素金属加工网,可选用升降温法。  所谓降温,即是在毛病呈现时,用棉纤将无水酒精在可能出毛病的部位抹擦,使其降温,调查毛病是不是消除。所谓升温即是人为地将环境温度升高,比方用电烙铁放近有疑点的部位(留意切不可将温度升得太高致使损坏正常器材)试看毛病是不是呈现。  3、隔离法  毛病隔离法不需要一样类型的设备或备件作对比,并且安全可靠。根据毛病检查流程图,切割围住逐渐缩小毛病搜索范围件交换等办,再合作信号比照、部法,通常会很快查到毛病之处。4、比照法  请求有两台同类型的智能雷达液位计外表,并有一台是正常运行的。运用这种办法还要具有必要的设备,例如,万用表、示波器等。按对比的性质分有,电压对比、波形对比、静态阻抗对比、输出结果对比、电流对比等。
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2022 - 05 - 18
对于不同介质物位的测量,其在雷达物位计的选型和安装上都会有一定的差异。因此,当雷达物位计在测量介质物位,遇到精度不准的问题时,工程师针对不同因素引起的测量精度问题,下面可以找到相对应的方法进行快速排除解决。遇到精度差异问题,首先一定要考虑发射电磁波信号源的功率强弱,因为信号源功率的强弱是最直接影响测量精度的,要排除一切干扰。其次,如果被测介质的液位波动或泡沫散射引起信号减弱时,一定要提高信号源的功率或加导波管才能解决该类问题。其三,要采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理,同时,在安装时尽量避免罐内的障碍物。其四,雷达物位计的安装应尽量使天线发射的电磁波垂直于被测介质的液面,同时要使天线尽可能多接收到液面反射波。其五,雷达物位计在测量罐顶时,应使液面与天线保持一段距离,这是为了防止被测介质对天线会有腐蚀性。其六,雷达物位计在不同的工况中应选择不同形状的天线,为避免罐壁、罐内干扰物产生干扰,建议选用导波管来避免干扰回波。
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温湿度传感器未来有哪些发展重点?

发布日期: 2021-01-18
浏览人气: 595

温湿度传感器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。

  另外,温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的传感器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。温湿度传感器由于体积小,性能稳定等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。

  据悉,湿度测量技术来由已久。随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展。湿度测量从原理上划分二、三十种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响的合理使用。

  温湿度传感器,一个主要用于监测环境温度、湿度的仪器。目前,已经广泛应用与医药化工、电子通讯、气象、食品、仓储、农业以及文物保护等领域。

  进入21世纪后,温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。随着新基建、智慧城市、5G等多种项目推进,未来5年温湿度传感器全球市场将保持8%左右的速度增长,市场规模将会超过3000亿美元。未来的温湿度传感器市场尤其是在消费电子及物联网等领域拥有广阔的前景。

  那么未来温湿度传感器有哪些发展重点?

  首先,应用机器智能的故障探测和预报。任何系统在出现错误并导致严重后果之前,必须对其可能出现的问题作出探测或预报。目前非正常状态还没有准确定义的模型,非正常探测技术还很欠缺,急需将传感信息与知识结合起来以改进机器的智能,正常状态下能高精度、高敏感性地感知目标的物理参数;而在非常态和误动作的探测方面却进展甚微。因而对故障的探测和预测具有迫切需求,应大力开发与应用。

  其次,目前传感技术能在单点上准确地传感物理或化学量,然而对多维状态的传感却困难。如环境测量,其特征参数广泛分布且具有时空方面的相关性,也是迫切需要解决的一类难题。因此,要加强多维状态传感的研究与开发。

  再者,目标成分分析的远程传感。化学成分分析大多在基于样本物质,有时目标材料的采样又很困难。如测量同温层中臭氧含量,远程传感不可缺少,光谱测定与雷达或激光探测技术的结合是一种可能的途径。没有样本成分的分析很容易受到传感系统和目标组分之间的各种噪音或介质的干扰,而传感系统的机器智能有望解决该问题。

  最后,用于资源有效循环的传感器智能。现代制造系统已经实现了从原材料到产品的自动化生产过程,当产品不再使用或被遗弃时,循环过程既非有效,也非自动化。如果再生资源的循环能够有效且自动地进行,可有效地防止环境的污染和能源紧缺,实现生命循环资源的管理。对一个自动化的有效循环过程,利用机器智能去分辨目标成分或某些确定的组分,是智能传感系统一个非常重要的任务。

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