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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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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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2019 - 07 - 11
1、测量原理导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。l 测量范围:说 明:H----测量范围L----空罐距离B----顶部盲区E----探头到罐壁的最小距离顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。顶部盲区和底部盲区之间是有限测量距离。注 意:只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
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海洋观测仪器拯救了我们赖以生存的蓝色海洋

发布日期: 2021-04-01
浏览人气: 453

  从广阔宇宙的鸟瞰图来看,地球是深蓝色的,这是海洋的颜色,占其表面积的70%以上。海洋是风雨之源,巨大的“调节器”,稳定气候非常重要。但根据世界气象组织近日发布的气候声明,2020年是有气象记录以来最暖的三年之一,海洋变暖持续,海洋热量达到新高。


  3月23日是世界气象日。海洋与我们的天气、气候和气候变化密切相关。海洋和大气之间有热、动量和物质的交换。海气相互作用可以引起不断变化的天气和气候现象或事件,如厄尔尼诺事件、拉尼娜事件、台风等。并造成区域性气候异常和气象灾害。


  海洋观测仪器是指用于海洋观测、取样和测试的设备的总称。一般分为海洋物理仪器、海洋化学仪器、海洋生物仪器和海洋地质地球物理观测仪器。


  对海洋的正确认识来自于实验观察。海洋科学研究的每一项重大发现或进展都与新仪器的应用密切相关。先进的海洋观测仪器对海洋科学的进步至关重要。例如,在热带海洋与全球大气(TOGA)计划中,每年有30000个抛弃式深温计(XBT)和230个飘流浮标投入使用。


  海洋观测仪器是所有用于海洋观测的仪器的总称,是观测和测量海洋的基本工具,通常指采样、测量、观测、分析和数据处理设备。海洋观测仪器是技术、知识和资金密集的高科技领域之一,是海洋信息产业的支柱。


  海洋观测仪器不断更新,呈现多样化、系统化发展的特点。计算技术、遥感技术、水声技术、激光技术、防腐技术等各种新技术的运用,带动了海洋仪器的变革,实现了自动化、高精度、长时间连续观测和大面积观测。


  据统计,海洋为地球贡献了90%的降雨,吸收了地球90%的过剩热量。热量通过洋流重新分布到世界各地,这样地球就不会一直忽冷忽热。海洋也为大气提供了大量的水蒸气,使得我们呼吸的空气潮湿,否则不适合人类居住。


  统计显示,在过去的100年里,由于海平面上升、气候变暖和气候事件的综合影响,近50%的沿海湿地已经丧失。自20世纪80年代以来,海洋吸收了人类排放的20-30%的二氧化碳,导致海洋持续酸化。近几十年来,由于格陵兰岛和南极冰盖的冰流失速度不断加快,冰川物质不断流失,海洋热膨胀,海平面上升速度加快


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