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2022 - 05 - 06
智能雷达物位计在各行各业的测温系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,造成测量不准确。智能雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验和广大用户来进行一番探讨。常用的抗干扰措施有以下几种:1、把智能雷达物位计悬空,使雷达物位计不与炉壁的耐火砖接触,这种方法使用于垂直安装。若水平安装,保护管易变形。由于雷达物位计插入孔扩大,增加热损失,故测量误差增大。2、把智能雷达物位计的引线传在铁管内,并将铁管接地,如果把雷达物位计绞起来,效果更好。3、用屏蔽的方法,可使泄露电流经过金属屏蔽物直接接地,不在流入测量回路,从而消除干扰引起的测量误差。4、把智能雷达物位计测量端接地,从雷达物位计测量端引出一根金属丝,直接接地。5、把智能雷达物位计参考端接地。在雷达物位计(或补偿导线)输出端的一端,通过一个足够大的电容接电。  总之,当智能雷达物位计的测量结果受到干扰时,我们应该对干扰进行具体的分析,找出其原因所在,使用最为行之有效的方法解决它,以保证智能雷达物位计测温的准确性。
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2022 - 05 - 31
超声波物位计是由微处理器控制的数字物位仪表,广泛用于各种液体和固体物料高度的测量,在实际上测量上相信不少用户对超声波液位计也会有所疑问,超声波物位计是利用了超声波的哪些特质?它为什么能够准确的进行物位、液位的测量呢?原因主要在于以下的几点要求?主要体现在:1、声波在传播时,其方向性随声波频率的升高而变强,其发射的声束也越尖锐,然而超声波可以近似是直线传播,具有很好的方向性;2、超声波能够以各种传播形式,比如纵波、横波、表面波等,在液体、气体以及各类固体中传播,同时也可以在光所不能通过的生物和金属中进行有效的传播,是探测物质内部结构的有效手段;3、当声波由一种介质向另一种介质传播时,由于两种介质的密度不同,声波在其中传播的速度自然会不同,在分界面上,声波会产生折射和反射,在声波垂直入射时,如果两种介质的声阻抗相差悬殊,声波几乎会全部被反射,如声波从液体或固体传播到气体,或由气体传播到液体或固体;4、由于声波在介质中传播的时候,会由于被吸收而衰减,尤其是气体吸收强,因而出现的衰减最大,液体此致,固体吸收最小、衰减最小,所以对于一定强度的声波的测量,在气体中传播的距离,会明显比在液体和固体中传播的距离更短,而且,声波在介质中传播时,衰减的程度还会与声波的频率有关系,频率越高,声波的衰减也就越大,因此超声波比其他声波在传播时的衰减更明显。
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2022 - 06 - 27
怎么样减小雷达物位计测量误差,以下是改进措施,供大家参考:1、加装隔离装置,降低交流干扰。针对供电电源电压偏高、信号在传输过程中的干扰情况,采用在供电电源和仪表之间加装两个并联反向排列隔离模块解决上述问题。如果隔离传输精度达到±0.1%FS,那么在保持精度的同时,有效降低外部干扰。其优点是可以有源和无源切换,无源功能无需外接电源可直接向现场的二线制雷达物位计提供24VDC供电,响应快、功耗低、干扰小。原来 的信号线采用的是屏蔽线,能有效降低共模干扰,但是建议使用屏蔽双绞线,抗干扰效果更好。2、依据测量工况分析选择合理的安装位置及角度,提高测量的准确性。针对雷达料位计安装位置问题,在中转仓上方距离两条进料皮带下料口侧面1.5m位置处分别加装同种型号的雷达料位计,安装时喇叭口天线倾斜合适的角度安装,使雷达波对着下料口落料点为圆心半径0.5m-1m的圆环区域内。同时成品储仓上雷达料位计不要安装在拱形罐的中心处,否则干扰回波会导致信号丢失。也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2班。离罐壁最小为30m。3、保持雷达料位计探头清洁,避免探头积灰潮湿结疤。针对目前发射头积灰情况,对现有雷达料位计进行拆卸,在天线喇叭口处附着一层塑料薄膜,并定期清理喇叭口天线上的粉尘,以保证发射头处无积灰,保证测量精度和稳定性。4、数字滤波降低干扰。在反射信号中含有多种干扰信号处理问题。在...
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加强公共供水管网漏损控制 仪器仪表来助力

