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2022 - 11 - 28
计量测试是“工业生产的眼睛”,也是质量提升的技术基础,它在服务和支撑产业发展、提升产业核心竞争力方面有着重要作用。国家高度重视产业计量测试中心的建设,在《计量发展规划(2021—2035年)》明确提到,在战略性新兴产业、现代服务业等重点领域建立一批国家产业计量测试中心,研制一批专用计量测试设备,形成一批专用计量测试方法和标准规范,计量服务经济社会各领域高质量发展体系日趋完善。随后,各地方计量发展规划中也明确建设一批国家级、市级产业计量测试中心。比如重庆市预计到2025年建成6个市级产业计量测试中心、2个国家级产业计量测试中心;广东省提出建立一批发挥重要作用的产业计量测试中心,培育一批具有核心竞争力的仪器仪表企业,打造一批综合实力国内领先的计量技术机构等。近日,多个产业计量测试中心获批筹建,涉及材料、新能源、半导体与集成电路、轨道交通等领域。重庆拟批准筹建两家市级产业计量测试中心广东拟批准筹建广东省半导体与集成电路产业计量测试中心马鞍山市获批筹建省轨道交通产业计量测试中心安徽省轨道交通产业计量测试中心的建设工作将依托马鞍山市计量测试研究所进行,拟建设恒温恒湿实验室、几何量实验室、探伤实验室、化学实验室、力学实验室、热工实验室、流量实验室等精密测量实验室,以及碳能耗实验室、在线检测实验室等前沿高端实验室。建成后,中心将在轨道交通量值传递技术、产业关键领域关键参数测量、测试技术研究、产业...
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2023 - 01 - 09
1、如何控制剩余污泥的排放量?污泥控制:如果曝气池进水量和有机物浓度波动较小,可以只用曝气池混合液污泥量来计算剩余污泥的排放量:剩余污泥的排放量 = 曝气池混合液污泥量 / (泥龄x回流污泥浓度) 二沉池出水污泥量。当进水量有波动时,要将二沉池的泥量也算在内。污泥浓度控制:曝气池内混合液污泥浓度一般都有个最佳值,如果高于此值,必须及时排泥。剩余污泥排放量 = 曝气池内混合液浓度与理想浓度之差 × 曝气池容积 / 回流污泥浓度。污泥负荷控制:按照曝气池内污泥量不变的原则,根据污泥负荷计算污泥的产量,并将新产生的污泥全部从系统中排放出去。剩余污泥排放量=(曝气池内混合液污泥量-进水BOD5量/污泥负荷)/回流污泥浓度。污泥沉降比控制:当测得污泥沉降比SV增大后,可能是污泥浓度增加所致,也可能是污泥的沉降性能变差所致,不管哪种情况都应该及时排除剩余污泥,保证SV的相对稳定。实践证明,对以脱氮除磷为重点的的城市污水来说,用污泥龄(SRT)控制剩余污泥排放量(Q)是一种较理想的方法。2、回流污泥量的调整方法有哪些?按照二沉池的泥位调节回流比。这种方式可避免出现因二沉池泥位过高而造成的去你流失现象,出水水质较稳定,缺点是回流污泥浓度不稳定。首先根据具体情况选择一个合适的泥位(水面到泥面距离),即选一个合适的泥层厚度(泥面到池底的距离),一般应控制在0.3——0.9m。且不超过泥位的1...
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2023 - 02 - 20
任何产品的使用都讲究一个技巧,正确的使用可以充分发挥产品的性能和优势。当然雷达物位计也不例外,今天给大家分析一下雷达物位计测量煤气柜时的安装技巧。媒气柜是动力设备中的重要设备,随着产气量和用气量的波动,气柜不断抽气和放气,使活塞上下运动,保证了管网压力的稳定。抽进抽出气体时,气柜自动运行,中央控制室可通过安装在气柜上的雷达物位计远程测量气柜的柜体位置,并通过进出气管路上的阀门远程控制气柜。因此,准确测量其反位对于稳定管网压力、保证正常生产和正确控制放气具有十分重要的意义。雷达物位计的基本原理是发射-反弹-接收,它安装在柜体顶部,通过其天线发射的信号测量柜体的位置。雷达信号从煤气柜活塞表面反射,回波信号被天线拾取。由于信号的频率发生变化,因此回波的频率与发送时的信号相比会略有不同,该频率差距活塞面的距离成正比,可以精确计算。这种方法称为调频连续波,根据此测量原理,雷达波可以连续“射”在测量介质上,增强了其抗干扰能力,最大限度地降低了被干扰的可能性,提高其可靠性。雷达物位计的最大特点是在恶劣条件下具有出色的测量效率,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,无论是固体、液体还是粉状浆状介质,都可以测量。雷达物位计采用一体化设计,无活动部件,无机械磨损,使用寿命长,测量时发射的电磁波可以通过真空,不需要传输介质,具有不受大气和水蒸气影响的特点,功能丰富,具有虚假波学习功能。输入液面实际液位,可自动...
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雷达液位计的信号干扰源有哪些

发布日期: 2021-10-21
浏览人气: 478

  雷达液位计是通过向被测目标发射电磁波来进一步确定特定的液体位置,发射的电磁波被介质反射。从雷达液位计的上述工作原理可以看出,仪表信号的平稳发送对于液位的测量非常重要。但在日常工作中,信号经常受到干扰,影响仪器测量的准确性。本文分析了雷达液位计的信号干扰源,以减少干扰因素的影响。


  一、内部干扰


  内部干扰因素较重,如仪表中的导线引起的干扰、电力变压器电子元件之间的电感和电容、内部元件引起的噪声干扰等。目前,大部分雷达液位计都进行了改进,采用了高频微波技术,大大提高了液位计的性能,减少了干扰。

雷达液位计的信号干扰源有哪些

  二、外部干扰


  干扰不仅存在于内部,也来自雷达液位计外部。常见的外部干扰因素有:


  1.机械干扰


  机械干扰是指雷达液位计受到外部机器的较大振动或冲击,导致雷达液位计中的某些部件振动甚至移位变形,还可能使仪表头指针松动,造成测量误差。在这种情况下,我们通常使用隔板、减震弹簧等来缓解冲击。


  2.化学干扰


  化学干扰通常指一些腐蚀性气体,如酸、碱等。这些气体的长期作用不仅会损坏仪器和内部部件,还会与金属导电,影响雷达液位计的正常工作。


  3.湿度干扰


  当湿度升高时,会导致绝缘子电阻降低,介质数增加,骨架蓬松,电阻增大,从而导致漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外,还会使胶质变软,测量精也会下降。


  4.热干扰


  火电厂在运行过程中,其热力设备会产生大量的热量,引起周围仪表和环境温度的变化,这就是我们所说的热干扰。这些干扰会影响雷达液位计的元件,进而导致测量不准确。


  5.光干扰


  光的干扰主要存在于半导体元件中。用于控制仪表的元器件大多采用半导体材料,当半导体元件受到光的影响时,其电导率会发生变化,从而影响雷达液位计的正常使用。


  6.天体、天电干扰


  天体是指太阳或其他恒星,所以天体干扰是指它们发出的电磁波在一定程度上干扰雷达液位计发出的信号。


  然而,“电”这个词一般大家都不熟悉。所谓天电,其实可以理解为大气电离产生的电磁波、雷电或火山、地震等自然现象对雷达液位计信号的干扰。

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