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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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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: 1380

  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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