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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2024 - 08 - 09
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2019 - 07 - 05
1 . 產品概述RBRD14 是 26G 高頻雷達式物位測量儀表,輸出4~20mA模擬信號, 測量最大距離可達 70 米。天線被進一步優化處理,新型的快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于:反應釜或固體料倉非常復雜的測量條件。● 原理雷達物位計天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸,微波接觸到被測介質表面后被反射回來,再次被天線系統接收并將其傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號。● 特點雷達物位計采用了高達 26GHz 的發射頻率,因而具有:▲ 非接觸測量,無磨損,無污染▲ 天線尺寸小,便于安裝▲ 波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射▲ 測量盲區更小,對于小罐測量也會取得良好的效果▲ 波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時,又有利于避開干擾物▲ 幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度壓力變化影響▲ 嚴重粉塵環境儀表也能準確讀取到真實物位回波▲ 高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能▲ 26GHz 頻率,是測量固體和低介電常數介質的最佳選擇2 . 公司信息北京精誠瑞博儀表有限公司價格合理   質量硬   服務一流專業生產各種物位儀表咨詢電話:400-6616-819
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環保標準征求意見來了

發布日期: 2021-01-06
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為貫徹《中華人民共和國環境保護法》,保護生態環境,保障人體健康,提高生態環境管理水平,規范生態環境監測工作,生態環境部制定了《固定污染源廢氣 氣態污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的測定 便攜式傅里葉變換紅外光譜法》國家環境保護標準。目前,標準編制單位已完成征求意見稿,開始向有關單位征求意見。意見反饋郵箱zhiguanchu@mee.gov.cn,截止時間2021年1月25日。

  隨著工業及交通運輸等事業的迅速發展,特別是煤和石油的廣泛使用,二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等有害氣體被大量排放到大氣中,當其濃度超過環境可承受極限并持續一定時間后,就會改變空氣的正常組分,破壞自然界的物理、化學和生態平衡體系,從而危害人們的生活、工作和健康。

  根據原環境保護部《污染源自動監控設施運行管理辦法》(環發〔2008〕6 號文)、《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測技術規范》(HJ 75-2017)、《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測系統技術要求及檢測方法》(HJ 76-2017),以及 2019 年 10 月發布并自 2020 年 1 月 1 日起實施的《生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據應用管理規定》(生態環境部令第 10 號)等相關標準和部令的要求,用參比方法(儀器法)檢驗煙氣自動監控系統(Continuous Emission Monitoring System,CEMS)的性能和進行比對監測是一項非常重要且急迫的工作,需要有更加可靠的適用于固定污染源監測的便攜式儀器方法標準作為在線監測的技術依據。

  與現行的定電位電解法、非分散紅外吸收法和紫外吸收法相比,便攜式傅里葉變換紅外光譜法采用自采樣管至主機全程加熱 180℃方式,具有高溫原態采樣、無損快速、分析精度高、抗干擾能力強等優勢,尤其適合固定污染源廢氣中濕度高而濃度較低的氣態污染物的現場監測,對我國固定污染源廢氣超低排放監測技術體系是一個良好補充。因此,制訂《固定污染源廢氣 氣態污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的測定 便攜式傅里葉變換紅外光譜法》標準具有現實的必要性。

  本標準規定了測定固定污染源廢氣中二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮(總稱為氮氧化物)、一氧化碳、二氧化碳5種氣態污染物的便攜式傅里葉變換紅外光譜法。

  本標準內容引用了下列文件或其中的條款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本適用于本標準。GB/T 16157 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法;HJ 75 固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測技術規范;HJ/T 373 固定污染源監測質量保證與質量控制技術規范(試行);HJ/T 397 固定源廢氣監測技術規范;HJ 1011 環境空氣和廢氣 揮發性有機物組分 便攜式傅里葉紅外監測儀技術要求及檢測方法。

  本標準中的測定方法原理為:當波長連續的紅外光照射被測物質的分子時,與分子固有振動頻率相同的紅外光被吸收,得到以波數為橫坐標、吸光度為縱坐標的紅外吸收光譜。不同物質對紅外光的吸收不同,表現為特征吸收峰的波數不同。通過比對氣體樣品的紅外吸收光譜與標準譜圖庫中標準物質的紅外吸收光譜,可對樣品進行定性分析。在一定條件下,紅外吸收光譜中目標化合物的特征吸收峰強度與其濃度遵循朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律,根據吸收峰強度可對目標化合物進行定量分析。

  傅里葉變換紅外氣體分析系統一般由采樣單元、預處理裝置、分析儀和數據處理單元等部分組成。其中,采樣單元包括采樣管(含濾塵裝置、加熱和保溫裝置)、導氣管、抽氣泵等;預處理裝置可選用加熱溫度不低于180℃的恒溫加熱裝置;分析儀由紅外光源、干涉儀、樣品室及檢測器等組成;數據處理單元包括電腦、分析軟件及參考光譜等。導氣管和預處理裝置的材料應選用對待測的目標化合物不產生影響的惰性材料,如聚四氟乙烯等材質。

  本標準適用于固定污染源廢氣中二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮(總稱為氮氧化物)、一氧化碳、二氧化碳的測定

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