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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?!喟l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 - 18
1、產品概述RBRD12-F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30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。2、工作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。3、產品特點▲  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北京精誠瑞博儀表有限公司 價格合理 質量過硬  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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2021 - 05 - 13
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太空探測從未停止腳步 天文儀器來助陣

發布日期: 2021-12-27
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  對人類來說,2021年接近尾聲。但對天文學來說,有些事情才剛剛開始!


  太空探測器是空間探測的范圍集中在地球環境、空間環境、天體物理、材料科學和生命科學等方面。自1957年10月4日第一顆人造衛星發射上天,到2000年全世界已發射了100多個空間探測器。它們對宇宙空間的探測取得了豐碩成果,所獲得的知識超過了人類數千年所獲知識總和的千百萬倍。


  備受期待的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡發射在即,它是有史以來最受期待的科學儀器之一,有望讓我們回溯130多億年前宇宙的情形,并揭示圍繞其他恒星運行的系外行星大氣的情況。但這并不是故事的結束!未來幾年,還有幾款史詩般的天文儀器會逐一升空,從多個角度為我們揭開宇宙的神秘面紗。


  英國《新科學家》雜志網站在近日的報道中,為我們揭示了有望在2034年前發射的三款最令人期待的太空觀測平臺。

太空探測從未停止腳步 天文儀器來助陣

  “柏拉圖”系外行星搜索平臺預計發射日期:2026年


  歐洲空間局(ESA)的“行星凌日與恒星振蕩(PLATO,柏拉圖)”太空望遠鏡將搜索100萬顆太陽系外的恒星,探測并表征繞這些恒星旋轉的行星,高精度地測量這些系外行星的半徑范圍、質量和年齡。


  科學家們此前也發射過類似的系外行星“獵手”,但這些望遠鏡只能看到離恒星很近的行星,而“柏拉圖”的“目光”會在每顆恒星上停留更長的時間,因此有機會探測到距離恒星更遠、軌道周期更長的行星。


  此外,“柏拉圖”的特別之處在于,它專注于在系外恒星系統的宜居區搜索巖石系外行星的“蛛絲馬跡”,宜居區是恒星系統中溫度適合液態水的狹窄區域。它攜帶有能夠表征此類天體的設備,可告訴科學家們這些天體與地球的相似程度。


  行星“獵手”羅馬太空望遠鏡預計發射日期:2025年


  與韋伯望遠鏡一樣,以美國國家航空航天局(NASA)天文學家、哈勃望遠鏡之母的名字命名的南?!じ窭姿埂ち_馬太空望遠鏡也是一臺紅外望遠鏡。不過,與韋伯望遠鏡關注細節不同,羅馬望遠鏡著眼于大局,該望遠鏡的全景視野是韋伯的100多倍。


  在其發射之后的最初5年中,羅馬望遠鏡拍攝的宇宙區域將是哈勃望遠鏡在發射之后30年內拍攝宇宙區域的50多倍,從而制作出第一張廣域紅外宇宙圖。人們希望這將有助于解開諸如暗物質和暗能量的“真實身份”等謎團。目前,天文學家可看到這些物質對宇宙的影響,但無法解釋它們究竟是“何方神圣”。


  天文學家還期望這項任務在勘測銀河系中大量恒星時,能借助微透鏡和凌日方法,找到各種各樣的行星。這些行星中,大約四分之三有望成為木星和土星這樣的氣態巨行星,或者天王星和海王星這樣的冰態巨行星。其余的大部分很可能是體積為地球4倍到8倍的行星,也就是所謂的小海王星——我們太陽系中沒有類似的行星。


  此外,為了進一步提升羅馬望遠鏡的觀測效率,NASA的一個工程師團隊正計劃發射一個后續航天裝備——“星影”。這個花瓣狀的航天器可以與望遠鏡一起飛行,阻擋來自太陽的光,并幫助望遠鏡看到附近較暗的行星。


  激光干涉空間天線預計發射日期:2034年


  2015年,科學家們探測到引力波。到目前為止,我們已經看到了黑洞和中子星碰撞產生的引力波。由ESA領導的“激光干涉空間天線(LISA)”將是一個比現有地面引力波探測器大得多的太空引力波探測器。


  與激光干涉引力波天文臺和“室女座”引力波探測器一樣,LISA將通過感應多個固定激光束長度的極小的變化量來探測引力波,因為引力波會隨著時間的推移而受到干擾并擾亂時空結構。

太空探測從未停止腳步 天文儀器來助陣

  LISA將由三個航天器組成,以三角形排列,相距250萬公里。這3個航天器將位于L1拉格朗日點,這是地球與太陽之間的一個重力中點,距離地球約100萬公里。它將借助從其他星系中的行星對其母恒星產生引力波的微妙影響,讓科學家們發現銀河系外的新行星。


  結語


  毋庸置疑,只要未來人類文明繼續往高處發展,人類對宇宙的探索就會越來越深入,探索版圖會擴展得越來越大,這就需要更多高新科技的融入。自主決策目前已經在人類社會中有所應用,可以預見的是該技術在未來的太空探索中將逐漸成為發展的潮流。也許未來機器人將替代人類,進行太空探索。

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