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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 - 04 - 18
物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。超声波物位计我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。雷达物位计与超声波物位计工作模式相同,雷达物位计同样采用发射-反射-接收的工作模式,不同是雷达超声波物位计的测量主要依赖超声波换...
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2022 - 05 - 12
近年来,随着化工行业的不断发展,对于罐区物位的准确、安全、稳定等性能要求也越来越高对,非接触式雷达物位计依靠其自身优势被越来越广泛的应用到炼油厂罐区固液体的测量中。一、非接触式雷达物位计的应用原理及使用工况非接触式雷达物位计,是一种新型的可靠性能高的液位测量仪表。它通过天线向被测液体发送微波,通过反射回来的时间和频率得出液位值,不需要接触液体,内部检测元件不会受到液体的腐蚀,从而增加了其使用的寿命。同时,雷达物位计所发出的微波是一种电磁波,不需要传播介质并且能够穿透烟雾或者蒸汽等,从而有效地保证了其测量数据的精确性。原理:发射到储罐的微波信号从物料表面反射回来,通过测量信号发生到接收的时间或频率差值,得出物料的物位高度。1.适用于腐蚀性强,卫生无菌等恶劣过程工况;2.适用于不同过程条件下的储罐,反应釜和过程罐;3.适用于精度要求很高的计量场合。二、非接触式雷达物位计在炼油厂罐区的优势与其他液位测量仪表相比,非接触式雷达物位计的优势十分明显,它采用的先进算法、高频率、调试简单、连接方便等使得它的应用较为广泛。     优势一:先进算法 ,微振动分析和回波处理技术,通过这个技术可以确保物位能够得到精确的测量和有效的跟踪及检测。优势二:调试简单;显示屏可是直观看到测量波形,通过波形,可以轻松判断仪表的工作状态。优势三:高频率;保证仪表的波...
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生活中被忽视的“毒” 科学仪器如何发现它们

发布日期: 2021-11-18
浏览人气: 619

  每个人都希望拥有健康,但是在我们的生活中却藏着各种威胁健康的隐患,它们有的可能是环境中长期存在的有害物质,也有可能是是我们生活中潜藏的“隐患”。事实上,随着科技的进步已经生活水平的不断提升,一些威胁到我们身体的毒素或许和我们非常接近。


  说到生活中的毒素,或许有的人会不以为然,觉得“有毒”物质和我们的生活联系并不密切,但其实,我们常常和“有毒”物质擦肩而过。

生活中被忽视的“毒” 科学仪器如何发现它们

  举个例子——全氟辛酸。提到这个名字或许大家并不熟悉,因为这种物质作为一种持久性有机污染物,从2020年开始就在许多国家被开始限制甚至禁止使用了,但是这并不代表我们和它没有接触过。事实上,全氟辛酸作为一种特殊的高效表面活性剂、分散剂,是特氟龙涂层(一种不粘锅涂层)的一种加工助剂,因此只要是特氟龙涂层的不粘锅,都会含有全氟辛酸。并且当这些不粘锅温度超过250摄氏度或者用来制作酸性食品时,这种物质便会被释放出来。


  那么全氟辛酸又是什么物质呢?这是一种酸,具有一定毒性,人体深入一定量之后便会产生明显的不适感,而且长期摄入还会导致胆固醇水平升高、甲状腺疾病及不育等情况发生。


  事实上,像全氟辛酸这类的情况还有很多,例如用于制作塑料的双酚A会导致不孕不育、癌症、泌尿生殖系统畸形、子宫内膜异位症等情况,而被当做其替代品的双酚S尽管毒性较小,但是同样有毒。

生活中被忽视的“毒” 科学仪器如何发现它们

  诚然,这些伴随着生活用品的毒素并非一定会在我们使用过程中释放出来,但是绝大多数时候他们释放的过程我们是发现不了的。就像是甲醛,尽管大多数人会在甲醛味道散去之后再使用“曾经”带甲醛的产品,但是实际上,即便味道已经散去,在很长一段时间内,产品或者居住空间中的甲醛含量依旧是超标的,并且这种是我们身体在接触的时候意识不到的。


  这种时候,仪器设备便起到了关键性作用。无论是产品的出厂检测,还是市场的定期检查,甚至到生活中的定期检测,各式各样的仪器都在用他们自己的实力完成对有害有毒物质的全面“检索”。像是甲醛,通过试纸便可以了解到大概的情况,而通过甲醛检测仪则可以测量出具体的数据来判断是否能实现安全的使用标准。


  不过在这一背景下,如何让产品更安全,如何让生活中的“毒”少一点,仍然是材料学需要研究并突破的重点。

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