发布日期: 2022-03-17
浏览人气: 378

据了解,我国供水管网的实际漏水情况十分严重,漏损率的增加不仅造成了经济损失和可能带来水质的下降,更降低了水资源利用率,加剧了城市的缺水问题,其影响几乎涉及到供水企业和社会的方方面面。
 
  水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的制约瓶颈。我国是一个水资源严重缺乏的国家,人均淡水之源占有量仅为世界人均量的1/4,有300多个城市属于联合国人居署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,缺水形势极其严峻,公共供水管网漏损对于水的浪费可不少。
 
  因此,在推进全民节约用水的同时,要着力解决好输水漏损问题。
 
  1月28日,住房和城乡建设部办公厅和国家发展和改革委员会办公厅发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。


加强公共供水管网漏损控制 仪器仪表来助力

到2025年,城市和县城供水管网设施进一步完善,管网压力调控水平进一步提高,激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全,供水管网漏损控制水平进一步提升,长效机制基本形成。城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区,进一步降低漏损率;未达到一级评定标准的地区,控制到一级评定标准以内;全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。
 
  加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。随着科技的发展,在依靠仪器设备进行现场搜索的漏损检测硬件技术不断更新的同时,涌现出了一类依靠计算机仿真软件、数据采集与监视控制系统、模型和算法等软件工具来完成管网漏损点检测或漏损区域识别的新型漏损检测软件技术。
 
  传统声学检测:包括听音法、相关分析法、噪声法等在内的传统声学检测方法是目前在供水企业中普及率高、应用成熟的一类基于管段漏水声音探测的漏损检测硬件技术。
 
  听音法是一种历史悠久、使用非常广泛的人工主动检漏方法。在进行听音检漏时,巡检人员手持听音杆、电子听漏仪等音听设备,直接在管道及管道附属设施( 如阀门) 处进行听测,以排查异常管道;或顺着供水管道走向在地面上逐点听测漏水声,以查找漏水管道、精准定位漏点。

加强公共供水管网漏损控制 仪器仪表来助力

相关分析法利用布设在同一漏水管道两端管壁或阀门、消火栓等附属设备的传感器接收漏水噪声信号,根据该信号传到两端探测器的时间差,结合输入的管道长度、材质等信息,可以依靠相关仪器计算出漏水点相对探测器的位置。
 
  噪声法通过在供水管道、阀门、消火栓等位置长期或移动设置若干噪音记录仪,分别实现管网漏损情况监测和漏水管段检测。
 
  此外,探地雷达是一种无损检测技术。它通过发射电磁波并利用电磁波在地下的传播和反射,绘制出反映地下管线情况的雷达图像,由于漏损的水会产生改变管道周围介质的电学性质等影响,通过对图像的分析,可以探查管段的漏水情况,精准确定漏点位置。
 
  分布式光纤传感技术集传感与传输功能于一体,顺着管道布置单根传感光纤,可以沿光纤传输路径获取数万点温度或应变传感信息。管道漏损的发生会引起漏点附近局部区域温度的异常变化或引发管壁振动而对光纤施加应力,而后基于光时域反射技术对光纤受到扰动而产生的光学效应进行检测和分析,最终得 到漏损点的准确位置。
 
  最后,对于有效地做好漏损节水改造,重点完善供水管网的检漏制度,排查修复漏损管网,加强供水系统的运行和管理,更好地控制降低漏损。



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