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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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2024 - 08 - 09
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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2023 - 04 - 26
造纸行业中经常要检测化学品储罐、浆罐、纸浆罐、等的液位。液位是指容器之间的垂直距离,也指两种不互溶的液体所形成的界面,液位计能否准确测量直接影响到生产的正常运行,因此液位的检测和控制尤为重要,它在制浆造纸中应用广泛,发挥着越来越重要的作用。在工业生产中常使用到的液位计有雷达液位计、超声波液位计、磁致伸缩液位计等。本文分享几种制浆造纸中常用到的测量仪表,了解它们并分析该如何选择。液位计在造纸生产线中的应用,常用的有法兰式液位计、雷达液位计、超声波液位计、放射源物质液位计和伸缩磁棒式。雷达液位测量和超声波测量常用于检测化学品储罐和水池的液位。电阻式和电容式液位计常用于泥浆或黑液等液位。直读式液位常用于各种化学品或水箱,玻璃管液位测量常用于测量浆液储罐或白水罐的静压液位,如智能隔膜液位计或差压液位计。浮子式液位仪表常用于井下液位检测,如泥浆式液位变送器。对于腐蚀性化学品、油漆和二氧化氯等介质,由于腐蚀性强、粘度大,一般采用法兰式压力变送器,膜片材料一般选用双相钢、钦和钜材质。另外由于木浆、黑液、白酒或绿液等介质易堵塞结垢,木浆或黑液等介质的液位和压力测量通常采用法兰式压力变送器。还需要根据安装位置和设备的密闭空间选择单法兰压力变送器或双法兰压力变送器。我们还必须注意由于木浆或黑液介质容易结垢或堵塞,通常在法兰式压力变送器前加装一个阀门,以方便拆下隔膜进行清洗除垢。同时还有一个冲洗阀。需要...
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时代需求刺激技术发展 降解塑料迎来发展高潮

发布日期: 2022-02-08
浏览人气: 438

  塑料,一种诞生于20世纪初的材料,他的出现不但在短短的十余年间就刺激了工业发展,还在未来的几十年中不断的刺激着电影、汽车、服装、通信等产业的发展,甚至连动画这种亚文化领域,也在它的帮助下获得了突破。也正因为塑料的普及以及这类材料的适用性,它被认为是20世纪重要且伟大的发明之一。


  但是花无百日红,稳定性和可塑性让这种高分子材料渗透到生活每个角落的同时也将问题带到了我们身边。伴随着塑料的渗透,越来越多的人开始发现,这种材料耐用的同时也存在难以降解的问题。其巨大的使用量带来便利的同时,也产生了大量的塑料垃圾,而这些塑料垃圾在环境中无法在短时间内实现降解,甚至造成了全球范围内的塑料污染。这种污染不但影响了人类文明的发展,更破坏了自然环境,带来了一系列的生态问题。而塑料也因此,成为了现在人眼中“失败”的发明。


  如今,我们面对塑料污染问题已经过去了很多年,而针对其的治理工作也推行了许久。但即便如此,塑料在我们生活中却依旧占据了非常重要的地位。像是衣服的纽扣、快递包装、外卖打包盒等,即便是禁塑令全面实行的今天,塑料依旧是我们生活中的重要材料。

时代需求刺激技术发展 降解塑料迎来发展高潮

  不夸张地说,塑料已经成为如今时代背景下的一种需求,想要根本禁塑,解决问题的关键还是在“替代品”上。


  事实上,塑料本身就是一把双刃剑,作为一种材料,它的功能性为它带来了巨大的优势,例如电线的绝缘包胶,但作为一种污染物它污染环境的同时,还可能在生物体内影响其生理机能,甚至成为病毒的载体危害生物健康。因此,所谓的禁塑,本质其实是禁止塑料的滥用。较为直接的手段便是将原本使用的塑料进行替代。


  但是在实际实施的过程中,替代塑料并非一件易事。首先从技术角度来说,这种材料需要同时兼顾塑料的耐用并且还要兼顾优秀的降解能力,光是这一点就不容易了。而在此基础上还需要压缩成本,因为企业选择塑料作为原材料,百姓购买塑料产品,原因之一便是其低廉的价格。那么现在有获得什么实质性成果吗?


  答案是肯定的,并且这种材料同样属于“塑料”的范畴,不够它是可降解塑料。可降解塑料,顾名思义就是使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。目前处于开发中的可降解塑料类型其实很多,但是它们由于或多或少的问题,而无法大面积的替代传统塑料,只能在小部分领域进行平替。而在可降解塑料家族中有一种被寄以厚望的物质——聚乳酸(PLA)。PLA同样是高分子聚合物材料,因此在使用过程中理论上可以获得稳定的使用体验,但与此同时,这种材料又具备很好的生物降解性能,因此即便是在自然环境中,也可以实现有效的降解,避免白色污染。

时代需求刺激技术发展 降解塑料迎来发展高潮

  那么这种材料已经投入全面使用了吗?遗憾的是没有。尽管早在19世纪初塑料大神的年代,PLA就已经被开始研究了,但是收到生产工艺的影响,无法实现大规模的生产,并且以当时的生产技术,即便生产出来的PLA,在机械强度方面也难堪重用。不过即便如此,PLA的相关研究却一直再被进行着。而就在这几年,包括我国在内,随着越来越多的国家开始加入到PLA的开发中,各式各样的PLA合成办法被提出,许多技术难关也开始被逐个攻破,PLA的产能以及市场普及度更是在过去一年中得到了迅速提升。因此尽管距离大面积的使用还有很多问题需要解决,但是值得期待。

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