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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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2023 - 03 - 27
聚酯是由多元醇和多元酸缩聚得到的聚合物的总称,主要指聚对苯二甲酸乙二醇酯,还包括聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚芳酯等线型热塑性树脂。是一类性能优良、用途广泛的工程塑料。在生产聚酯的过程中,会用到反应釜,必然也少不了液位计来测量控制液位,保证正常生产。聚酯生产厂产量高,所用反应釜内的工况条件恶劣,生产过程要求对产品关键反应釜内的液位测量非常准确。该厂最开始在工作人员的建议下,选择了浮子液位计测量液位,但是在使用过程中首先发现聚酯生产的缩聚物和聚合物预缩合物粘度高,易粘附,而且温度也很高高,使得垫片容易老化,容易漏水,从而产生虚假液位、满罐等,严重影响生产。其次聚酯反应釜内熔体体积大,液位升高,需要液位计能够真正反映液位,但是是浮子液位计导致满罐浮子被卡住,只能停产拆下浮子进行检修。并且这种液位计维修周期长,故障率高,废液排放量大,消耗量大,生产成本高。在这种情况下,势必要重新选择一种,测量精度高易维护的液位计来监测聚酯反应釜。首先考虑雷达液位计,它采用非接触测量方法,无磨损,无污染,易安装、维护也很简单。天线尺寸小,便于安装。几乎不受腐蚀、轻微泡沫影响。几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。不怕粘度大的介质。针对上述聚酯反应釜的特点,雷达液位计不但可以很好地测量聚酯反应釜,也可以从一定程度上节省成本。除了雷达液位计,射频导纳液位计也可以可靠完成测量。射频导纳液位计的工作原理与电容式液位...
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2023 - 04 - 19
快速温度变化试验箱的加温装置是升温枢纽环节,它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面。它的交流端相称于导线接通,接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发烧,通过轮回风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,那温度快达到你的设定值。判断一台试验箱好坏的参数包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿机下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成快速温度变化试验箱降温过程。快速温度变化试验箱使用前的准备: 1.电源设备:应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置,供此箱特种,并具有良好接地装置。 2.试料准备:将试品逐一编号后,将试品放置于试品转盘上,彼此以不相互接触和碰撞为宜。 3.待一切准备就绪,即关上箱门。关闭控制系统各个开关,将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动,同时控制系统的电源指示灯即亮,若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关),然后调节全自动控制系统。快速温度变化试验箱使用注意事项: 1.仪器外壳必须有效接地,以保证使用安全。 2.仪器应放在通风良好的室内水...
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碳中和时代背景下的气体传感器市场机遇

发布日期: 2021-11-12
浏览人气: 684

  人类越来越意识到,人类活动已经对气候和生态环境产生不可逆的影响,最终会影响到人类自身。纵观全球,全球碳排放现状是发电消耗是二氧化碳最大来源。发达经济体(美国、欧盟)二氧化碳次要来源为交通运输、建筑消耗,发展中经济体(中国、印度)次要来源主要集中于工业燃烧。

碳中和时代背景下的气体传感器市场机遇

  自从2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一以来,如何实现“碳中和”目标也成为了传感器圈内热议的话题。


  何为“碳中和”碳就是我们平时说的二氧化碳,中和就是正负相抵。也就是说通过节能减排、能源替代等方式,让排放出的二氧化碳被回收,实现二氧化碳的零排放。


  万物皆可碳中和,环境监测气体传感器必不可少


  二氧化碳含量是衡量空气质量的重要指标,碳中和第一步,确认碳排放量,二氧化碳传感器必不可少。根据原理的不同,二氧化碳传感器主要可以分为固态电解质式、电容式、光纤、红外吸收等类型。红外二氧化碳传感器是当前较为主流的类型。


  红外二氧化碳传感器则是通过二氧化碳对于特定波段红外辐射的吸收作用,测得的辐射能量强弱来获得被测气体中二氧化碳的含量。红外二氧化碳传感器具有更高的精度,更好的稳定性,可广泛应用于中央空调、新风系统及空气质量检测设备等。


  碳中和领域对气体的监测不仅仅是二氧化碳气体浓度,还有其他温室气体,比如甲烷(CH?)、氧化亚氮(N?O)、氢氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)。


  此外,碳中和目标的实现,需要产业链很多环节控制碳排放。由此涉及到其他种类的气体传感器,对着排放标准越来越高,也会对这些气体传感器提出更多的要求。


  据相关报告显示,在全球市场中,气体传感器应用需求不断增长,2016-2021年将保持7.3%年均复合增长率上升,到2021年,全球气体传感器市场规模将达到9.2亿美元。根据GMI的报告显示,到2026年气体传感器的出货量将会达到8000万个,市场估值超过20亿美元,复合增长率大约在7%左右。

碳中和时代背景下的气体传感器市场机遇

  在碳中和背景下,不少仪表企业从传感器到响应的仪器仪表以及数据分析系统都做了相应的布局,并且有些已经在当前的环保领域进行了应用。得益于先发优势、市场需求规模以及完备产业链,国内传感器企业在激光粉尘传感器技术水平和产业规模方面处于有利地位,且凭借在粉尘、CO2、VOC气体传感器配套领域的组合策略,持续提升市场占有率。


  目前,在室内空气质量监测领域,二氧化碳传感器已经被广泛应用,或成为下个增长点的代表。


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