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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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2022 - 10 - 28
2020年9月,我国提出了双碳(即碳达峰与碳中和的简称)目标:2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。近期,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》进一步明确:到2025年,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降;到2060年,碳中和目标顺利实现等一系列宏伟目标。落实“双碳”战略,走绿色低碳之路,已经成为我国经济高质量发展的主基调。在“双碳”目标下,如何有效调动企业力量推动降碳减排工作,也成为当前制药装备行业企业关注的话题。近年来,我国制药行业快速发展,伴随着的是水、电、气、燃料、原材料等资源消耗巨大,以及制药过程中产生的环境污染等问题,国家层面早有提倡低碳环保与可持续发展理念,并开征了《环保税》,在此背景下,制药厂逐渐意识到制药装备降碳减排的重要性,对于设备的要求提升,倒逼制药装备产业更新环保技术,升级工艺。应用降碳减排技术的制药设备,可以大大降低药企在药品生产中原材料和电能方面的成本,以及环保治理方面的成本,同时避免造成环境污染问题,并有助于提升药企的生产效率和经济效益。“我们从药企的角度出发,推出了系列双效、三效节能浓缩器,与单效节能浓缩器相比,耗能量分别下降50%、70%,企业...
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2022 - 11 - 24
据业界粗略统计,2022年前三季度,土壤及地下水修复市场中标总额约130亿,呈逐级上升趋势,项目类型涉土壤污染状况调查、土壤检测、土壤改良、矿山污染治理、土壤修复以及地下水监测和修复等。第三次全国土壤普查正在进行中,直接提高了人们对土壤污染治理的关注度。而目前,全国公开污染地块名录不断更新,累计已超过700块,显然市场需求增量还在上扬,也能理解为什么土壤修复行业近年来被频频关注,而土壤修复类项目基本进入了量价齐放的阶段。环保在线也曾不止一次说过,土壤修复是个周期长,系统性强的工作,投入大,情况复杂,技术门槛高都是典型特征。近两年,在环保标准趋严,环保督察严抓,土壤污染治理政策和标准愈发完善的背景下,土壤修复以耕地保护和修复、场地修复两大主要板块为中心,“责任式”推进。谁污染,谁治理;谁受益,谁治理。重磅登场的土壤污染防治法明确了这项原则,也确立了土壤污染责任人、土地使用权人和政府承担土壤污染风险管控和修复义务的先后顺序,夯实了土壤污染责任制度框架。当然,建立统一的土地资源台账也能更有助于土壤污染追责。那么另一方面就是,土壤污染监测以及土壤修复技术的双向加持。就土壤污染监测来看,目前土壤监测网络基本成型,监测体系建设、质量管理体系建设以及运维体系建设等多方面都有突破性进展,且风险管控工作针对重点地块提出了长期监管要求。2011年,国家土壤环境例行监测试点;2017年,首个国家土壤网络...
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射频导纳液位计测量原理与特点

发布日期: 2024-11-04
浏览人气: 95

射频导纳测量原理

射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。

 

对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。所增加的两个电路是振荡器缓冲器和交流变换斩波器驱动器。

 

对一个强导电性被测介质的容器,由于被测介质是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器来说仅表现为一个纯电容。随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的。这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题:

 

第一个问题是液位本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能)。但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。我们在振荡器与电桥之间增加了一个缓冲放大器,使消耗的能量得到补充,因而不会降低加在探头的振荡电压。

 

第二个问题是对于导电被测介质,探头绝缘层表面的接地点覆盖了整个被测介质及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端。这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。但任何被测介质都不是完全导电的。

 

从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感元件被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部分的阻抗相等。

 

因此根据对挂料阻抗所产生的误差研究,又增加一个交流驱动器电路。该电路与交流变换器或同步检测器一起就可以分别测量电容和电阻。由于挂料的阻抗和容抗相等,则测得的总电容相当于C+C挂料,再减去与C 挂料相等的电阻R,就可以实际测量真实值,从而排除挂料的影响。

即C测量=C+C挂料

C=C测量—C挂料

=C测量— R


产品特点

1.通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。

2.防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。

3.免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。

4.抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。

5.准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,择良不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。

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