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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 - 11 - 25
2022年10月,全国生产粗钢7976万吨、同比增长11%;生产钢铁11485万吨、同比增长11.3%,其中,重点统计钢铁企业共生产粗钢6680.63万吨、同比增长13.25%,生产钢铁6848.09万吨、同比增长14.24%。从中国钢铁工业协会公开的以上数据,我们可以看到,我国钢铁行业产能增势不减,尤其是重点钢铁企业在钢铁生产制造能力更是突出。在各行各业施行绿色低碳之策的趋势中,钢铁应当处于节能减排降耗的前列。有资料显示,在我国,钢铁行业的碳排量占全国碳排量的15%左右,在主要制造行业中的碳排量排名居前。该行业碳排量大,节能减排潜力突出,该行业绿色转型备受市场的关注。近年来,钢铁行业超低排放改造被列入国家“十四五”规划的重大工程项目;2030年前完成碳达峰工作被写入行业未来转型发展的目标;一众专家学者提出,钢铁行业的高质量发展建立在绿色低碳之上,钢铁行业绿色低碳是“双碳”工作的重要抓手……若要论钢铁行业的社会责任,积极践行绿色发展理念,落实好国家的“双碳”目标更应属嵌套进行业发展的重要一环。11月20日,属于我国的首部钢铁行业社会责任蓝皮书——《钢铁行业社会责任蓝皮书(2022)》正式发布。文件发布会上,相关负责人还列举了部分在落实国家“双碳”目标中钢铁行业的责任与担当。如,行业内现已有38家企业率先完成全过程超低排放改造公示、24家企业完成部分超低排放改造公示,94家钢铁生产企...
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2023 - 01 - 04
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。一、什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。4~20mA电流环工作原理:在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。二、4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点?现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA...
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分析原油液位测量的难点

发布日期: 2023-03-29
浏览人气: 2080

原油的物理性质与产地和气候有很大关系,同时,罐内压力发生变化、分散的水蒸气、各种油基挥发性气体对液位测量的精度有很大的影响。于是原油液位测量,是非常有难度的,选择好液位计,是精准测量的第一步,可以选择的液位计有很多种,例如雷达液位计、超声波液位计等,今天以超声波液位计为例,分析原油液位测量会遇到哪些干扰,又是如何解决的。

分析原油液位测量的难点

目前的小型原油储罐主要是圆形卧式罐,罐底除了复杂的盘管外,罐内还有很多钢筋以保证足够的强度。如果采用传统的超声波液位检测系统进行液位测量,测量结果会存在误差。其次抽油机抽油时,需要对原油进行加热,使其粘度降低,以获得良好的流动性,降低抽油阻力。因此,油箱中的水汽成为一个干扰源,当水汽聚集在超声波探头下时,液位计的输出就会不正确。物质、烟雾形成由于加热会显着干扰液位检测。首先由于超声波是散射波,超声波探头具有一定的波束角,所以当液位较低时,液体的表面积变小,线圈和拉杆暴露在油面。超声波的强烈回波反射,液位计输出的液位信号没任何作用。


针对以上原油的测量难点,采用导波管进行测量。导波管是一个内壁非常光滑的刚性圆柱体,它的内径大于超声波换能器的内径。导波管长度接近油箱直径,上端焊在与油箱立管相匹配的法兰盘上,线圈间隙不浸入最低液面以下。它的使用使得超声波只在管道内传播和反射,大大减少了不需要的回波的干扰,同时由于相对封闭,也解决了水汽、蒸汽多超声波液位计的干扰。

分析原油液位测量的难点

另外为了解决原油挂在导波管壁上的问题,也可以采用双导波结构,该结构是在大导波管中放一根更细更短的同轴导波管,两根管子的上部一端光滑,小波导的长度很短,另一端不浸没在原油液面中,双管夹层中牢固地填充了一些石棉以吸收杂物。在保证低液位测量灵敏度的基础上,大幅降低传感器功率,同时降低接收灵敏度,使干扰回波强度远低于可识别阈值传感器,从而被液位计检测到。检测到的回波只能是有用的回波。在安装好的波导中放置圆形绝缘浮板,增加浮面隔热板的目的是提高有效回波反射,有效消除泡沫的吸收干扰。

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