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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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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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2019 - 07 - 11
1、測量原理導波雷達是基于時間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。探頭發出高頻脈沖并沿纜式或桿式探頭傳播,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內的接收器接收,并將距離信號轉化為物位信號。反射的脈沖信號沿纜式或桿式探頭傳導至儀表電子線路部分,微處理器對此信號進行處理,識別出微波脈沖在物料表面所產生的回波。正確的回波信號識別由脈沖軟件完成,距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:D=C×T/2其中C為光速因空罐的距離E已知,則物位L為:L=E-D通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應用參數來設定,應用參數將自動使儀表適應測量環境。對應于4-20mA輸出。l 測量范圍:說 明:H----測量范圍L----空罐距離B----頂部盲區E----探頭到罐壁的最小距離頂部盲區是指物料最高料面與測量參考點之間的最小距離。底部盲區是指纜繩最底部附近無法精確測量的一段距離。頂部盲區和底部盲區之間是有限測量距離。注 意:只有物料處于頂部盲區和底部盲區之間時,才能保證罐內物位的可靠測量。
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供熱計量吹來智慧風 助力國家“雙碳”目標實現

發布日期: 2021-12-13
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  在國家“雙碳”目標背景和市場機遇下,讓城市供熱更節能、更智能正成為國家推動落實綠色低碳和節能減排方案的重要方向。


  近年來,我國智慧城市建設如火如荼,對智能電表、智能水表、智能燃氣表產生了巨大的需求。而同樣是民用四表領域的熱量表,卻在智能化的道路上遠遠落后于其他三表。相較于智能電網、智慧水務和智慧燃氣,智慧熱網在國內的建設幾乎是一片空白。

供熱計量吹來智慧風 助力國家“雙碳”目標實現

  一直以來,我國供熱計量多采用取暖面積收費的方式,這種“包費制”的供暖方式存在許多弊端,既不方便用戶,也浪費了大量的能源資源以及大氣環境污染。


  我國供熱領域碳排放總量占全社會碳排放總量近10%(在碳排放單項中排名前列)。目前中國北方城鎮供熱面積已達140多億平米,還在以每年3到5億平米的速度增長,碳達峰、碳中和目標對供熱領域挑戰巨大。


  2021年10月,《2030年前碳達峰行動方案》,明確指出“十四五期間,煤炭消費增長得到嚴格控制;十五五期間,重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平”。“積極推進供熱改造”列于“碳達峰十大行動”第一條第一點,是實現“2030碳達峰”重要一環。


  在“雙碳”新形勢下,智慧化升級逐漸成為我國供熱節能行業發展的主要方向。在云計算、大數據、物聯網和人工智能等新興技術的加持下,傳統的供熱行業迎來了數字化轉型的機遇,國內一些儀表企業開始打造智慧供熱體系,助力國家“雙碳”政策實施。


  隨著國家對節能環保的重視,國家相關部門陸續出臺多項產業政策,如《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017-2021年)》、《關于推進北方采暖地區城鎮清潔供暖的指導意見》、《國務院關于印發“十三五”節能減排綜合工作方案的通知》、《關于做好2019年老舊小區改造工作的通知》等政策,為推進供熱節能改造、供熱計量改革等提供了有力支持。

供熱計量吹來智慧風 助力國家“雙碳”目標實現

  政策推動疊加經濟效益驅動供熱節能成為行業共識。供熱節能改造以傳感器、數據采集設備、數據傳輸設備等組成供熱物聯網為支撐,為運行管理人員提供智能化決策支持,有效降低運行能耗。智慧供熱采用物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術對傳統供熱進行賦能升級,推動傳統供熱行業的智能化升級,提高能源利用率。


  隨著我國供熱面積不斷增加,集中供熱投資不斷加大,新建及老舊小區對供熱節能需求持續增加,以及國家節能減排的力度不斷加大,為我國供熱計量改革和智慧熱網建設提供了廣闊的市場空間。


  助力國家“雙碳”政策的落地實施,需要供熱企業和儀表企業加快構建新的供熱發展格局,以數字化轉型助力供熱精細化管理,為供熱節能減排綠色發展注入新動能。

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