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2022 - 12 - 09
物位计分为接触式与非接触式两种,一般这种物料粘稠的,它是用不了接触式的,因为它的接触式是通过导波杆或者是导波缆进行电磁波的一个传输。如果导波杆或者导波缆上面有挂料的现象的话,对雷达是有这个影响,会产生一些虚假回波。所以说我们物料粘稠尽可能的去选用非接触的。还有一种介质呢,它常会结晶,但是液体本身不结晶,就是罐子顶部可能会结晶,而且也是没有搅拌什么的,是一个储罐,我们会选择特殊传感器,我们自己有款特殊传感器可以实现这种物料的一个测量。
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2023 - 01 - 10
在许多钢铁厂中,都有高位料仓,高位料仓负责转炉炼钢生产原料的补充,其中料仓补充料量的估算是最主要的问题。需要保证供应充足,实现能耗低,从而达到无人值守投料的水平。要实现这点,就需要有一个准确可靠的测量仪表,雷达物位计就可以担此重任,我们一起看看是如何做到的。钢铁冶炼过程需要添加辅助原料,如烧结矿或石灰石、氧化铁皮、铁矿石、锰铁、硅铁等。某钢厂的每条生产线都配备了一系列的散料控制系统来控制辅助原料的输送,散料厂首尾各辅料均设有单独的料仓,也就是高位料仓,直接为转炉炼钢提供原料。高位料仓料位实时测量,需及时投料,近年来,雷达物位计在钢铁行业得到广泛应用,能更好地适应粉尘、高温等恶劣环境。该厂高位料仓体积较小,原本每次投料的重量需要人工观察确定,后来决定通过料仓雷达物位计的高度与料仓剩余容量的数量关系来解决上料的问题。料仓流区有整体流、扩散流。整体流,料仓每次卸料时,料仓内的物料全部运动,先进先出,流量稳定均匀。扩散流是散流的一种变体,即下部为散流,上部也通过扩散进入散流。该钢厂料仓上部为立方体,下部为金字塔结构,这种料仓结构的流型应为整体流、扩散流或两者的结合,间接表示料仓的上部,表面有规律地变化,进料、使用、装料往复过程的变化也表明,料仓上表面的变化是有规律的。这一规律性特征表明雷达物位计测出的高度值与料仓的实际情况存在对应关系,从而可以通过雷达物位计的高度来估算预装物料量。雷达物位...
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2025 - 04 - 09
雷达液位计的干扰因素主要包括:高频头沾染粘附物、障碍物对反射的干扰、短管内的阻抗跃变、天线连接处的阻抗跃变、罐内油气或蒸汽结露影响反射等。常见的仪表信号干扰源电磁兼容性已成为工业过程测量和控制仪表的一项重要性能指标。由于测量和控制仪表总是和各类产生电磁干扰的设备工作在一起,因此不可避免地受电磁环境的影响。常见的干扰源主要分外部干扰和内部干扰两大类。 3.1外部干扰1)天体和天电的干扰天体干扰是由太阳或其他恒星辐射电磁波所产生的干扰。天电干扰是由雷电、大气的电离作用、火山爆发及地震等自然现象所产生的电磁波和空间电位变化所引起的干扰。2)机械的干扰机械的干扰是指由于机械的振动或冲击,使控制仪表中的电气元件发生振动、变形,使连接线发生位移,使指针发生抖动、仪表接头松动等。对于机械类的干扰主要是采取减振措施来解决,例如采用减振弹簧、减振软垫、隔板等。3)热的干扰火电厂热力设备在工作时产生的热量所引起的温度波动和环境温度的变化,都会引起控制仪表的电路元器件参数发生变化,从而影响控制仪表的正常工作。4)光的干扰在控制仪表中广泛使用着各种半导体元件,这些半导体元件在光的作用下会改变其导电性能,从而影响控制仪表的正常工作。5)湿度干扰湿度过高会引起绝缘体的绝缘电阻下降,漏电流增加;电介质的介电系数增加,电容量增加;吸潮后骨架膨胀使线圈阻值增加,电感器变化;应变片黏贴后,胶质变软,精度下降等。6)化...
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城市生命线地下管线的探测不可少 仪器仪表大有可为

发布日期: 2021-11-30
浏览人气: 603

  随着智慧城市的建设,对于城市的各个方面的感知都在不断的增加。但是对于地下管线的发展情况,我们却知道的比较少。面对错综复杂的地下环境,仪器仪表起着较为重要的作用。


  地下管线主要是指埋设于城市规划道路下的各类型管道、电缆,包括燃气管道、热力管道、排水管道、电信电缆等。它是城市基础设施建设重要的一部分,对于城市的正常运行有着非常重要的影响。


  城市的生命线——地下管线


  据了解,中国城市地下管线长度惊人,由此形成的城市地下管线探测行业市场容量巨大。如,北京、上海的地下管线长度在10万公里左右,较大的二线城市地下管线长度也在5万公里左右,而一般县城的地下管线长度也在1000公里以上。

城市生命线地下管线的探测不可少 仪器仪表大有可为

  此外,地下管线被视为城市的生命线,但目前中国许多城市、企业地下管网分布不清,档案资料管理不够规范,给城镇、工矿企业的建设与改造以及管线的使用与维护带来很多的困难,引发了许多管线损坏、人员伤亡、停水停电等重大事故。


  因此,地下管线的探测已成为施工的必不可少的前提条件。面对错综复杂的地下环境,地下管线探测很重要。


  据悉,地下管线探测技术已应用多年。早在第二次世界大战末,人们为了寻找战争遗留的地雷和其他未爆炸物而试图将物探技术应用于实际,但当时只有一些常规物探方法,由于分辨率低、抗干扰能力差,效果不大。


  进入20世纪80年代末,研制者们采用新型磁敏元件、新型滤波技术、天线技术、电子计算机技术使这类仪器的信噪比、精度和分辨率大大提高,且更加轻便和易于操作,实现了高精度、高分辨率。又由于计算机软件技术的开发,使得探测数据能够通过计算机进行处理,从而形成了一项适用技术。

城市生命线地下管线的探测不可少 仪器仪表大有可为

  随着智慧城市的建设,对于城市的各个方面的感知都在不断的增加。城市地下管线种类越来越多,材质越来越丰富,给地下管线探测带来不少困难。这客观上也要求探测设备采用新技术,从而实现快速、准确、便捷的探测,探测仪器大显身手。


  探测地下管线探测仪器显身手


  随着科学技术和各种探测仪器的发展,物探技术逐渐被引入到地下管线探测中,各种探测仪器的发展可以使地下管线探测更加方便快捷和准确。


  地下管线探测仪主要是利用电磁感应原理来探测地下管线的走向、埋深及定位,适用于探测金属管线,如天然气钢管、自来水管等。对于塑料等物体的探测则要使用到地质雷达。地质雷达就像一辆手推车,推着它沿着管线方向前进,雷达会不停发射高频电磁波,遇到地下物体时电磁波会发生反射,反射波形显示在与雷达相连的电脑屏幕上,分析反射波推断地下物体的位置。


  除了对地下管道的探测外,对于地下管道漏点的探测也必不可少,而使用到的设备主要就是声音传感器。通过仪器上携带的声音传感器,沿着管道走向布下传感器,通过接收漏水或漏气声到达传感器的时间差,就可以推算出漏点位置。


  随着智慧城市的全面发展,对于地下管线探测的重视程度一定会不断增加。地下管线探测较重要,探测仪器大有可为,发展前景可期。

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