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2022 - 11 - 30
近年来,无论是污水处理还是供排水方面,都在不断追求数字化系统化的升级路径,智慧水务现今业务已成功进入快速发展期。单单2021年,我国智慧水务的市场规模就已经可以达到140亿元左右,行业潜力还有待深度挖掘,市场规模的提速增长也在规划之中。有咨询公司分析认为,到2027年,中国智慧水务行业规模有望超300亿元。当前,我国的智慧水务不仅有业内企业的竞相追逐,也包括百度、阿里、华为、腾讯等在数字化方面具有实力的企业的合盟进场。不夸张地说,当前一众企业已经将智慧水务作为他们的起势“跳板”。11月以来,智慧水务领域的企业动作正在加快。人工智能大师、大不里士大学水文信息学卓越中心土木与环境工程教授Vahid Nourani签署合作协议,双方将在人工智能技术算法研究与场景应用等领域展开合作,推进水务行业智慧化的转型升级。当然,别看企业动作频繁,水下深探智慧化,各路英雄诚然都还有大把机会,毕竟国家已经暗戳戳地给出了提示,指出了一条明路。论我国智慧水务的“发展蓝图”,从环保行业的解读大概便可略知一二。其认为,我国智慧水务的“下半场”破局之关键在于3个关键词——安全、降碳、消除。具体来看,与环保行业密切相关的,安全指代的就是水务运行安全,降碳提出的是依托技术升级、工艺改造,进而降低碳排放的绿色发展思路,而消除则是基于当前较为紧迫的黑臭水体等污染问题的存在,明确要求智慧水务实现2大突破:黑臭水体智慧筛查及...
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2023 - 01 - 11
在污水处理过程中,相信大家都常常会遇到曝气池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。今天就带大家来看看面对这些该如何处理。泡沫的类型一、启动泡沫1.曝气池启动初期,曝气池中的污泥对污水的水质并不适应,对生长环境的不适应,容易形成泡沫。随着污泥对水质的适应,泡沫会减少。2.曝气池启动初期,污泥相对较少,污泥负荷较高,容易产生泡沫。污泥量增加后,泡沫会逐渐消失。3.活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。二、反硝化泡沫活性污泥处理系统以低负荷运转时,在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上会降低污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,产生的悬浮泡沫通常不很稳定。三、表面活性剂泡沫污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性基团即所谓双亲分子。在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择性地被亲水物质所吸附,使亲水性物质的表面转化成疏水性物质而黏附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。四、生物泡沫1.与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。2.与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形...
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2023 - 02 - 22
在许多钢铁厂中,都有高位料仓,高位料仓负责转炉炼钢生产原料的补充,其中料仓补充料量的估算是最主要的问题。需要保证供应充足,实现能耗低,从而达到无人值守投料的水平。要实现这点,就需要有一个准确可靠的测量仪表,雷达物位计就可以担此重任,我们一起看看是如何做到的。钢铁冶炼过程需要添加辅助原料,如烧结矿或石灰石、氧化铁皮、铁矿石、锰铁、硅铁等。某钢厂的每条生产线都配备了一系列的散料控制系统来控制辅助原料的输送,散料厂首尾各辅料均设有单独的料仓,也就是高位料仓,直接为转炉炼钢提供原料。高位料仓料位实时测量,需及时投料,近年来,雷达物位计在钢铁行业得到广泛应用,能更好地适应粉尘、高温等恶劣环境。该厂高位料仓体积较小,原本每次投料的重量需要人工观察确定,后来决定通过料仓雷达物位计的高度与料仓剩余容量的数量关系来解决上料的问题。料仓流区有整体流、扩散流。整体流,料仓每次卸料时,料仓内的物料全部运动,先进先出,流量稳定均匀。扩散流是散流的一种变体,即下部为散流,上部也通过扩散进入散流。该钢厂料仓上部为立方体,下部为金字塔结构,这种料仓结构的流型应为整体流、扩散流或两者的结合,间接表示料仓的上部,表面有规律地变化,进料、使用、装料往复过程的变化也表明,料仓上表面的变化是有规律的。这一规律性特征表明雷达物位计测出的高度值与料仓的实际情况存在对应关系,从而可以通过雷达物位计的高度来估算预装物料量。雷达物位...
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一文看懂仪表二线制、三线制、四线制的区别

