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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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科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

发布日期: 2023-03-02
浏览人气: 1576

我们都知道雷达物位计信号处理的关键是去噪,从而提取有用的信息。有专家根据调频连续波雷达物位计的原理和信号处理的基本算法和传统的傅里叶变换信号处理方法对比的方法,提出了小波变换去除回波干扰信号的方法。那么到底小波分析是否可以有效的应用于物位计回波信号分析,提高测量精度呢?我们一起来探究!

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

近年来,在化工生产过程中,用于测量液位、固体料位和两种不同密度液体的界面的仪表被称为液位计、料位计和界面计,统称为物位仪表。其中,雷达类产品已成为物位仪表市场的主流产品。市场上的雷达物位计种类繁多,今天主要以调频连续波雷达物位计为例来分析。调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,接收信号与发射信号之间的频率差与介质表面的距离成一定比例关系。


因为光速和调频斜率已知,因此估算出频率差,便可得到雷达安装位置料面的距离,再通过已知的罐体总高,减去雷达到料面的空间距离(简称空高),得出料位的高度。


根据LFMCw雷达测量原理,为了获得距离信息,首先需要测量差频信号丘的频率值。线性调频连续波LFMCw雷达在从目标回波中提取距离信息时,最适合采用快速变换进行处理。微波物位计的测量范围一般在100m以内,所以对发射功率的要求比较低,只有几毫瓦,但是测量精度比较高,一般在1cm以内,所以系统的频率稳定性和线性度都非常必需的。LFMCw雷达测量物位最简单的方法是利用FFT求反射波和透射波的频率差,从而计算出物料高度。该方法的分辨率为r。它与发射波的扫描频率带宽成反比。因此,要实现毫米级分辨率,需要极宽的扫描带宽,这在技术上是难以实现的。


因此,直接从FFr得到的离散光谱峰值不能满足高精度测量的要求,需要采用校正方法来提高精度,但这会给系统增加大量的计算负担,降低测量精度。傅里叶分析只能得到信号整体的频谱分析,不能对信号进行局部分析。然而,小波分析不仅在时域和频域都具有良好的定位特性,而且对高频分量使用逐渐精细的时域采样步骤,可以关注对象的任何细节。因此,小波变换优于傅里叶变换,可以将其可视化为自适应加窗傅里叶变换。与传统的点目标回波相比,用于提高雷达物位计测量精度的宽带雷达技术具有更多更好的局部波动特性,尤其是在被测存储容器进料或卸料时。电平表的回波信号是瞬态的,广义上也是一个非平稳过程,因此可以利用小波变换技术对其进行分析,以提高雷达信号处理的性能。

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

雷达信号处理的目的是消除干扰,以尽可能高的分辨率显示目标反射波,并提取有用的参数。小波变换以其良好的时频特性被广泛应用于工程信号处理领域,也为雷达信号处理开辟了一条新途径。

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