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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2022 - 08 - 01
雷達物位計具有低維護,高性能、高精度、高可靠性,使用壽命長等優點。在與電容,重錘等接觸式儀表相比較,具有優越性。微波信號的傳輸不受大氣的影響,所以它可以滿足工藝過程中揮發性氣體、高溫、高壓、蒸汽、真空及高粉塵等惡劣環境的要求。該產品適用于高溫、高壓、真空、蒸汽、高粉塵及揮發性氣體等惡劣環境。可對不同料位進行連續測量。雷達物位計安裝調試簡便,可以單臺使用,也可組網使用,可廣泛應用于冶金、建材、能源、石化、水利、糧食等行業。雷達物位計信號處理因素:1、雷達物位計的應用場合往往是局限的狹小空間,而不是開放的巨大的空間。雷達物位計發射的信號是電磁波,電磁波在空間是發散傳播的,具有電磁波所有的一切特性,如反射,衍射,折射等。傳播空間中的任何物體都會產生信號的反射。狹小的空間會產生諸多的反射信號,其中有物體表面的直接反射信號,也有信號的來回反射和震蕩(表面間的多次反射)。2、當液面的高度不同時,相當于測量空間形狀在不斷變化,信號的反射和震蕩情況也不同。特別是當測量的空間有曲面時,如拱頂罐,球形容器或臥式橢圓罐時,由于曲面對電磁波有聚焦作用,液位的高度變化對反射的影響更大。3、在雷達物位計安裝和投用后,應用場合的空間表面情況是不斷變化的。以反應罐為例,化工過程需要測量的介質是多種多樣的,進料時液面會有變化,如物料黏附,罐體內表面的物理或化學特性變化等,這些變化不可避免地會影響反射信號的強度。4、...
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2022 - 08 - 26
雷達物位計主要由電子元件和天線構成,無可動部件,在使用中的故障極少。因為其穩定可靠的測量、簡單方便的維護等優勢,現已在煤化工領域得到了廣泛應用,是測量物位的重要儀表。選型與應用自1998年進口雷達物位計進入我國物位測量市場以后,直到2007年部分國內廠家才開始自主研發雷達物位計,雖然與國外存在近20年的發展差距,但目前我國在中低頻領域應用技術成熟、可靠。因此在應用選型時可以對價格、應用等方面進行綜合考慮,選擇穩定可靠的雷達物位計。在過程監測場合主要選用脈沖型雷達物位計,這是因為其頻率較低,并且在天線結構設計時充分考慮了冷凝、物料附著等因素對物位測量的影響,還能利用料位計中的回波信號處理功能,在有攪拌器等復雜工況時也能識別有效回波,價格相對也較便宜。針對原煤、石灰石等顆粒狀物料或存在安息角等不規則料堆的測量時,應選用高頻非接觸式雷達物位計。26GHz高頻雷達測量精確,而且能準確、有效處理回波,同時對揮發、結晶及粉塵等干擾因素都能予以排除。值得注意的是,這些料倉中在安裝物位計時要確定儀表的安裝位置,應避開進料口以免造成進料虛假信號。由于灰倉定期進料造成上部空倉部分粉塵較大極易造成虛假信號,另外已沉積的積灰表面比較松軟,不易造成信號反射。所以選擇導波雷達等接觸型物位計和水滴形高頻雷達物位計可以對除塵的灰倉及一些液體物位實現準確的測量。煤化工罐區被測介質的介電常數是影響雷達物位計的主要因素...
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儀器是怎樣檢測到地震的?傳感器告訴你!

發布日期: 2022-02-14
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  據國家地震臺網微博消息,中國地震臺網正式測定:2月10日15時36分在云南大理州大理市(北緯25.56度,東經100.04度)發生4.1級地震,震源深度12千米。


  我們每天瀏覽國內外新聞,時有報道某地發生地震。強烈的地震對人類的經濟活動和人身安全造成傷害威脅。隨著現代科技的進步,地震檢測能力和應用也在不斷革新。地震檢測設備通常稱為地震儀,已經從使用傳統的筆和擺錘發展到使用電子和機電傳感器。這些傳感器的設計進步產生了具有不同工作頻率范圍、檢測機制和測量不同地震動參數的儀器。


  今天我們來討論一下主要的地動傳感器及其物理原理,以及現代地震傳感器的使用標準。首先,簡單地介紹一下幾個現代地震儀和地震動傳感器。

儀器是怎樣檢測到地震的?傳感器告訴你!