发布日期: 2017-10-23
浏览人气: 48

两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。

     三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。

     四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。

     几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。但目前,很多变送器采用二线制。下面,我们就来具体看看不同线制变送器的差异有哪些?

一、两线制

要实现两线制变送器,必须要同时满足以下条件:

1. VEmin-ImaxRLmax

变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。

2. IImin

变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。

3. PImin(Emin-IminRLmax)

变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW

式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V5%24V电源允许的负向变化量;

Imax=20mA

Imin=4mA

RLmax=250Ω+传输导线电阻。

    如果变送器在设计上满足了上述的三个条件,就可实现两线制传输。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间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。两线制变送器由于信号起点电流为4mA DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。

 

    两线制变送器如图一所示,其供电为24V DC,输出信号为4-20mA DC,负载电阻为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线,对于智能变送器还可在4-20mA DC信号上加载HART协议的FSK键控信号。

二、三线制

    有的仪表厂为了减小变送器的体积和重量、并提高抗干扰性能、减化接线,而把变送器的供电由220V AC改为低压直流供电,如电源从24V DC电源箱取用,由于低压供电就为负线共用创造了条件,这样就有了三线制的变送器产品。

 

    三线制变送器如图二所示,所谓三线制就是电源正端用一根线,信号输出正端用一根线,电源负端和信号负端共用一根线。其供电大多为24V  DC,输出信号有4-20mA DC,负载电阻为250Ω或者0-10mA DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mAmV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。

三、四线制

    由于4-20mA DC1-5V DC)信号制的普及和应用,在控制系统应用中为了便于连接,就要求信号制的统一,为此要求一些非电动单元组合的仪表,如在线分析、机械量、电量等仪表,能采用输出为4-20mA DC信号制,但是由于其转换电路复杂、功耗大等原因,难于全部满足两线制变送器设计的三个条件,从而无法做到两线制,就只能采用外接电源的方法来做输出为4-20mA DC的四线制变送器了。

 

      四线制变送器如图三所示,其供电大多为220V AC,也有供电为24V DC的。输出信号有4-20mA DC,负载电阻为250Ω,或者0-10mA DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mAmV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。

      以上三个图中,输入接收仪表的是电流信号,如将电阻RL并联接入时,则接收的就是电压信号了。

      从上面叙述可看出,由于各种变送器的工作原理和结构不同,从而出现了不同的产品,也就决定了变送器的两线制、三线制、四线制接线形式。对于用户而言,选型时应根据本单位的实际情况,如信号制的统一、防爆要求、接收设备的要求、投资等问题来综合考虑选择。

      要指出的是三线制和四线制变送器输出的4-20mA DC信号,由于其输出电路原理及结构与两线制的是不一样的,因此在应用中其输出负端能否和24V电源的负线相接?能否共地?这是要注意的,必要时可采取隔离措施,如用配电器、安全栅等,以便和其它仪表电、共地及避免附加干扰的产生。

四、两线制与四线制互改

      如果要把传输信号为0-10mA DC的四线制变送器改为两线制,首先遇到的问题就是其起始电流为零,在电流为零的状态下,变送器的电子放大器是无法建立工作点的,因此将难于正常工作。如果用直流电源,并保证仪表原来的恒流特性,当变送器在负载电阻为0-1.5KΩ时,与其串联的反馈动圈电阻2KΩ左右,当输出为10mA时,这两部分的电压降将大于24V,也就是说用24V DC供电,负载为0-1.5KΩ时,要保证恒流特性是不可能的,也就谈不上用两线制传输了。 


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