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2022 - 04 - 22
雷达物位计的是通过电磁波(即通称雷达波,因为利用此测距方法早是应用于军用雷达,所以被称为雷达波)来进行工作的。工作原理是通过向被测目标发射电磁波,电磁波发射后遇到介质反射回来,以此来测量具体的液体位置,对于雷达物位计来说,其关键性的功能就是保证其能够顺利发射电磁波信号。我们在工业生产现场中,经常会出现信号被干扰的情况,那么是哪些干扰源影响了雷达液位计的测量呢。对于雷达物位计的信号来说,产生干扰的原因有很多,干扰源也是多种多样,本文将从内部、外部、交流、直流四个方面介绍: 一、外部干扰1、天体、天电干扰首先什么是天体干扰呢?天体就是指太阳或是其他的恒星,因此天体干扰指的就是它们发出的电磁波对雷达物位计发出的信号产生了一定的干扰。对于天电大家肯都感到很陌生,所谓天电通常我们会将其理解为由大气、雷电等电离作用,或是火山、地震等自然现象产生的电磁波对雷达液位计的信号产生的干扰。2、机械干扰所谓机械干扰是指由于外部机器的大幅度震动或冲击影响到雷达物位计,使雷达物位计内部的一些元件同样发生震动甚至是移位、变形,也可能使仪表头指针松动测量产生误差,对于这种情况我们通常加以隔板、减震弹簧等来缓解冲击。 3、湿度干扰当湿度升高,就会引起绝缘体电阻下降、电介质介电数增加、骨架蓬松、电阻增加,进而也就产生漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外还会使胶质变软,并且测量精度也会下降。...
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2022 - 05 - 20
导波雷达物位计安装指南:下述的安装指南适用于缆式和杆式探头测量固体颗粒料和液体物体。同轴管式探头只适用于液体物体。安装位置:1、尽量远离出料口和进料口。2、对金属罐和塑料罐,在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐,物位仪表不要安装在罐的中央。3、建议安装在料仓直径的1/4处。4、缆式探头或杆式探头离罐壁最小距离不小于30厘米。5、探头底部距罐底大约30mm。6、探头距罐内障碍物最小距离不小于200mm。7、如果容器底部是锥型的,传感器可以安装罐顶中央,这样可以一直测量到罐底。导波雷达物位计测量原理:导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
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2022 - 06 - 15
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对超声波物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据超声波物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。超声波物位计测量原理特点:超声波物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。超声波物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点。超声波物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。超声波物位计在化工行业的应用:球罐在化工行业也比较常见,它的直径多数都大于10m,经常用于储存带压、防腐蚀性强或易燃易爆的危险介质,由于其量程较大,多采用非接触式超声波物位计测量,其量程大可达到30m,精度±3mm。立罐,在化工行业常用来储存常压介质,量程比较大,多为10-30m,且多有内浮顶,在选用超声波物位计的时,需要考虑罐内是否存在导波管,有导波管的罐体可采用接触式导波超声波物位计,没有的导波管的,可采用非接触超声波物位计。过程罐一直是化工行业的难点,反应过程罐带有伴热搅拌等设备,这...
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水利部发布《关于强化取水口取水监测计量的意见》

发布日期: 2021-07-06
浏览人气: 1546

  近日,为全面、准确、及时掌握取水口情况,提高水资源管理精细化水平,水利部发布了《关于强化取水口取水监测计量的意见》(简称《意见》),对加强取水口取水计量工作作出安排,明确水利部将把取水监测计量工作纳入最严格的水资源管理考核,加强监督检查。


  加强取水管理是严格控制水资源来源、强化水资源刚性约束的重要内容。取水监测是取水管理不可缺少的手段和重要的基础工作。


  针对覆盖不全、准确率和上线率低、信息平台功能不完善、数据共享不足等问题,《意见》提出,为适应水资源管理需要,需提高监测计量覆盖面,提高监测计量数据质量,加强监测计量结果应用,坚持系统理念,遵守法律法规,因地制宜,分类推进。完善水资源前端信息采集、传输系统和承接管理平台,到2023年基本建成较为系统完整的取水监测计量体系,为落实水资源刚性约束制度、推动生态文明建设和高质量发展提供有力支撑。


  《意见》要求,一是全面提升监测计量覆盖面。对于工业、生活、服务业取水口,计量设施要配置齐全,其中规模以上的要在线计量,水资源紧缺、过度开采的地区要求更高。对于地表水灌区的源头,5万亩以上的大中型灌区应在线测量,其他中型灌区应安装计量设施或改造,小型灌区应采用典型样本测量。农业灌溉井,符合条件的应安装计量设施,暂时不符合条件的可采用换算或计算。同一取水口安装多个取水计量设施的,应当确定一个设施作为计量水量的依据,并进行数据共享和互认。


  二是着力提升监测测量数据质量。在监测计量精度方面,用水户应当依法安装用水计量设施,数据精度应当符合相关标准规范的要求。在农业取水口换算计算管理中,省级水行政主管部门应对换算方法测算水量提出标准要求。不具备折算条件的,合理计算。在取水计量设施的运行维护中,要建立数据质量责任制,落实取水计量监督责任。在信息共享和功能完善方面,要完善监测计量信息承接管理平台,推进数据同步、信息共享和资源整合,提供全面、便捷、高效的信息服务。


  三是加强监测测量成果应用。要把用水计量作为取水许可管理的条件,不符合要求的,不准审批发放取水许可,不准变更、延长取水许可。通过监测测量数据,可以及时发现和处理取水超许可、超计划的问题。要求加强监测测量数据在用水统计调查、水资源调查评价等方面的应用。为生态流量调节、水量调度、地下水超采控制和最严格的水资源管理评价等提供重要依据。


  《意见》要求各流域管理机构和省级水行政主管部门结合取水口管理专项整治行动编制《取水口监测计量体系建设实施方案(2021-2023年)》,提出具体目标、重点任务、工作计划和分工安排,压实各方工作责任,多渠道筹集资金,及时组织实施。水利部将取水口监测计量纳入最严格的水资源管理考核,加强监督检查。

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