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2022 - 07 - 28
近年来,随着科学技术的快速发展,石油化工企业的生产和建设也迈上了一个新台阶,其内部的废水处理系统也在不断升级。石油化工行业的经济效益是不可否认的,但对环境的破坏也不容小觑,单就一个污染水源的处理排放问题就很难得到妥善的解决。石油化工成分复杂、难处理1、废水中的污染物成分复杂。石油炼制、石油化工、石油化纤、化肥、合成橡胶等生产过程中产生的废水,除含有各种有机物和有机化工产品,如醚、酮、醛、烃、有机酸、油剂、聚合物(聚酷、纤维、塑料、橡胶)和无机物外,还有油、硫、氨氮、SS酸、碱、盐等。当生产不正常或在开机和停产检修之间,排出的废水中污染物含量变化范围较大,往往会造成冲击性负荷。2、废水难处理,石油化工废水中的主要污染物,一般可概括为烃类、烃类化合物和可溶性有机物及无机物成分。其中,可溶性无机组分主要是硫化氢、氨化合物和微量重金属,可溶性有机组分,大部分可以生物降解,少数难以生物降解或不能生物降解,如原油、汽油、丙烯等。石油化工废水处理工艺对于难处理的石油化工废水,我国通常采用生物处理为主,物理和化学方法为预处理和深度处理。物理法处理技术主要有膜分离法、气浮法、隔油法和吸附法。其中,膜分离技术和吸附法对石油化工废水中的臭味和色度有较好的处理效果,对有机物和悬浮物的去除率也较高。但运行成本高,膜和活性炭需要定期更换,且容易造成二次污染。其中,活性炭吸附一般用于后续的深度处理。化学法处理技...
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2022 - 08 - 24
雷达液位计,目前已经是测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。    1、雷达液位计的测量原理:雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为26GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2、雷达液位计的特点:雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量,几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质...
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2022 - 09 - 16
雷达物位计是当下先进的测量仪表,使用范围广泛。最大的测量距离可以达到70米。天线经过全新的优化处理,更新之后,微处理器可以快速进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体、液体、易腐蚀、强粉尘易结晶、结露等各种场合。物位计的型号不断更新增加,那么在选购物位计的时候,经常会被众多型号搞晕,感觉非常迷茫,不知道选哪个型号更合适。为了方便大家在采购时能够选到适合的物位计,小编与大家分享在挑选物位计时需要掌握的技巧。一、首先,要对制作物位计的材料进行了解。不同的材质发挥不同的功效、不同的作用。比如磁性材料的物位计,这种材料制作的物位计,如果在测量中出现退磁现象,那么会导致仪器不能正常工作。二、其次,根据实际应用情况,考虑型号和测量方式。不同型号,不同的测量方式。根据实际工况购买合适的雷达物位计,在测量中发挥作用,才能确保测量的数值准确度。三、最后,质量的选择。高质量的雷达物位计,使用寿命长,维修成本低。高质量的物位计,能够提供更加精准的测量数据,保证测量数据的精准度,可以为工作带来更多的帮助作用。
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超声波液位计工作原理及方案

发布日期: 2017-04-26
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 超声波液位计是利用回声测距原理进行工作的。由于超声波可以在不同介质中传播,所以超声波液位计也分为:气介式、液介式及固介式三类,最常用的是气介式和液介式。

 

 对于液介式,电磁流量计的探测器安装在液面底部,有时也可安装在容器()外部。单探头形式,探头发出的超声波脉冲经过液体传至液面,再经液面反射回到原来的发射器,此时发射器又变成了接收器,接收了超声波脉冲。

 

 对于单探头与双探头方案的选择,主要应从电磁流量计测量对象具体情况来考虑。一般多采用单探头方案,因为单探头简单、安装方便、维修工作量也较小。另外,它可直接测出距离,不必修正。

 

 但是在一些特殊情况下,也不得不选择双探头方案,例如探测距离较远,为了保证一定灵敏度,必须加大发射功率,用大功率换能器,但这些大功率换能器作为接收探测器灵敏度都很低,甚至无法用于接收.在这种情况下,只好另用一个灵敏度高的接收探测器。

 

 另外,对单探头方案还有一个接收探测器的“盲区”问题.在应用同一个探头作为发射器又作为接收器时,在发射超声波脉冲时,要在插入式电磁流量计的探头上加以较高的激励电压,这个电压虽然持续时间较短,但在停止发射时,在探头上仍然存在一定时间的余振,如图523所示,0-t,是发射超声波脉冲的时间,ti -t2时间为余振时间.如果在余振时间将探测器转向接收放大线路,则放大器的输人端将还有一个足够强的信号,显然在这段时间内,即或能收到回波信号,也很难被分辨出来,因此称这段时间为盲区时间.过了盲区时间后,接收器才能分辨出回波信号.探测器的盲区时间与结构参数、工作电压、频率等因素有关,可以通过实验确定。在知道了盲区时间以后,再求得声速,就可以确定盲区距离。由于盲区距离的限制,采用单探头方案时不能测量小于盲区距离的液位。采用双探头方案时,实际上由于难于避免的电路合及非定向声波对接收器的作用,在发射超声脉冲时,接收线路中也将产生微弱的输出,也可以认为是有一定的盲区,但它要比单探头小得多。


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