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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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2019 - 11 - 15
1、含义上的区别传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置。变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际标准的信号。2、作用上的区别传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段;传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用;在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。变送器的作用是检测工艺参数并将测量值以特定的信号形式传送出去,以便进行显示、调节。在自动检测和调节系统中的作用是将各种工艺参数如温度、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记录。3、组成上的区别传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路需要辅助电源供电。变送器主要由测量部分、放大器和反馈部分组成。测量部分用于检测被测变量x,并将其转换成能被放大器接受的输入信号Zi。反馈部分则把变送器的输出信号y转换成反馈信号Zf,再回送至输入端。Zi与调零信号Zo代数和同反馈信号Zf进...
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2025 - 04 - 27
很多人都有这样的疑问,雷达液位计为什么要设置介电常数?下面雷达物位计厂家来具体的讲述一下。其实也不是所有的雷达液位计都要求设置介电常数参数的。一些非接触式和单杆的导波雷达往往只有灵敏度选项。需要介电常数的多为声称可以检测界面及双杆的雷达液位计,一些以检测低介电常数介质为卖点的液位计也会要求介电常数。介电常数对雷达电磁波的影响体现在两个方面,一是影响介质表面对电磁波的吸收(反射)率,二是电磁波在穿过介质时波长(频率)会发生改变。从大多数雷达液位计纯粹的 发射→反射→接收 的工作过程来看,确实不需要介电常数。根据需要调整灵敏度,就可以达到从各种回波中检出需要的回波,完成测量。但是,在一些情况下,排除不需要的回波,检出需要的回波,需要大大增加液位计的运算量,这时增加一个介电常数参数,更容易获得好的性价比。例如液面有泡沫会把泡沫表面识别为液面:一些液面表层会析出一些其它介质(如泥浆表面的清水),因为很薄,液位计会把下面的介质表面作为液面。某些介质中,液位计会把罐底回波作为液面信号。另外:双杆或同轴探杆的导波雷达,液位计需要区别两个电极间的相互作用是发生在液面以上或介质中。这些情况下,增加一个介电常数可以大大减少运算量,有时还是必须的。
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技术与环保双向奔赴 智慧微电网系统开启零碳循环大门

发布日期: 2021-12-01
浏览人气: 574

  绿色清洁成为热词,中国“3060”碳达峰、碳中和目标提出;5G覆盖,全民走进数据时代;万物互联,开启大众智慧生活。当技术遇上低碳,催生了一场零碳大变革。


  零碳循环是指实现从生产到交换的多环节间,完成全绿色、环保、零碳排放的清洁运作方式。从传统消耗到“一次性”到“可循环”,再到“零碳循环”,一系列变化是从工业内部向外彻底转变生产、加工方式,为企业和社会带来显著的社会效益和经济效益,是低碳背景下经济效益、社会效益的双向奔赴。

技术与环保双向奔赴 智慧微电网系统开启零碳循环大门

  零碳循环社会不仅需要减少传统化石能源用量,实际要求提高清洁能源装机量和利用率,自体生产、消化、循环是期望途径。顺应零碳潮流和技术风向,对多个清洁技术进行更改和提升。近日,由福州大学自主研发的“源网荷储”微电网系统成功运行,为分布式清洁能源就地消纳和零碳规划提供技术指导方案,同时为国家整县光伏实施提供“源网荷储”示范应用场景。据了解,该清洁系统是产学研的产物,其集清洁能源光伏和风力发电、电化学储能、智能配电、智慧用电于一体。


  “源网荷储”微电网系统:绿色、智慧双向奔赴


  清洁能源虽然具有环保、绿色的美称,但是其发电不稳定、随机性、可控性较差,晚间用电负荷时间不匹配性等问题造成居民、工业用电烦恼。同时,发电不稳定的问题也是阻碍清洁能源大面积推广应用的主要原因。而该系统通过集装箱式的储能系统储存绿电,实现零碳清洁能源实时供电,解决电量不稳定、不够用的难题。每到晚间用电高峰期,系统会从储能系统中获取电能,通过LED节能灯实现绿色用能,构成从绿色发电、绿色存储、绿色用电的完整清洁、新型微电网系统。


  绿色、清洁问题解决,接下来则是智能。该系统的智能渗透于多个维度。例如,智能配电柜连接多个电气系统,且具有“遥测、遥信、遥控、遥调”的遥感功能,实现远程遥感、控制。智慧监控平台可协调各个系统并控制其运行,还能实时采集各系统数据,利用智能算法预测光伏发电功率并绘制曲线。此外,系统可在线估算储能系统状态与蓄电池健康状态,并利用基于人工智能、大数据的动态规划算法调控智能照明系统,从而实现“源网荷储”微电网系统的“零碳”智慧协调运行。据工作人员介绍,目前该系统可每年提供零碳清洁能源30万度,减少二氧化碳排放量258.37吨,减少二氧化硫排放量约61.46千克。

技术与环保双向奔赴 智慧微电网系统开启零碳循环大门

  低碳社会:技术基底支撑力


  智慧零碳系统不仅于此。万物互联时代,5G高带宽、泛连接的特点赋予零碳循环新的力量。如天津港“智慧零碳”码头已然投产运营。据了解,“智慧零碳”码头均通过风电、光电运作产生动能,并应用智慧科技,计算装卸方案并指挥设备,实现了能源消耗和生产环节的零碳。作为20万吨级集装箱码头,“智慧零碳”年吞吐量达250万标箱。


  “双碳”目标要求落实构建清洁低碳安全高效的能源体系和构建以新能源为主体的新型电力系统。这两个系统还需技术做基底。建立电力系统储能架构包括调节风光新能源发电短周期波动性、间歇性,需要抽蓄、电化学电池、压缩空气等储能技术;其二是平衡风光新能源发电长周期发电供需不平衡,主要采用绿色技术生产储存氢和气体、液体燃料等技术。


  11月,国家发展改革委、财政部、生态环境部印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》,“零碳”信号接踵而至,一个经济增长动能、社会运作模式剧烈变革的时代已经来临。实际上,“双碳”背景下电力市场化改革正面临以技术为代表的诸多挑战。未来,建设低碳社会、零碳社会还需继续加强技术力量,设计循环智慧方案,共同推进零碳清洁能源高比例就地消纳技术的研发与突破。

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