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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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2022 - 03 - 14
前不久发布的《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见》中再次明确,污水处理及资源化利用是环境提升的一大关键。文件提出,2025年,新增污水处理能力2000万立方米/日。   据住建部此前公开发布的2020年城乡统计年鉴数据显示,截至2020年,全国范围内污水处理厂存有1万多个,处理能力达到2700多万立方米/日。但,在各省市的污水排放与处理间仍存有部分缺口。我国的污水处理水平已然得到了较大提升,但从整体来看,发展程度还不够,还有提升空间。污水处理的提升空间,就是水环境向好发展的抓手。   此前,十部门联合发文推动污水资源化利用,不论是城镇、工业还是农业农村领域,都要深入、系统地开展污水资源化利用,缺水地区和水环境敏感区域为重点,城镇生活污水资源化利用为突破口,以推动我国污水资源化利用高质量发展,从而促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害等问题。走入“十四五”的第二年,环境整治的队伍越来越壮大,最近,五项污水资源化领域的国家标准、《工业废水循环利用实施方案》等政策标准接连发布。它们都为未来的水环境提升工作提供了良好的前提条件。水处理行业的机会清单正越列越多,面向污水处理及资源化利用的水环境提升工作将步入新舞台!   水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。实时监测污水的主要指标PH值、电导率、氨氮、总...
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2022 - 03 - 25
我国淡水资源总量比较丰富,但人均水资源仅为世界平均水平的1/4,是全球人均水资源贫乏的国家之一,而我们的用水量又居世界前列,淡水资源的供需矛盾比较突出,资源性缺水、区域性缺水、季节性缺水、工程性缺水等问题显著。       此外,我国工业经济的发展和城镇化进程的迅速推进,使得我国水资源面临着水量衰减和水质恶化的严峻问题,各地纷纷打起了地下水的主意。但是无序开采导致几年前经常曝出某地过度开采地下水导致地面塌陷、海水倒灌等新闻。   “神秘”的地下水,隐藏在土壤之下,渗透在岩石空隙之中,为土壤岩石提供有力的支撑。合理开采地下水显得尤为重要。我们已知的获取地下水有两种方式,天然地下水露头和人工开采。地下水可以通过泉水等自然排泄方式向外界输送水量。泉水是地下水的天然露头,山区丘陵及山前地带的沟谷与坡脚,常常可以见到。   人工开采方式包括井孔抽取,渠道、坑道开挖等。其中利用井孔抽取地下水是地下水开采利用的主要方式,在居民生活、工业企业生产和农业灌溉等供水过程中均较为常见。农村地区常见的大口井、压水井,就是最为简单的地下水开采方式。城镇的集中供水多采用工艺更为复杂,深度相对较深的开采井群的方式开采地下水,通过管道输送到水厂经过适当处理,进入输配水系统实现供水。   在地下水开采过程中,仪器仪表的身影无处不在,从找水到采样检...
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50亿蓝海在呼唤,电力检测机器人站在潮流上

发布日期: 2021-05-10
浏览人气: 350

  最近,随着天气越来越热,电风扇和空调在许多地区开始使用,由此引起的电力需求不断上升,使得维护压力越来越大。在这种情况下,为了保证供电的正常稳定,维持电力需求的持续满足,电力巡检机器人再次出动,成为支持电力运行的“排头兵”和“排头兵”。


  众所周知,传统的电力巡检包括两个部分,一是变电站和管廊设施的巡检,主要是地面和地下;二、电线及相关附件的检查主要在空气中进行。在这两个方面的巡检过程中,人员需要检查仪表读数、设备温度和表面状况,不仅会面临安全隐患,而且会非常繁重、枯燥、乏味。


  机器人代替传统的人工检查可以有效解决上述问题。该机器人效率、适应性和准确性强,操作覆盖面也大,盲区小。因此,其登陆动力检测领域不仅可以提高检测质量和效率,降低成本压力,减少环境影响,还可以保证检测安全,促进工业智能化转型发展。


  近年来,事实上,越来越多的电网公司选择引入电力巡检机器人,并将其投入到各种运维场景中。由于突出的运营效果和价值展示,电力巡检机器人受到的认可和支持越来越多,行业发展势头越来越积极,整体市场规模呈现持续增长趋势。


  目前,中国有2万多个变电站,约30万个配电站。初步估计两个领域的巡检机器人潜在规模分别为400亿元和200亿元。截至2019年,数据显示,我国电力巡检机器人规模已达12亿元,预计2023年将达到50亿元。广阔的蓝色海洋和强大的潜力下,前景非常广阔。


  然而,实现蓝海并不容易。目前,中国的发展仍然需要解决一些技术和标准问题。一方面,我国在技术稳定性和可扩展性方面存在不足,自主运动和决策能力仍然缺乏。为了实现真正的24小时无人值守,还需要进一步的技术挖掘。


  另一方面,国内电力巡检机器人行业发展迅速,不可避免地存在一些泡沫问题。行业内企业核心技术水平参差不齐,产品实际质量不够稳定,存在局部“低端”、“同质化”倾向。电力巡检机器人行业也需要加快标准化进程,规范行业发展。


  此外,随着新基础设施的全面展开,5G、物联网等技术的不断涌现和应用,也给电力巡检机器人的技术集成带来了新的机遇和挑战。后续,中国企业需要加强电力巡检机器人与5G的整合应用探索,进一步挖掘发展可能性,实现新的发展和升级。

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