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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 - 08 - 01
雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。雷达物位计安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。雷达物位计信号处理因素:1、雷达物位计的应用场合往往是局限的狭小空间,而不是开放的巨大的空间。雷达物位计发射的信号是电磁波,电磁波在空间是发散传播的,具有电磁波所有的一切特性,如反射,衍射,折射等。传播空间中的任何物体都会产生信号的反射。狭小的空间会产生诸多的反射信号,其中有物体表面的直接反射信号,也有信号的来回反射和震荡(表面间的多次反射)。2、当液面的高度不同时,相当于测量空间形状在不断变化,信号的反射和震荡情况也不同。特别是当测量的空间有曲面时,如拱顶罐,球形容器或卧式椭圆罐时,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响更大。3、在雷达物位计安装和投用后,应用场合的空间表面情况是不断变化的。以反应罐为例,化工过程需要测量的介质是多种多样的,进料时液面会有变化,如物料黏附,罐体内表面的物理或化学特性变化等,这些变化不可避免地会影响反射信号的强度。4、...
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2022 - 08 - 26
雷达物位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。因为其稳定可靠的测量、简单方便的维护等优势,现已在煤化工领域得到了广泛应用,是测量物位的重要仪表。选型与应用自1998年进口雷达物位计进入我国物位测量市场以后,直到2007年部分国内厂家才开始自主研发雷达物位计,虽然与国外存在近20年的发展差距,但目前我国在中低频领域应用技术成熟、可靠。因此在应用选型时可以对价格、应用等方面进行综合考虑,选择稳定可靠的雷达物位计。在过程监测场合主要选用脉冲型雷达物位计,这是因为其频率较低,并且在天线结构设计时充分考虑了冷凝、物料附着等因素对物位测量的影响,还能利用料位计中的回波信号处理功能,在有搅拌器等复杂工况时也能识别有效回波,价格相对也较便宜。针对原煤、石灰石等颗粒状物料或存在安息角等不规则料堆的测量时,应选用高频非接触式雷达物位计。26GHz高频雷达测量精确,而且能准确、有效处理回波,同时对挥发、结晶及粉尘等干扰因素都能予以排除。值得注意的是,这些料仓中在安装物位计时要确定仪表的安装位置,应避开进料口以免造成进料虚假信号。由于灰仓定期进料造成上部空仓部分粉尘较大极易造成虚假信号,另外已沉积的积灰表面比较松软,不易造成信号反射。所以选择导波雷达等接触型物位计和水滴形高频雷达物位计可以对除尘的灰仓及一些液体物位实现准确的测量。煤化工罐区被测介质的介电常数是影响雷达物位计的主要因素...
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油气勘探难?传感器+芯片来帮忙

发布日期: 2021-12-07
浏览人气: 576

  破解世界级难题,为祖国石油勘探贡献“中国芯”。多类型复杂油气识别是世界级难题,面对重大技术难题,科研人员迎难而上,充分发挥先锋作用和科研生力军作用,历时十年艰苦攻关,研发了具备完全自主知识产权的软件23套,三项原创核心关键技术达到国际领先水平,为油气识别贡献了“中国芯”,研究成果获“国家科技进步二等奖”。


  相信很多人都有这样的经验,在收到中石油“今晚油价下调”的短信时,还能看到一段温馨提示,大意是:芯片中数据与加油卡服务器数据库的数据是分开的。加油前,先要去加油站圈存,把服务器上的金额同步到加油卡芯片上。

油气勘探难?传感器+芯片来帮忙

  一块带着芯片的加油卡,正是芯片技术在油气行业最常见的应用。因为有了这块芯片,加油卡好比一个“小电脑”,它集成了微处理器、程序存储器、数据存储器和其他外围电路。此外,这块芯片中还装有操作系统COS,它可以帮助后台实现对油卡金额等数据的计算和管理。


  除了加油卡,家用燃气表也安装了芯片——安全芯片。安全芯片可以与物联网安全管理平台配合使用,实现对用户信息的安全管理,优化用气管理,是用户安全用气的重要保障。


  加油站地下的油库,则配备了基于RFID芯片的无线传感器,它可以把采集到的数据传送至监控中心,经监控中心处理分析后加以显示,实现对油库运行的监控,保证安全。


  无论是油卡、燃气表还是加油站,都是芯片在油气行业下游应用的场景。当下,芯片技术已经覆盖包括上中下游在内的油气行业全产业链。无论是勘探、开采、运输还是加工,芯片技术都在发挥重要作用。当下,芯片技术在油气勘探和开采的应用已经相当普遍。其中,微流控芯片(Micro-fluidics)技术备受关注。


  在油气田勘探中,油藏实验室发挥着重要作用。作业者利用实验室对地下油藏取出的岩心进行各种特性参数实验,获取关于地下油藏参数信息,如温度、压力、饱和度、孔隙度、渗透率等,以确认如何勘探。


  但近几年,由于全球油价处于低位,再加上勘探难度不断增加,常规油藏实验已经难以满足需求。于是,微流控芯片技术应运而生。这项技术将油藏实验室“微缩”到一个手掌大小的集成装置中,仅凭少量原油或气体,就可以对来自油气田地层的样品进行各种测试,获取包括温度、压力、饱和度、渗透率等各种物理参数。今天,这种芯片已经广泛应用于实验室和实际勘测。

油气勘探难?传感器+芯片来帮忙

  在实验室里,外力驱动液体从芯片右上角进入,通过作为模拟储层的岩石芯片,最后从芯片左下角排出。通过显微镜就能清楚获得液体通过芯片时所流经的面积比率,以判断该液体在储层的驱油效率。


  在油气实地勘测中,微流控芯片则安装在地层储层附近,发挥传感器的作用,准确采集地下石油资源的蕴含量,并且能够探明石油的质量。


  当下,随着微细加工技术的发展,具有复杂孔隙结构的微流控芯片或将出现。加上高精度的3D打印技术,可以很大程度地提高实验效率,并有望继续降低高难度油气开采的成本。除了判断油藏品质,芯片技术还有望应用于甲烷检测。


  甲烷是一种公认的温室气体,其储热能力大于二氧化碳,因此在应对全球气候变化的当下,减少甲烷气体排放成为多方关注的话题。甲烷的重要来源之一,就是天然气的生产和运输。


  在生产环节,天然气经过井口节流阀,最终放空或外输销售,油罐和水罐中都存在甲烷泄漏。在运输环节,输气站场的接头、温度计下面的连接器等部位,都可能出现甲烷泄漏,这与输气站场的生产规模和输气能力相关。


  近些年,随着输气管线的增多、管线距离的增长,由于腐蚀或材质的缺陷以及人为破坏等因素,甲烷泄漏的概率大大增加。


  一直以来,油气行业通过人工手持红外摄像机来检测甲烷泄漏,但这种方法效率不高。如果要对整个工厂进行气体泄漏检测,需要耗费一整天的时间。不仅如此,红外摄像机仅对大的泄漏源敏感,容易遗漏小的甲烷泄漏点,留下安全隐患。

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