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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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2023 - 02 - 23
随着矿业的不断发展,许多矿仓、泵池等工况需要对物料进行物位检测,各种物位仪表,例如雷达物位计等,在矿业发展中有着重要作用。今天主要介绍几种矿业中比较常见的物位测量仪表。说到矿业中比较常见的物位测量仪表,雷达物位计肯定可以“拥有姓名”。对于固体物料的物位测量,雷达物位计应用最为广泛,可以应用于各种粒度的矿石容器。由于介质为块状矿物,粉尘少,介电常数合适,测量效果理想。但也需要选择好安装位置,一般圆形矿槽为集矿器半径的1/2,矩形集矿器为集矿器对角线的1/4,避开下料口。第二种是超声波物位计也可用于测量固体材料的物位,但最常用于测量液体的液位,尤其是清洁液体。在矿业中,高位水池和循环水泵站的水池液位通常采用超声波液位计,准确且价格低廉。对于矿浆泵池,如果波动不大,也可以使用。但不适用于有蒸汽的场合,如水池浮选泵,大量的蒸汽会使超声波液位计误将蒸汽当成实际液位,测量值会跳变,此时雷达物位计或导波雷达物位计的效果会更理想,对于有泡沫或搅动的情况,雷达物位计的效果要好于超声波液位计,但在浮选机测量中,超声波液位计是合格的。第三种就是3D 物位扫描仪,比如像原矿堆场这样的场合,使用雷达物位计未必是最好的选择。原矿堆是用来存放大量矿石的一大堆矿石,通常以带式输送机的形式装载,移动出矿车,由几十个卸料斗卸下,为了实现自动上料,需要监控每个卸料斗的料位,当料位低时,驱动移动漏矿车到指定位置布料。这就...
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2023 - 03 - 17
高炉膨胀罐液位检测是高炉水系统的一个重要检测点,液位检测的准确性直接关系到整个高炉能否正常运行,所以选择合适的测量仪表是很重要的,那么雷达液位计到底可以测量高炉膨胀罐液位吗?高炉膨胀罐不仅用于炼铁高炉的给排水系统,在空调冷却水管中也经常使用。某工厂的稳压膨罐是氮气冲压,该系统用于向高炉供应冷却水,水循环动力来自高压水泵。膨胀罐系统放置在水泵的前面,即在水被加压之前。它的工作原理很简单,就是整个管道的压力保持在一定值,不会因为管道过长或缺水而使压力发生较大变化。其结构由一个内装有弹簧的压力罐和一个泵组成,水箱内部由于弹簧的作用在管道内保持一定的压力,当管道缺水或压力不稳定时,水箱内的水会迅速充满,同时水泵开启加水,当压力超过时,水被吸收到水箱中,稳定了管路压力。随着雷达技术的发展,很多钢铁厂已将雷达液位计用于膨胀罐液位测量,雷达液位计的基本原理是向目标发射电磁波,电磁波发出后,又回到发射源。安装在源附近的接收器捕获反射波并将其与发射波进行比较。确定目标的存在及其与发射源的距离。雷达液位计的典型频段为5.8GHz、10GHz、24GHz、80GHz。因为雷达物位计的增益系数和波束角与微波波长和雷达物位计喇叭口的大小有关。因此,越来越多的雷达液位计系统制造商开始开发利用高频微波技术来提高雷达物位计的性能。同时。采用高频技术后,在提高雷达性能的同时,可以大大减小天线的尺寸,使安装更加方便。...
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环境与温饱 科学仪器用守护环境来守护粮食

发布日期: 2020-07-07
浏览人气: 249


提到温饱,许多人首先想到的是历史课本,因为对于我们大多数人来说,吃饭已经不足以称之为问题。

但即便如此,温饱本身却依旧是个重要的课题,其背后牵涉到我国粮食生产以及粮食进出口贸易等多个问题。但你是否能想到,在温饱的背后,还牵涉到另一个重要的问题——环保。   温饱的本质可以理解成粮食的富足,而粮食需要通过种植来获得,这里需要说明的是,粮食的种植不单单牵涉到我们常规思维中的蔬菜,畜牧业本质上也是和粮食种植挂钩的,因此总的来说,无论何种饮食习惯,吃和粮食的种植都撇不开关系。   


而提到粮食系统的种植,环境这个话题自然也就不可避免了。换个角度来说,目前我们的常见的一些食品安全问题中,有很大一部分都是由于环境污染导致的,比如食材内检测出重金属超标的情况。   


那么与粮食种植直接相关的环境问题有哪些呢?水体污染中的砷污染、土壤污染中的重金属污染……除此之外,栖息地破坏、水资源短缺、生化循环紊乱等环境因素也会间接导致粮食产量下降,威胁居民温饱问题。  


 而针对环境污染方面的问题,目前已经有不少仪器可以起到防治作用。例如水体砷污染。砷污染的途径主要是工业生产与农业废弃物导致的,包括但不仅限于玻璃、颜料、原药、纸张的生产以及煤的燃烧等。而如果人体尝试食用砷超标的食物的话,可能会引起皮肤癌、肺癌、膀胱癌和肝癌等癌症。目前,砷和无机砷化合物已被列入一类致癌物。   


而目前检测环境污染中砷的方法有很多,其中,使用相对较广、测定结果较为准确的检验方法是原子荧光法分析检测。借助原子荧光分析仪,将样品处理后,用无机砷阴极灯照射样品。这时,样品中的无机砷会被激发脱离形成一定特质的荧光。根据荧光强度,就可以推断出目标中无机砷含量了。   


此外,针对水体砷污染问题,目前也有了一定的解决方法,其中有一种利用利用纳米微陶材料的思路受到广泛关注,这种材料上分布有大量的1纳米—50纳米的介孔,置入水中后会将水中的砷元素吸附于孔中,之后便可以集中处理收集到的砷,成本低廉同时易于操作。   


不过,尽管一开始我们说多,大多数人已经不需要面对温饱的难题,但是这并不能代表所有地区,粮食问题有时候是防患于未然的未雨绸缪,有时候是对于不可抗灾害的一种自我准备与保护。因此与粮食相关的环境问题,也是我们需要预防的难题。

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