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2022 - 05 - 25
故障现象:无信号或者数据的波动厉害。原因:超声波物位计所说的测量几米距离,指的都是平静的水面。比如像5米量程的超声波物位计,一般就是指测量平静的水面大距离是5米,实际出厂就会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。解决方法:1.所选用更大量程的超声波物位计,如果实际量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超声波物位计来测量。2.如果是不换超声波物位计,而且罐子里面液体无粘性,就还可以安装导波管,把超声波物位计探头防置在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的。3.建议把二线制超声波液位计改为四线制的。第二种:液体表面有泡沫。故障现象:超声波物位计一直是在搜索,或者会显示“丢波”状态。原因:泡沫是会明显吸收超声波,导致了回波信号非常弱。因此当液体的表面40-50%以上面积则覆盖了泡沫,超声波物位计发射的信号就会被吸收绝大部分,造成了液位计接收不到反射的信号。这个跟泡沫的厚度是没有太大关系的,主要是跟泡沫的覆盖面积有关。解决方法:1.安装导波管,把超声波物位计的探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫就会减少很多。2.更换成雷达物位计来测量,雷达物位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。第三种:现场水池或者罐子内温度高,影响超声波物位计测量。故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到。水温低的时候...
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2022 - 06 - 20
导波雷达物位计在工业生产中经常被用到,因其优越的性能被大众所接受,它有维护成本低、检测性能强、测量精度精准、安全性高、使用年限长等优点。设备的所发射出的信号不受环境、大气等影响,所以可在多种特殊介质中使用,比如高温、高压、蒸汽状态、挥发性气体、粉尘、真空环境等。多种条件下使用导波雷达物位计反馈上来的使用数据得出,可连续供电作业精准度高,相比其他液位计不用经常人为维护。今天咱们要和大家分享的是如何在锅炉中使用导波雷达物位计,锅炉内高温、高压需要利用液位计测量内部的液位情况来保证其安全。利用导波雷达物位计可解决安全、读数准确、维护简单几种难以解决的问题。在某些锅炉上,每台锅炉安装至少需要安装两个相互独立的水位表,所以每台锅炉也需要配置两个导波雷达物位计。这样才可以完全符合锅炉运行的安全要求。导波雷达物位计需要利用石英管来观察炉中的液位变化,但连接管道和阀门需要打开,来提高检测精准度。安装的时候需要保证探头、传感器的干燥清洁,如果发生污染不可以用湿毛巾擦拭,需用酒精去污。虽然许多城市还没有关于锅炉液位计的标准规定,但至少需要安装一个直观的液位计,并搭配安装观测的导波雷达物位计。如果是大型复杂的锅炉成套设备还需要重新设计规划导波雷达物位计,根据设计图来安装。一般情况下锅炉用的导波雷达物位计有这几种故障:1、浓稠状泡沫对测量的影响,泡沫介质会吸收、反射、扩散液位计雷达信号,影响检测结果。这种...
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2022 - 07 - 13
调频雷达物位计,是工业生产中使用广泛的一种测量仪表。采用调频连续波(FMCW)技术,雷达信号频率线性增加,特别适用于高温、高压或强粉尘、多搅拌空间的工况环境使用,它满足了很多需要大量程同时要高精度的测量需求,它被广泛使用在石油、煤化工、医药、食品、电力、环保、水利、冶金等领域。对于调频雷达物位计,它是测量固体或液体的非接触式物位仪表,不受介电常数、压力、温度、大气降水的影响,选型我们该考虑哪些方面呢?1、考虑工况的复杂性工况的复杂性包括:被测物料含有大量泡沫、腐蚀性、高温、搅拌、结晶、粉尘、水蒸汽等情况,调频雷达物位计会根据工况的复杂性,调节自身配置来满足测量需求。2、考虑测量范围测量范围是从波束触及罐底的位置开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥型,当物位低于此点时是无法进行测量的。调频雷达物位计测量距离可达到0~120m,盲区小且受障碍物影响小。对于大量程、精度要求高的工况,调频雷达物位计则是一个不错的选择。3、考虑现场电源供电与信号输出雷达物位计是一体化的产品,由两/四线制供电,供电电压24V/220V,可直接接控制系统,输出4-20mA的模拟信号,节省大量电缆同时还提供HART数字信号和各种通讯协议的现场进行数字通信功能,既可在现场调试,也可进行远程操控。调频雷达物位计的优势优势一:先进算法;优势二:调试简单,显示屏可以看到测量波形及数据;优势三:频率高,波束角小,测量...
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海洋观测仪器拯救了我们赖以生存的蓝色海洋

发布日期: 2021-04-01
浏览人气: 534

  从广阔宇宙的鸟瞰图来看,地球是深蓝色的,这是海洋的颜色,占其表面积的70%以上。海洋是风雨之源,巨大的“调节器”,稳定气候非常重要。但根据世界气象组织近日发布的气候声明,2020年是有气象记录以来最暖的三年之一,海洋变暖持续,海洋热量达到新高。


  3月23日是世界气象日。海洋与我们的天气、气候和气候变化密切相关。海洋和大气之间有热、动量和物质的交换。海气相互作用可以引起不断变化的天气和气候现象或事件,如厄尔尼诺事件、拉尼娜事件、台风等。并造成区域性气候异常和气象灾害。


  海洋观测仪器是指用于海洋观测、取样和测试的设备的总称。一般分为海洋物理仪器、海洋化学仪器、海洋生物仪器和海洋地质地球物理观测仪器。


  对海洋的正确认识来自于实验观察。海洋科学研究的每一项重大发现或进展都与新仪器的应用密切相关。先进的海洋观测仪器对海洋科学的进步至关重要。例如,在热带海洋与全球大气(TOGA)计划中,每年有30000个抛弃式深温计(XBT)和230个飘流浮标投入使用。


  海洋观测仪器是所有用于海洋观测的仪器的总称,是观测和测量海洋的基本工具,通常指采样、测量、观测、分析和数据处理设备。海洋观测仪器是技术、知识和资金密集的高科技领域之一,是海洋信息产业的支柱。


  海洋观测仪器不断更新,呈现多样化、系统化发展的特点。计算技术、遥感技术、水声技术、激光技术、防腐技术等各种新技术的运用,带动了海洋仪器的变革,实现了自动化、高精度、长时间连续观测和大面积观测。


  据统计,海洋为地球贡献了90%的降雨,吸收了地球90%的过剩热量。热量通过洋流重新分布到世界各地,这样地球就不会一直忽冷忽热。海洋也为大气提供了大量的水蒸气,使得我们呼吸的空气潮湿,否则不适合人类居住。


  统计显示,在过去的100年里,由于海平面上升、气候变暖和气候事件的综合影响,近50%的沿海湿地已经丧失。自20世纪80年代以来,海洋吸收了人类排放的20-30%的二氧化碳,导致海洋持续酸化。近几十年来,由于格陵兰岛和南极冰盖的冰流失速度不断加快,冰川物质不断流失,海洋热膨胀,海平面上升速度加快


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