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2019 - 07 - 18
1、产品概述RBRD12-F是26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达30米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。2、工作原理雷达物位计天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。3、产品特点▲  非接触测量,无磨损,无污染▲  天线尺寸小,便于安装▲   波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射▲   测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果▲   波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物▲  几乎不受大气中水蒸气、温度压力变化影响▲  严重粉尘环境仪表也能准确读取到真实物位回波▲  高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能▲  26GHz频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择北京精诚瑞博仪表有限公司 价格合理 质量过硬  服务一流专业生产各种物位仪表  咨询电话:400-6616-819
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2020 - 03 - 06
超声波传感器应用起来原理简单,也很方便,成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些缺点,比如,反射问题,噪音,交叉问题。  1.反射问题  如果被探测物体始终在合适的角度,那超声波传感器将会获得正确的角度。但是不幸的是,在实际使用中,很少被探测物体是能被正确的检测的。  其中可能会出现几种误差:  2.三角误差  当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。  3.镜面反射  这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。  4.多次反射  这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。  这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。  5.噪音  虽然多数超声波传感器的工作频率为40-45Khz,远远高于人类能够听到的频率。但是周围环境也会产生类似频率的噪音。比如,电机在转动过程会产生 一定的高频,轮子在比较硬的地面上的摩擦所产生的高频噪音,机器人本身的抖动,甚至当有多个机器人的时候,其它机器人超声波传感器发出的声波,这些都会引 起传感器接收到错误的信号。  这个问题可以通过对发射的超声波进行...
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2020 - 06 - 02
雷达料位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。四大常见故障1、断电重启雷达料位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达料位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达料位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达料位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达料位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。2、通过面板消除故障如果断电重启仍然不能消除故障,要到现场实际查看故障,通过雷达料位计面板首先观察有无错误代码,有无故障保护措施,如果有通过面板清除,重启后观察雷达料位计是否正常。3、做空频谱雷达料位计的测量原理是检测接受到的电磁波频谱,若被测液体与雷达天线之间的净空中有较强的电磁波反射或干扰,那么雷达料位计极有可能把这反射的雷达波作为真实液面的雷达反射波来处理,从而得出错误的液位显示。检修规范检修类别:小修、中修检修周期:3个月、6个月检修内容:1、小修a.清理传感机构的灰尘、杂物、卫生,检查紧固件的完好;b.检查电动变送器部分的防水、防爆密封;接线端子紧固;c.检查电动变送器部分供电及角位移传感器输出信号与液位是否对应;d.检查各部位螺钉有否松动。2、中修a.检查杠杆、支点、平衡杆、中心轴和平...
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打好“湖泊革命”攻坚战 水环境监测业务上线

发布日期: 2021-12-08
浏览人气: 572

  为打好“湖泊革命”攻坚战,云南省水利厅围绕九大高原湖泊保护治理要求,通过云南“智慧水利”大数据建设项目,为九大高原湖泊配备200个“电子湖长”。


  据介绍,“电子湖长”依托物联网、人工智能、大数据、云计算等技术,采用红外+LED补光、4G+专线等方式在各湖泊重点出入水口、水文测站、人员活动密集区域等湖泊重点区域全天候实时监控。


  目前,九大高原湖泊的200个视频监控点全面建成,并顺利接入云南省水利大数据平台及多个业务系统,实现了视频监控数据与各河湖管理单位的共享。

打好“湖泊革命”攻坚战 水环境监测业务上线

  据了解,平台后端以异构方式集成到云南省水利大数据平台上,将通过大数据、智能图像识别、AI人工智能技术对各湖泊视频数据分析处理及横向比对,构建全天候信息采集自动化、传输网络化、分析智能化的视频监控体系,进一步提高河湖监管效率和管护水平,实现河湖智慧化管理。


  多年的治理让太湖水质呈现持续向好的态势,但受夺湖造陆、工业入侵、人为阻水、酷捕滥捞和农村污染等因素影响,我国多地湖泊富营养化等问题仍痼疾难除,面临着严峻局面。


  从蓝藻爆发看水体富营养化湖泊富营养化,是一种氮、磷等营养物质含量过多所引起的水质污染现象。富营养化的发展过程会伴随藻类及其他浮游生物异常快速繁殖,这就是人们通常见到的水华现象。富营养化会影响水体的水质,造成水的透明度降低,使得阳光难以穿透水层,从而影响水中植物的光合作用,可能造成溶解氧的过饱和状态。同时,因为水体富营养化,水体表面生长着以蓝藻、绿藻为主的大量水藻,形成一层“绿色浮渣”,致使底层堆积的有机物质在厌氧条件分解产生有害气体和一些浮游生物产生的生物毒素。


  实时动态的监测湖泊富营养化水平,不但可以及时了解湖泊等水体污染状况,更能为预防和控制湖泊营养化的发生和发展提供必要的依据。传统上对于水体富营养化状态的监测一般是利用定点水质监测站以及实地测量配合采集水样带回实验室分析等方法来进行,这种监测方式能够较为准确地测定当时所测位置的水质情况,但是无法同步获取整个水域的宏观状况,并且需要耗费大量的人力物力。

打好“湖泊革命”攻坚战 水环境监测业务上线

  卫星遥感技术作为一种大范围、高效的对地观测手段,能够对研究区域的水环境状况进行大范围的常态化监测,在水环境质量监测中体现了强大的优势。通过卫星遥感技术,分析特定波段内水体的辐射值并获得其光谱特性,进而建立相应的水质参数反演算法来监测各项水质参数。


  水环境监测业务立足于常态化监测服务,为各级环保、水利主管部门提供大范围高频次水质监测底图,辅助上述部门充分了解辖区内水域水质基本面,及时确定水体富营养化严重程度并划定范围。配合自动化监测站等其他监测手段,形成由点到面的全局化水质监测体系。


  小结


  水体富营养化是一种复杂的生态学现象,想改善整体的水质环境,不是一朝一夕的事。因此,应建立可靠、灵敏和快速早期预警系统,实现科学预。

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