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2022 - 03 - 24
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。今天咱们就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。1、直流干扰 在雷达物位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:(1)附加热电势。  (2)化学电势。(3)雷达物位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。2、交流干扰 交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。线间干扰是指外界影响下,雷达物位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。对地干扰是指出现在雷达物位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。交流干扰的来源主要有以下几种:(1)电磁感应是线间干扰的主要来源。(2)高温漏电影响。(3)高压电场干扰。(4)地电流干扰。(5)吸嘲漏电影响。(6)在带电体上进行测温也可引入交流干扰。
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2022 - 04 - 24
1、高频非接触式雷达物位计在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素在其中的影响,在其中需要特别注意的是,在进行物位计安装过程中,应明确仪表在料仓中安装所处的位置,这样做的目的在于尽可能的避开进料口位置,防止因此出现进料虚假信号。2、导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计在煤化工生产中,因灰仓需要定期进行进料,在进料前,空仓上方因粉尘比较大,很容易传达虚假信号,再加上沉积已久的积灰表面状态相对松软,在进行信号反射也会存在一定影响,对此可通过选用导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计对上述类型的灰仓和液体物位计来进行相应测量。3、分体式雷达物位计在进行煤化工生产作业罐区测量时,对雷达物位计的测量产生影响的主要因素在于,需要进行测量的介质介电常数,因此在进行物位计选型过程中,应将被测介质介电常数是否满足当前雷达物位计测量对其提出的小介电常数要求。如果采用接触式的方式进行测量,应将测量中的揽/杆在防腐、防反应等方面的因素考虑其中;如果采用接触式仪表进行测量,则应将仪表在灌顶所处安装位置考虑其中,应尽可能的避开进料口、氨气补入口等干扰因素对测量作业正常进行以及测量结果带来的干扰影响。一般来说,成品罐具有体积大的特征,因此安装位置在灌顶上方...
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2022 - 05 - 23
智能雷达物位计测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。产品是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。如何处理智能雷达物位计安装问题:1.当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。2.尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。3.要避开进料口,以免产生虚假反射。4.传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,理想安装位置在容器半径的1/2处。5.要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量。6.若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度最大100或250mm。接管直径最小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。7.关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开...
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风口上的焦化行业,吹响废水处理的冲锋号角

发布日期: 2022-09-16
浏览人气: 655

中国是世界上焦炭生产大国,多年来我国焦炭产量一直占世界焦炭总产量的67%以上。2017年至2021年我国焦炭产量从43143万吨增加至46445.8万吨,年均复合增长率为1.86%。2022年,我国焦炭产量将有望达到47310.3万吨。


我国拥有完整的焦化工业体系,在规模、产量、技术和管理等方面,均处于高水平,为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等领域的国民经济发展做出了巨大贡献。经过多年的发展,焦化行业经历人工化、机械化、电气化阶段,现正朝着自动化和智能化方向发展。转型、技术升级的进步在不断重塑焦化行业。同时,在政策利好和技术进步背景下,焦化行业前景光明。

风口上的焦化行业,吹响废水处理的冲锋号角

“十四五”新时期,焦化行业走高质量、绿色发展路径


“十四五”时期,根据《焦化行业“十四五”发展规划纲要》阐述,焦化行业面临着新要求。到2025年焦化废水产生量减少30%,氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少20%;优化固体废弃物处理工艺,固体废弃物资源化利源率提高10%以上。


环保要求趋严,要求企业对焦化废水处理至达标后排放,走高质量、绿色发展路径。对于一些水资源缺乏的地方,要求将焦化废水处理至回用标准,回用于企业内部,实现废水的近零排放。而焦化废水中含有大量的大分子难降解有机物,传统的活性污泥法不能有效的去除该部分物质,使得生化出水中仍含有较多的有机物。导致其出水不能达标排放或回用于企业内部。因此,针对其中的难降解有机物,需对其进行深度处理。


目前,国内对焦化废水主要采用活性污泥法和混凝沉淀法联合处理,能达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级排放标准。随着新的《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012)实施,炼焦化学污水直接排放标准将于2015年进一步提高至COD80mg/L、氨氮10mg/L,原有生化处理方式已经不能满足新标准的绿色发展要求。


打造焦化废水资源化利用新方向


焦化行业中的一批关键核心工艺装备,实现了从引进、模仿、跟踪向自主创新和研发制造。我国焦化产业已经形成了集“设计研发、装备制造、建设施工、生产运营、检化验”等为一体的较为完备的工业体系,工艺流程和现代化装备水平不断提升,为建设我国现代化焦化产业提供了坚实的技术装备保障。


在焦化废水进一步深度处理过程中,实现废水资源的循环利用,符合国家倡导的以低消耗、低排放和高效率为基本特征的循环经济发展模式,与焦化废水“十四五”时期新要求完全“契合”。


焦化废水的水质因工艺流程和生产操作方式不同而有差异,一般焦化厂经脱酚、蒸氨、生化、回用后的浓盐水的含盐量高,通常大于15 000mg/L;COD含量高且基本均为难生化降解有机物,通常在300~1 000mg/L;氟离子含量很高,通常大于150mg/L,硬度不高。水量通常不太大,随焦化规模不同浓盐水量从每小时几十吨到几百吨不等。

风口上的焦化行业,吹响废水处理的冲锋号角

焦化废水深度处理的方法很多,目前有广泛应用前途的工艺为分盐工艺,通常采用分盐纳滤膜分为一价氯化钠和二价硫酸钠,分盐后浓淡水侧分别浓缩,浓缩后的高浓盐水进一步资源化。整体工艺为预处理+膜集成浓缩+高浓盐水资源化。


焦化废水中胶体含量比较多,需采用超滤去除水中大部分胶体。水中主要盐分为硫酸钠和氯化钠,少量NO-3、K+、F-,采用分盐纳滤膜进行分盐。分盐后浓淡水侧采用膜集成工艺分别浓缩。


纳滤浓水侧主要为浓缩后的硫酸钠,COD主要在纳滤浓水侧,浓缩后硫酸钠浓度约3.5%~5%,COD约200~800mg/L。通常采用浓水纳滤进一步浓缩硫酸钠浓度至6%~12%,或采用蒸汽机械再压缩技术进行蒸发浓缩。


纳滤产水侧主要为氯化钠,浓度约1%~1.5%,COD含量约50~100 mg/L,二价离子含量通常很低,不易发生有机物污染和无机物结垢,水质相对好。通常通过反渗透进一步浓缩至氯化钠浓度为8%~10%,或通过反渗透浓缩至氯化钠浓度为4%~5%后通过电渗析浓缩至16%~20%。


结语:


在焦化废水处理中,不同的处理工艺各有优缺点,根据企业的实际情况选择才合理。我国作为煤炭消费第二大行业,风口上的焦化行业减碳行动刻不容缓,且减污降碳任务艰巨、挑战严峻。未来,焦化行业作为煤消耗、碳排放大户,势必还会在各方政策支持下,走上更为清洁、绿色的生产之路。

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