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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 - 03 - 14
前不久發布的《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設指導意見》中再次明確,污水處理及資源化利用是環境提升的一大關鍵。文件提出,2025年,新增污水處理能力2000萬立方米/日。   據住建部此前公開發布的2020年城鄉統計年鑒數據顯示,截至2020年,全國范圍內污水處理廠存有1萬多個,處理能力達到2700多萬立方米/日。但,在各省市的污水排放與處理間仍存有部分缺口。我國的污水處理水平已然得到了較大提升,但從整體來看,發展程度還不夠,還有提升空間。污水處理的提升空間,就是水環境向好發展的抓手。   此前,十部門聯合發文推動污水資源化利用,不論是城鎮、工業還是農業農村領域,都要深入、系統地開展污水資源化利用,缺水地區和水環境敏感區域為重點,城鎮生活污水資源化利用為突破口,以推動我國污水資源化利用高質量發展,從而促進解決水資源短缺、水環境污染、水生態損害等問題。走入“十四五”的第二年,環境整治的隊伍越來越壯大,最近,五項污水資源化領域的國家標準、《工業廢水循環利用實施方案》等政策標準接連發布。它們都為未來的水環境提升工作提供了良好的前提條件。水處理行業的機會清單正越列越多,面向污水處理及資源化利用的水環境提升工作將步入新舞臺!   水質監測是監視和測定水體中污染物的種類、各類污染物的濃度及變化趨勢,評價水質狀況的過程。實時監測污水的主要指標PH值、電導率、氨氮、總...
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2022 - 03 - 25
我國淡水資源總量比較豐富,但人均水資源僅為世界平均水平的1/4,是全球人均水資源貧乏的國家之一,而我們的用水量又居世界前列,淡水資源的供需矛盾比較突出,資源性缺水、區域性缺水、季節性缺水、工程性缺水等問題顯著。       此外,我國工業經濟的發展和城鎮化進程的迅速推進,使得我國水資源面臨著水量衰減和水質惡化的嚴峻問題,各地紛紛打起了地下水的主意。但是無序開采導致幾年前經常曝出某地過度開采地下水導致地面塌陷、海水倒灌等新聞。   “神秘”的地下水,隱藏在土壤之下,滲透在巖石空隙之中,為土壤巖石提供有力的支撐。合理開采地下水顯得尤為重要。我們已知的獲取地下水有兩種方式,天然地下水露頭和人工開采。地下水可以通過泉水等自然排泄方式向外界輸送水量。泉水是地下水的天然露頭,山區丘陵及山前地帶的溝谷與坡腳,常常可以見到。   人工開采方式包括井孔抽取,渠道、坑道開挖等。其中利用井孔抽取地下水是地下水開采利用的主要方式,在居民生活、工業企業生產和農業灌溉等供水過程中均較為常見。農村地區常見的大口井、壓水井,就是最為簡單的地下水開采方式。城鎮的集中供水多采用工藝更為復雜,深度相對較深的開采井群的方式開采地下水,通過管道輸送到水廠經過適當處理,進入輸配水系統實現供水。   在地下水開采過程中,儀器儀表的身影無處不在,從找水到采樣檢...
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雷達液位計干擾因素詳解

發布日期: 2025-04-09
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雷達液位計干擾因素詳解

雷達液位計的干擾因素主要包括:


高頻頭沾染粘附物、障礙物對反射的干擾、短管內的阻抗躍變、天線連接處的阻抗躍變、罐內油氣或蒸汽結露影響反射等。


常見的儀表信號干擾源電磁兼容性已成為工業過程測量和控制儀表的一項重要性能指標。


由于測量和控制儀表總是和各類產生電磁干擾的設備工作在一起,因此不可避免地受電磁環境的影響。常見的干擾源主要分外部干擾和內部干擾兩大類。 


3.1外部干擾

1)天體和天電的干擾天體干擾是由太陽或其他恒星輻射電磁波所產生的干擾。天電干擾是由雷電、大氣的電離作用、火山爆發及地震等自然現象所產生的電磁波和空間電位變化所引起的干擾。


2)機械的干擾機械的干擾是指由于機械的振動或沖擊,使控制儀表中的電氣元件發生振動、變形,使連接線發生位移,使指針發生抖動、儀表接頭松動等。對于機械類的干擾主要是采取減振措施來解決,例如采用減振彈簧、減振軟墊、隔板等。


3)熱的干擾火電廠熱力設備在工作時產生的熱量所引起的溫度波動和環境溫度的變化,都會引起控制儀表的電路元器件參數發生變化,從而影響控制儀表的正常工作。


4)光的干擾在控制儀表中廣泛使用著各種半導體元件,這些半導體元件在光的作用下會改變其導電性能,從而影響控制儀表的正常工作。


5)濕度干擾濕度過高會引起絕緣體的絕緣電阻下降,漏電流增加;電介質的介電系數增加,電容量增加;吸潮后骨架膨脹使線圈阻值增加,電感器變化;應變片黏貼后,膠質變軟,精度下降等。


6)化學的干擾酸、堿、鹽等化學物品以及其他腐蝕性氣體,除了具有化學腐蝕性作用將會損壞儀器設備和元器件外,又能與金屬導體產生化學電動勢,從而影響控制儀表的正常工作。



3.2內部干擾干擾有時也來自儀表內部,如電源變壓器、導線、印刷電路、電子元件之間的電感、電容或元器件內部的噪聲干擾。


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