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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 - 06 - 09
对开口容器的物位测量中,在没有可靠测量仪器时,采用原始绳索或者皮尺吊一重物放到料仓内进行就地测量,测量方法虽然原始,但测量的数据真实性比较准确。对于长期需要运行的检测设备,利用人工进行监测,增加了测量的劳动强度,达不到实时在线测量监控的目的。目前,国内使用较多的料位计测量装置为雷达料位计,其原理是利用雷达料位计天线发出微波脉冲信号,在被测物料表面产生反射,天线接收反射的微波脉冲将其传输给接收电路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波,并被雷达系统所接收,经过反馈的微波信号计算出料位距离并进行显示。然而,雷达料位计对界线分层清晰的物位测量比较准确,适用于对水位、油位、酸碱液位、房屋高度、水井深度等物位测量比较准确,但对煤粉、粉煤灰、水泥、矿粉等漂浮弥漫在空中的分界点不明晰的粉尘物料,存在界限不清、不易分辨的情况,导致料位测量失准。目前,国内有多种测量方式,不管采用哪种测量,都存在以下几个问题:(1)非接触式料位计的测量装置都有一个共性,传感器无法克服现场环境对测量结果带来的真实性判断,特别是无法克服粉尘的漂浮、粘附、浓度对探头测量结果的影响。(2)无法准确标定物位的真实性、准确性。(3)对仓位物料堆放不规则,影响了反射波的测量与接收。(4)现有测量物位仪器设备价位高,对漂浮物测量检测的可靠程度不能真实反映物料的准确测量。
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2022 - 07 - 04
当下,液位测量行业,最常见和最常用的液位计莫过于雷达液位计和超声波液位计。这两种液位计应用范围广,产品技术高。可是,无论再好用的液位计,都有不适宜的工况场合。今天,先来看看超声波液位计不适宜用于哪些工况场合。工况一:挥发性液体存在的工况或者有大量水汽、界面有泡沫或者粉尘等情况存在的工况。为什么这些工况,不适宜选用超声波液位计?原因在于这些物质会造成声波的反射和散射,使之发生衰减,从而使测量出现误差或根本无法测量。工况二:压力过高或者负压,都不适宜选用超声波液位计。压力过高,超声波液位计声速抑制作用增强,影响测量效果或者出现无法测量的情况。通常情况下,介质压力若超过0.2MPa时,最好不要选用超声波液位计。超声波液位计所处的工况若为负压,空气稀薄,超声波传播受限,测量容易出现误差。工况三:超声波液位计不适宜测量对声波吸收能力强的介质。对声波吸收能力越强,超声波液位计测量影响越大。工况四:压力以及温度变化较大时,不适宜选用超声波液位计。这种情况下,若没有对应的校正,很容易出现较大的误差。所以不建议使用超声波液位计。以上情况都不适宜超声波液位计的测量,那么超声波有怎样的优势在液位行业占据半壁江山呢?首先,超声波液位计最明显的优势就是价格优势。就目前市场来看,超声波液位计价格比较亲民,这也是多数企业所看重的。其次,常温常压工况下,超声波液位计测量稳定准确,是理想的液位测量选择。超声波液位计...
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环境治理持续深入 环境监测传感器市场爆发指日可待

发布日期: 2022-09-22
浏览人气: 357

随着社会对环境保护意识的增强,传感器作为环境保护过程中不可缺少的关键元器件,其相关产业地位在我国逐年升高。如今,随着环境治理的持续深入以及环保热潮地不断升温,国内外传感器企业纷纷进军环保领域,环境监测传感器市场爆发指日可待。


一、传感器材料与器件技术及其特点


从技术角度讲,传感器是指具有信息采集功能的基础性功能器件,主要包括:光电、红外、力敏、生物等传感器。而传感器材料则是指对声、光、电、磁、热等信号的微小变化反映出高灵敏应答的功能材料,以及制造传感器所需的结构材料,主要包括:半导体、金属、复合材料等。

环境治理持续深入 环境监测传感器市场爆发指日可待

传感器技术及其产业具有技术密集、多技术协同、行业渗透力强、跨界融合度高、产业集中度低等特征;传感器产品具有品种多、批量小、结构复杂、技术指标分散、参数跨度大、精度要求高、应用领域广泛等特点;传感器材料与器件则具有一致性和稳定性,以及技术基础性和协同性要求高等特性。


在传感器技术领域,我国受限于整体发展水平、技术实力、人才积累等因素,已与欧美等国家形成了“代差”,我国传感器技术追赶尤为迫切。


二、传感器技术的未来发展方向


随着新一代信息技术的发展,环境监测领域对传感器设备提出了新的要求和挑战。具体来说,新一代环境监测设备需要往以下几个方向去发展:


1、零功耗


在庞大的物联网传感器节点中,数个月更换一次电池是不现实的。“零功耗”传感器平时可将搭配的电路、通信等系统彻底关闭,且自身不需要消耗电能也可维持对外界刺激的敏感。当接收到外界的变化“事件”时(如车辆经过、有害气体泄漏、出现特定光谱等),才将后端的电路等接通,实现真正的“零功耗”环境监测。


2、无线按需连接


物联网无线传感节点的另一大能耗来自无线通信。因此,利用新的材料和器件,实现无线按需连接,平时整个通讯系统彻底关断,在需要的时候成功唤醒,是未来无线传感器发展的重要方向。


3、多维信息集成


即开发可同时对单个应用场景的多个参量进行测量,并将采集到的多维度的数据经过边缘计算等方式进行处理,输出与应用场景强相关的结果的,具有多传感器融合和系统集成特点的新型传感器,以实现单个传感器对多维信息的感知能力,实现感知端边缘的算、存、传一体,提高对应用场景和环境的适应性,提升可靠性。

环境治理持续深入 环境监测传感器市场爆发指日可待

4、网络协议与集成化


未来传感器需要建立在统一的材料工艺平台上,形成传感器的协同设计,经过统一的材料平台一次加工完成。

5、特殊应用的传感器


包括针对特殊环境的生理信号采集传感器,针对特殊应用需具有透明、柔韧、延展、可弯曲、可穿戴等特点的传感器。


6、多感知功能传感器


传感器已由对力、热、声、电、磁等单一维度物理量感知,扩展到对气体、液体、红外等信息的新型感知功能,未来将出现可以对人皮肤的热、疼痛、湿度、触觉等感知的传感器。


7、智能化

 

将多种传感功能与数据处理、存储、双向通信等功能集一体,全部或部分实现传感器的自动控制、自动检测、自动分析、自动诊断等功能。智能化的另一个方向是软传感技术,即智能传感器与人工智能相结合。

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