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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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2021 - 04 - 13
“十四五”是碳达峰的关键期和窗口期,中央财经委员会第九次会议强调了这一点。生态环境部已公开表示,要实现“碳达峰、碳中和”的目标,时间紧,任务重。目前,中国已经开始围绕这两个目标进一步完善顶层设计,各地正在收紧各种措施和责任,推进钢铁、化工、冶金、水泥等行业的低碳转型。  钢铁行业能耗高、排放量大,具有水质波动大、污染物成分复杂、金属离子含量高、悬浮物含量高、难处理的特点,属于“硬骨头”。近年来,无论是钢铁企业还是环保企业,国家和地方政府及相关机构支持的研究项目都以此为重点。   电镀行业,一方面产生的废水处理成本普遍偏高,稳定达标难度大;另一方面,废水中重金属回收价值高,不过对工艺的要求也高。煤化工行业,悬浮物、油污、含硫化合物、氨氮化合物、氰、酚类、烷烃等各种化合物交织在复杂的水环境中,水质波动大、废水处理系统平衡困难等问题长期存在。   以上,随着高质量发展、可持续发展框架愈加清晰,碳中和这个新节能减排目标明确,各行各业在“绿色低碳”转型方面花的“芯”思会越来越多,市场需求也会明显上扬。   从产业链上来看碳中和机会,首先是新能源车将受益。汽车行业一直是我国“碳排放大户”,数据统计显示,2020年化石燃料和工业的二氧化碳排放量约为340亿吨,其中汽车产生的碳排放量占比达到7.5%。由此可以看出中国对新能源汽车的需求是十分迫切的,新能源汽车能够够减少...
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2021 - 05 - 08
自从5G在2019年正式商业化以来,5G的全球发展进入快车道,并取得了一个又一个显著的成绩。在中国,已经建成并开通了79.2万个5G基站,连接了2.6亿个5G手机终端,不仅实现了5G网络覆盖所有地级市,还初步建成了全球最大的5G移动网络。  在这种背景下,加快5G的应用正成为中国下一阶段发展的重要目标。早在2020年,政府工作报告就包含了“拓展5G应用”,并提出要加快“5G”的探索和发展。5G的集成和应用已经成为推动经济和社会数字化、网络化和智能化转型的关键引擎。  2021年4月30日,为了大力推广5G的应用,工信部还起草编制了《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,在5月1日至5月7日期间进行对外公示,听取公众意见。接下来,我们来看看。5G应用的“扬帆”行动计划是什么?  据了解,5G应用“扬帆”行动计划的总体目标是:  5G个人用户普及率超过40%,用户数超过5.6亿;5G网络接入流量占比50%以上;每万人拥有18个以上5G基站,建成5G行业虚拟专用网3000多个;5G物联网终端用户年均增长率超过200%;5G应用在大型工业企业的普及率超过35%;在每个关键行业创建100多个5G示范应用基准;形成100多个5G应用解决方案;制定30多项重点行业标准;创建10-20个5G应用安全创新示范中心,建立3-5个区域示范基准。  要实现这些目标,就要突破5G应用的关键环节...
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加强公共供水管网漏损控制 仪器仪表来助力

发布日期: 2022-02-08
浏览人气: 439

  住房和城乡建设部办公厅和国家发展和改革委员会办公发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,到2025年,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内,加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。


  据了解,我国供水管网的实际漏水情况十分严重,漏损率的增加不仅造成了经济损失和可能带来水质的下降,更降低了水资源利用率,加剧了城市的缺水问题,其影响几乎涉及到供水企业和社会的方方面面。


  水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的制约瓶颈。我国是一个水资源严重缺乏的国家,人均淡水之源占有量仅为世界人均量的1/4,有300多个城市属于联合国人居署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,缺水形势极其严峻,公共供水管网漏损对于水的浪费可不少。


  因此,在推进全民节约用水的同时,要着力解决好输水漏损问题。

加强公共供水管网漏损控制 仪器仪表来助力

  到2025年,城市和县城供水管网设施进一步完善,管网压力调控水平进一步提高,激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全,供水管网漏损控制水平进一步提升,长效机制基本形成。城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区,进一步降低漏损率;未达到一级评定标准的地区,控制到一级评定标准以内;全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。


  加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。随着科技的发展,在依靠仪器设备进行现场搜索的漏损检测硬件技术不断更新的同时,涌现出了一类依靠计算机仿真软件、数据采集与监视控制系统、模型和算法等软件工具来完成管网漏损点检测或漏损区域识别的新型漏损检测软件技术。

加强公共供水管网漏损控制 仪器仪表来助力

  传统声学检测:包括听音法、相关分析法、噪声法等在内的传统声学检测方法是目前在供水企业中普及率高、应用成熟的一类基于管段漏水声音探测的漏损检测硬件技术。


  听音法是一种历史悠久、使用非常广泛的人工主动检漏方法。在进行听音检漏时,巡检人员手持听音杆、电子听漏仪等音听设备,直接在管道及管道附属设施(如阀门)处进行听测,以排查异常管道;或顺着供水管道走向在地面上逐点听测漏水声,以查找漏水管道、精准定位漏点。


  相关分析法利用布设在同一漏水管道两端管壁或阀门、消火栓等附属设备的传感器接收漏水噪声信号,根据该信号传到两端探测器的时间差,结合输入的管道长度、材质等信息,可以依靠相关仪器计算出漏水点相对探测器的位置。


  噪声法通过在供水管道、阀门、消火栓等位置长期或移动设置若干噪音记录仪,分别实现管网漏损情况监测和漏水管段检测。


  此外,探地雷达是一种无损检测技术。它通过发射电磁波并利用电磁波在地下的传播和反射,绘制出反映地下管线情况的雷达图像,由于漏损的水会产生改变管道周围介质的电学性质等影响,通过对图像的分析,可以探查管段的漏水情况,精准确定漏点位置。


  分布式光纤传感技术集传感与传输功能于一体,顺着管道布置单根传感光纤,可以沿光纤传输路径获取数万点温度或应变传感信息。管道漏损的发生会引起漏点附近局部区域温度的异常变化或引发管壁振动而对光纤施加应力,而后基于光时域反射技术对光纤受到扰动而产生的光学效应进行检测和分析,最终得到漏损点的准确位置。


  最后,对于有效地做好漏损节水改造,重点完善供水管网的检漏制度,排查修复漏损管网,加强供水系统的运行和管理,更好地控制降低漏损。

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