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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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2023 - 01 - 16
我們有一些用戶選擇雷達液位計是用來應用在電廠中的,其中也不乏有在使用過程中出現測量誤差的情況。所以小編想從這個角度分析一下雷達液位計在電廠中出現誤差是什么原因,以及根據雷達液位計的測量原理來說,它本身出現誤差又是什么原因引起的。雷達液位計到底是根據什么進行測量的?其實是雷達天線發射窄微波脈沖,這些脈沖通過天線向下傳輸。微波撞擊被測介質表面后,反射回來再次被天線系統接收,信號傳輸到電子線路部分自動轉換成物位信號。那么根據這個原理我們可以總結出一個結論,導致雷達液位計產生測量誤差的主要因素是電磁波在環境中的傳播速度。介電常數是介質的一個特性,它影響電荷相互作用力的大小,介電常數越大,兩個電荷之間的作用力越小。某種介質的介電常數與真空介電常數的比值稱為相對介電常數,它是一個無量綱參數,在利用電磁波檢測物料的液位時,被測物料的相對介電常數非常重要它會影響電磁波的傳播速度,對于相對介電常數較低的被測材料,電磁波的部分能量會進入材料內部,其余部分能量會從材料表面反射回來。當介電常數εr以某電廠為例,雷達液位計主要用于罐體和地坑,大部分儀表的測量精度要求為很高。該電廠一個系統的水箱液位測量使用了雷達液位計用于某系統中的儲罐液位測量。當液位下降到低設定值時,打開補水閥,當液位上升到高設定值時,關閉補水閥。儀器測量環境良好,無泡沫、粉塵、液位波動、結晶等現象。該罐體上層介質為氮氣,氮氣是無色無味的氣...
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海洋觀測儀器拯救了我們賴以生存的藍色海洋

發布日期: 2021-04-01
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  從廣闊宇宙的鳥瞰圖來看,地球是深藍色的,這是海洋的顏色,占其表面積的70%以上。海洋是風雨之源,巨大的“調節器”,穩定氣候非常重要。但根據世界氣象組織近日發布的氣候聲明,2020年是有氣象記錄以來最暖的三年之一,海洋變暖持續,海洋熱量達到新高。


  3月23日是世界氣象日。海洋與我們的天氣、氣候和氣候變化密切相關。海洋和大氣之間有熱、動量和物質的交換。海氣相互作用可以引起不斷變化的天氣和氣候現象或事件,如厄爾尼諾事件、拉尼娜事件、臺風等。并造成區域性氣候異常和氣象災害。


  海洋觀測儀器是指用于海洋觀測、取樣和測試的設備的總稱。一般分為海洋物理儀器、海洋化學儀器、海洋生物儀器和海洋地質地球物理觀測儀器。


  對海洋的正確認識來自于實驗觀察。海洋科學研究的每一項重大發現或進展都與新儀器的應用密切相關。先進的海洋觀測儀器對海洋科學的進步至關重要。例如,在熱帶海洋與全球大氣(TOGA)計劃中,每年有30000個拋棄式深溫計(XBT)和230個飄流浮標投入使用。


  海洋觀測儀器是所有用于海洋觀測的儀器的總稱,是觀測和測量海洋的基本工具,通常指采樣、測量、觀測、分析和數據處理設備。海洋觀測儀器是技術、知識和資金密集的高科技領域之一,是海洋信息產業的支柱。


  海洋觀測儀器不斷更新,呈現多樣化、系統化發展的特點。計算技術、遙感技術、水聲技術、激光技術、防腐技術等各種新技術的運用,帶動了海洋儀器的變革,實現了自動化、高精度、長時間連續觀測和大面積觀測。


  據統計,海洋為地球貢獻了90%的降雨,吸收了地球90%的過剩熱量。熱量通過洋流重新分布到世界各地,這樣地球就不會一直忽冷忽熱。海洋也為大氣提供了大量的水蒸氣,使得我們呼吸的空氣潮濕,否則不適合人類居住。


  統計顯示,在過去的100年里,由于海平面上升、氣候變暖和氣候事件的綜合影響,近50%的沿海濕地已經喪失。自20世紀80年代以來,海洋吸收了人類排放的20-30%的二氧化碳,導致海洋持續酸化。近幾十年來,由于格陵蘭島和南極冰蓋的冰流失速度不斷加快,冰川物質不斷流失,海洋熱膨脹,海平面上升速度加快


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