  1.應變地震儀


  歷史上的地震儀器只能記錄地動位移。技術的進步使得通過不同機制來測量地動位移成為可能。應變地震儀或應變儀一般是指記錄和測量兩個地面點之間位移的儀器。傳統模型使用埋入或安裝在鉆孔中的實心桿。桿通常注入石英和其他對長度和應變變化高度敏感的材料。長度的變化歸因于地動引起的小位移。另一種實現方式稱為體積應變儀,它使用帶有充液管的安裝在鉆孔中的圓柱體。容器體積的變形會引起液位變化,再通過電壓位移傳感器轉換為地動位移。由于不需要傳統模型所需的特殊材料,體積應變儀在該領域得到了更廣泛的應用。激光技術的最新發展使得人們制作出了激光干涉儀,它大大提高了應變儀的精度。此類應變儀使用與不等臂長邁克爾遜干涉儀相同的原理,一點是傳感器、激光源和短臂,另一點是反射器,該反射器位于一定距離之外。設備將反射器運動引起的干涉條紋變化轉換為地動位移。這種位移測量方法的靈敏度和精度與測量距離的長度成正比。因此,激光應變儀需要非常深的地下設施。應變儀的精度可以達到十億分之一。這些設備通常用于測量斷層運動和火山活動引起的地球變形或地殼運動。它們可以測量頻率非常低的地震波信號。但是,與懸吊質量塊相對于地面的運動相比,應變儀的差分地面運動非常小。因此,不建議使用應變儀來檢測地震引起的地面運動。


  2.慣性地震儀


  慣性地震儀確定相對于慣性參考的地動參數,慣性參考通常是一個懸吊質量塊。具體來說,地震動參數指的是懸吊質量塊的線速度和位移。雖然合成的地震動包括線性和角度分量,但地震波的旋轉效應可以忽略不計。這些速度和位移值是從傳感器獲得的,傳感器將懸吊質量塊的運動轉換為電信號。控制運動的機械懸架與作用在懸吊質量塊上的慣性力相關。速度和位移傳感器與機械懸架是慣性地震儀的兩個主要組成部分。為這兩個部分開發精密儀器是現代慣性地震儀的主要設計工作。


  3.力平衡加速度計


  機械懸架需要一個較小的恢復力以提高靈敏度,這樣較小的加速度也能在懸吊質量塊上產生較大位移。但是,當強地震運動產生的大加速度作用于懸吊質量塊時,較小恢復力將無法平衡所產生的運動。因此,被動機械懸架的精度和靈敏度只適用于有限范圍的地震動加速度。力平衡加速度計(FBA)通過向機械懸架增加負反饋環路來消除此限制。電磁傳感器根據懸吊質量塊的位置產生補償力。該位置由位移傳感器轉換為電信號,信號隨后通過一個積分器模塊,產生與地震動加速度成比例的輸出電壓。FBA的動態范圍明顯大于采用被動機械懸架的地震儀。因此,該設備通常用于強地震應用。但是,反饋環路引起的延遲會限制設備的帶寬。

儀器是怎樣檢測到地震的?傳感器告訴你!

  4.速度寬帶(VBB)地震儀


  車輛運動和人為擾動(例如采礦)引起的地震波具有高頻地震動加速度。在非常低的頻率下,地動加速度以不平衡的懸架、地面傾斜和熱效應為主。因此,使用地震動加速度的地震儀的帶寬以具體帶通響應為限。地震動加速度的帶通響應等效于地震動速度的高通響應。因此,為了獲得更寬的地震儀帶寬,地震信號是以地震動速度記錄的。VBB地震儀基于FBA,但不是將懸吊質量塊的加速度作為反饋,而是使用其速度和位置。該設備的響應與傳統慣性地震儀的理論響應非常相似,但是對于更廣泛的作用力,其靈敏度和精度不會降低。


  5.地震檢波器和微機電系統(MEMS)


  加速度計日益增多的地震應用的趨勢是發展地震儀或地震傳感器網絡和陣列,例如用于地震監測、石油勘探和結構健康監測方面。地震儀的實施、屏蔽和安裝是這些應用的三個常見約束條件。設備的規模生產和快速部署能夠直接克服這三個常見限制,為此要求地震儀的尺寸和成本相應地縮減。當前有兩類傳感器技術能夠檢測地震動;與FBA和VBB相比,它們的尺寸非常小,而且成本低。


  6.地震檢波器


  地震檢波器是一種地震動速度傳感器,其重量輕,堅固耐用,不需要任何電源即可工作。現代地震檢波器的外殼上固定有一塊磁鐵,并被一個線圈包圍。線圈被彈簧懸掛起來,可以在磁體上移動。此運動相對于磁鐵的速度會感生一個輸出電壓信號。

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