熟悉环境:1、熟悉现场:工程地点、构筑物及设备位置、操作平台;2、熟悉工艺流程:原水—合格水路线、各管路路线;3、熟悉工艺指标:各单元进出水指标、各单元控制指标;4、熟悉操作规程:各设备操作规程、技术操作规程;建立联系通道:获知协调人员、安装维修人员、电器安装人员、土建施工人员、公司相关负责人等的联系方式、沟通渠道,以便在有问题需要解决时,及时联系到相应负责人,保证调试、运行工作的顺利进行。编制调试方案、计划;(略)点检工程构筑物、设备;各构筑物是否达到运行要求,是否清理干净;各设备、阀门、管路等是否达到安装要求;各传动设备是否已达到厂家的润滑要求;管路是否经过吹扫,泵入口是否加装临时过滤网等;设备试运行:通电试验、运转是否有异响,转向是否正确构筑物沉降试验:1、水源的选择,优先选择附近坑塘河湖的微污染水,其次是二次水、井水、自来水,如原水浓度不高,可考虑加入部分原水(不得超过方案营养液浓度)。2、充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水或交替进水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。充水试压,渐次...
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硅锰炉是硅锰生产的核心设备,炉料仓呈圆形布置在硅锰炉上方,炉料料位测量必须准确可靠,否则当炉料为空时,硅锰炉内的火焰会上升并喷出炉外,对周围设备造成损坏,并且产生很大的危险。但是要想选到合适的料位计不容易,因为硅锰炉的料位测量具有五大难点,很多企业在选择测量的料位计时犯起了难,所选的料位计必须要满足相应的条件,有的企业选择雷达料位计来测量,下面我们一起看看雷达料位计可以解决这五大测量难点吗?某厂中每台硅锰炉有多个炉料仓,在硅锰炉上方呈环状排列。带式输送机和环形给料机的设计容量高,两者采用交替运行方式。炉料仓设有低料位和低料位报警信号,当炉料仓低料位信号达到一定数量时,输送带、环形喂料器将开始接连出现。装满报警仓,再装满剩余仓,当低位报警仓数未达到设定值,但低位报警信号出现时,启动上料系统,优先给低位上料低位报警信号交替发送给低位报警和非报警料仓,再次投料时如遇低位和低位报警,则相应的料仓。因此,料位测量的可靠性对于硅锰炉的正常生产运行很关键。硅锰炉料仓的工作条件比较恶劣,测量过程中有五大难点。第一个环形料仓的直径比较小,炉料室直径有两种规格,总的来说比较小。第二种被检物料为多种物料的混合物,锰矿、焦炭、云母石等两种或两种以上的混合物,物料粒度为比较大。第三炉料仓环境恶劣,粉尘浓烟多,温度高,极大的影响仪器寿命和测量结果。第四,测试物料的不均匀性导致介电常数波动较大。第五硅锰炉电极大...
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在工业制造场景中,传感器凭借传感技术和智能互连设备建立起信息传递网络,为生产制造提供了必不可少的信息传递,让各种装备有了“眼睛”,有了“感知”,有了“互动”,支撑起装备更加高效、精确、安全、稳定、灵活地运行和作业。换句话说,工业传感器让自动化智能设备有了感知能力,可以优化工业生产管理、提高工业生产效率、提升智能化生产水平。那么,工业传感器究竟有何应用?不同的传感器又有何特点?我们一起来看~一、工业传感器的应用传感器基本定义是探测器,是一种电子设备,用于检测各种类别的信号,并将信号传递给其他电气控制设备。换一种说法,传感器是一种能将能量从一种形式转换到另一种形式的电子装置,它主要是通过距离、温度、湿度等来识别气体的物理量、热量等,然后以电信号的形式向连接的控制系统提供输出。例如,在自动化系统中,传感器是向可编程逻辑控制器(plc)传递信号,从而参与控制。在日常生活应用、商业和工业设备、教育工程中,不同类型的传感器都有着特定的作用。其中,工业传感器泛指在工业制造过程能将感受的力、热、光、磁、声、湿、电、环境等被测量转换成电信号输出的器件与装置,适用于各种工业场景,如能源、石油、化工、冶金、电力、机械制造、汽车等工业制造过程。工业传感器是一类涉及多学科基础技术融合的工业产品,具有技术密集、多品种、小批量、使用灵活及应用分布广泛的典型特征。二、传感器的种类与特点同时,工业传感器由于不同的特...
