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2019 - 08 - 12
雷达物位计做为液位计行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面几点我们介绍如何判断出雷达物位计是否正常工作。1.首先检查雷达物位计在现场的安装使用情况、安装是否合理、是否满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。雷达物位计出现以上问题的解决方法,严格按照雷达物位计产品说明书安装。其次就是由电磁干扰需要给雷达物位计接接地线。 2.雷达物位计进行通电检查,因为通电后,可以观察到雷达物位计是否按正常的启动程序逐步进入,并且正常显示。而且有许多意外的出现就是因为通电原因,或者根本就未通电,仪器不会正常工作。如果在现场允许的条件下,还可以通过进出料观察到物位计是否线性变化和其他参数的情况。其次,进行连接检查,这和现场检查有重合的地方,就是可以通过连接相应软件,观察到物位计的线性情况。一般而言,带按键的仪表也可以实现这项功能。用户还可以通过专业的仪器去对其进行连接的检查,判断雷达物位计是否正常运行。北京精诚瑞博仪表做为专业的雷达物位计厂家,为现场客户提供有利的雷达物位计安装指导,现场调试服务。如在雷达物位计方面有任何需要服务,可以拨打400-6616-819,北京精诚瑞博技术工程师随时为您服务。北京精诚瑞博仪表有限公司为您提供优质的雷达物位计产品和安装售后服务。
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2019 - 12 - 23
接触式:原理:依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿杆式或缆式天线传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。优势:在一些特殊工况导波雷达有明显的优势如:罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。用途:应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。如:煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。非接触式:原理:采用高频波脉冲通过天线系统发射并接收,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。优势:对液体、颗粒及浆料连续物位测量。雷达物位计的测量不受介质、温度、惰性气体、蒸汽、粉尘、泡沫等的影响,适用于爆炸危险区域。应用:不与介质直接接触,安装方便。测量固体物量时不必考虑物料对天线的...
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2020 - 06 - 01
智能雷达物位计与高频雷达物位计都属于非接触式测量,微波信号通过天线发射与接收。天线可以有各种类型:绝缘棒式、锥形嗽叭式、抛物面式。绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质。但微波发射角较大(约30°),对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,有时调试较复杂。6.8GHz智能雷喇叭天线与26GHz嗽叭直径及频率的对比见下表:微波频率 6.8GHz  C 波段  26GHz  K 波段天线尺寸/mm φ96 φ146 φ196 φ242 φ46 φ76 φ96 φ121波束角(°) 30 20 16 14 18 12 8 6在同频率下,锥形喇叭直径越大,发射角越小。抛物面天线发射角最小,约4°,但天线尺寸更大。如果用C波段,直径达φ242,开孔尺寸要≥250mm,安装使用不太方便。发射角小,微波能量集中,可测较远距离(或较低介电常数的物料,也能有较强回波),由于波束范围小,干扰回波少,可以测量较狭的料仓。
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科学仪器 把化学残留挡在餐桌之外

发布日期: 2025-02-25
浏览人气: 604

民以食为天,吃不但要讲究好吃,更要讲究安全。随着社会的不断发展,如今我们可以吃的美食越来越多,但是食品安全问题却始终是个老生常谈的话题,不过如果进一步追究,如今的食品安全问题和以前的,其实有很大的区别。

  早些年,食品安全问题主要还是集中在食品变质、腐败产生的食品安全问题,但是如今的食品安全问题更多的是因为添加剂的违规使用或者是化学物质的残留导致的。而产生这种变化的原因,一定程度上与科学技术的发展有着联系。

  科研试一把双刃剑,其成果的好坏大多时候是取决于怎么使用它。随着科学技术进步,越来越多的农药、肥料、杀虫剂、食品添加剂、工业添加剂被研发出来,它们原本有各自的工作领域,履行着各自的职责,但是,在一些唯利是图的人手中,他们却成为了破坏食品安全的诱因。

  目前,市面上大多数的食品安全问题,其发生的原因大多和食材污染挂钩,但是具体到细节可以分为违规使用添加剂、农药残留、重金属及其他有害物质超标……而这些问题的产生,直接联系就是化学物质的滥用。举个简单的例子,2008年的三聚氰胺事件,其原因就是部分制奶厂为了蛋白质含量造假,在乳制品中违规添加化工原料三聚氰胺,并因此爆发了巨大的食品安全问题,并且一度让我国的乳制品行业陷入了信任危机。

  那么食品安全问题真的没有办法保障吗,自然也不是。解铃还须系铃人,能够解决这类食品安全问题的方法,自然也是科研技术与科学仪器。像前文中提到的三聚氰胺事件,其中涉及到的三聚氰胺快速检测难题就是由中国工程院院士、中国农业大学动物医学院教授沈建忠,带领团队研发出三聚氰胺快速检测产品解决的。

  快速检测仪器的出现一定程度上是保障了民生安全,为居民提供了一个能够较快了解到食品品质好坏的有效途径。而除了快检仪器之外,传统的科学仪器对于食品市场的监测也功不可没。

  例如气质联用仪,作为一种将气相色谱与质谱联用的科学仪器,它成功的吸收了气象色谱的分离能力与质谱的分析能力,能准确的对化合物进行定性定量分析,对于食品中使用的添加剂或者有害物质的残留可以有效的做出甄别。

  如今随着越来越多科学仪器的出现普及,化学残留其实是被有效的阻绝在我们的餐桌之外的,但是,食品安全问题却依旧不容小觑。或许食品安全问题与科学技术发展就像是一场攻防战,而我们能做的,只是从正规的途径购买食品,避免接触到那些漏网之鱼的有害食物。

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