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我们有一些用户选择雷达液位计是用来应用在电厂中的,其中也不乏有在使用过程中出现测量误差的情况。所以小编想从这个角度分析一下雷达液位计在电厂中出现误差是什么原因,以及根据雷达液位计的测量原理来说,它本身出现误差又是什么原因引起的。雷达液位计到底是根据什么进行测量的?其实是雷达天线发射窄微波脉冲,这些脉冲通过天线向下传输。微波撞击被测介质表面后,反射回来再次被天线系统接收,信号传输到电子线路部分自动转换成物位信号。那么根据这个原理我们可以总结出一个结论,导致雷达液位计产生测量误差的主要因素是电磁波在环境中的传播速度。介电常数是介质的一个特性,它影响电荷相互作用力的大小,介电常数越大,两个电荷之间的作用力越小。某种介质的介电常数与真空介电常数的比值称为相对介电常数,它是一个无量纲参数,在利用电磁波检测物料的液位时,被测物料的相对介电常数非常重要它会影响电磁波的传播速度,对于相对介电常数较低的被测材料,电磁波的部分能量会进入材料内部,其余部分能量会从材料表面反射回来。当介电常数εr以某电厂为例,雷达液位计主要用于罐体和地坑,大部分仪表的测量精度要求为很高。该电厂一个系统的水箱液位测量使用了雷达液位计用于某系统中的储罐液位测量。当液位下降到低设定值时,打开补水阀,当液位上升到高设定值时,关闭补水阀。仪器测量环境良好,无泡沫、粉尘、液位波动、结晶等现象。该罐体上层介质为氮气,氮气是无色无味的气...
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一般就是我们26G现在常用的是喇叭口的,以及我们这种平面锥形的。喇叭口的是一个长的测量我们常规的一些液体,没有腐蚀。平面锥呢,我们绝大多数现在用平面锥比较多,那么它有什么优点呢?它是一个防结露的,因为在现场应用当中,常规的话,它都会多多少少有一些温度,时间长了如果用喇叭口的话它会上面结溃源。我们叫四氟尖,四氟尖这块呢结成水珠子以后,它会影响雷达的一个测量,所以说我们现在就是,用平面锥比较多一些。第一它是防水珠防蒸汽。第二呢它锥形部分是PTFE材质的一个防腐材质,它的耐腐蚀以及这个盲区相对来说也比较小一些,稳定性就是优于这个喇叭口的。所以说我们现在就是尽量选用平面锥形的天线,而不去选择喇叭口的。我们26G的话是测固体用的比较多一些,因为这个平面锥形的话,它做不了这个万向节。喇叭口的呢它是需要做万向节。因为固体料的话它是一个料堆,它不是一个平面,我们需要转动喇叭口天线的一个发射角度与这个料面尽量垂90度,使这个电磁波反射能力相对来说比较强一些,这样的话使用稳定性高一些。80G我们现在主要也是两款,一个是透镜翻边的,它主要是测液体,再就是一个带万向节的三寸半的一个80G一个雷达也是一个透镜的。这两款主要多一些,再就是我们有一些特殊制作的,就是根据现场一些情况,特殊制作的一些这个雷达,比如说这个耐高温的呀,还有耐高压的等等。我们是根据现场特殊制作,80G透镜天线一般测固体也能测,一般常规来...
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雷达物位计有很多类型,有26G的、80G的等很多种类,能为我们采购者提供哪些建议?一般来说根据不同的现场,一个工况去选择一个合理的选型。现场这个选型时特别重要的,如果选型不对的话,现场是无法正常使用。所以说我们需要了解一些这个参数,比如说测量的量程,测量的介质以及这个温度压力,还有其他的一些有没有搅拌、有没有泡沫,这些参数我们都需要进行一个合理的仪表的选型。这样的话,现场使用起来稳定可靠,而且也比较简单,去了现场也不需要说太复杂的调这个东西,就是简单的一个比如说现场的量程对不上,就简单调个量程就可以了。举个例子:就比如说这个测反应釜,常规的一般反应釜他一般都会有一些搅拌,我们就会问他这个里边的一些介质,如果是有腐蚀的话,我们就会选用这种就是特殊一些耐腐蚀的材质的雷达,还有他里边有些这个泡沫,还有他那个搅拌的速度,都会影响一个雷达的测量,你如果是搅拌点速度太快的话,雷达的稳定性相对来说比较低一些。
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在污水处理过程中,相信大家都常常会遇到曝气池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。今天就带大家来看看面对这些该如何处理。泡沫的类型一、启动泡沫1.曝气池启动初期,曝气池中的污泥对污水的水质并不适应,对生长环境的不适应,容易形成泡沫。随着污泥对水质的适应,泡沫会减少。2.曝气池启动初期,污泥相对较少,污泥负荷较高,容易产生泡沫。污泥量增加后,泡沫会逐渐消失。3.活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。二、反硝化泡沫活性污泥处理系统以低负荷运转时,在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上会降低污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,产生的悬浮泡沫通常不很稳定。三、表面活性剂泡沫污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性基团即所谓双亲分子。在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择性地被亲水物质所吸附,使亲水性物质的表面转化成疏水性物质而黏附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。四、生物泡沫1.与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。2.与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形...
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