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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 - 06 - 26
1、產品概述RBRD17傳感器是26G高頻雷達式物位測量儀表,測量最大距離可達20米。天線被進一步優化處理,新型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、固體料倉等一些復雜的測量條件。2、原理雷達物位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,將信號傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。3、特點●天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。●幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。●嚴重粉塵環境對高頻雷達物位計工作影響不大●波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。●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。●測量盲區更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。●高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能。●高頻率,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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2019 - 11 - 07
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海底地質災害不容小覷 監測儀器必須馬上行動

發布日期: 2022-01-05
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  近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室研究員李偉與副研究員張強搭乘“探索二號”科考船,圓滿完成以調查南海海底地質災害為主題的載人深潛科考任務。其中,航次聯合首席科學家李偉搭載我國首個擁有自主知識產權的“深海勇士”號載人潛水器成功下潛,順利獲得了南海海底不穩定區寶貴的原位科考資料。


  該研究區位于南海西北部,該區域海底地質災害頻發,是研究海底地質災害地貌和沉積響應的天然實驗室。12月9日晚上9時,科考隊自三亞起航,先后在瓊東南盆地、西沙碳酸鹽臺地和西沙海槽等海域開展載人深潛科考作業。重點圍繞海洋地質、地球物理、地球化學及海洋生物等多學科任務,共執行了7項下潛科考任務,為揭示南海海底地質災害的地貌特征、觸發機制、致災因素及其對深海油氣開發工程安全的影響提供了寶貴的海底原位觀測數據。

海底地質災害不容小覷 監測儀器必須馬上行動

  此次科考任務的圓滿完成,表明南海海洋所在“深耕南海、跨越深藍”創新工作方面又堅定邁出前進的一大步。


  自然災害頻頻發生,而人們對此卻無法抗拒,悲劇也在不斷上演。為了能減少人們受到自然災害的影響,需要對自然災害的形成、可以發生的危害盡早知道,以便人們可以盡早作出準備,減少損害的發生。預測預報地質災害便成了人們希望實現的愿望,其中心環節是通過直接觀察和儀器測量記錄地質災害發生前各種前兆現象的變化過程和地質災害發生后的活動過程。


  此外,地質災害監測還包括對影響地質災害形成與發展的各種動力因素的觀測。如降水,氣溫等氣象觀測;水位、流量等陸地水文觀測;潮位、海浪等海洋水文觀測;地應力、地溫、地形變、斷層位移和地下水位、地下水水化學成分等地質、水文地質觀測等。地質災害監測方法主要有衛星與遙感監測;地面、地下、水面、水下直接觀測與儀器臺網監測。


  不同地質災害的監測方法和監測的有效程度不同,總的看來,地質災害監測水平差距還比較大,遠不能滿足防災減災要求。今后地質災害監測的發展趨向是全面提高監測能力,豐富監測內容,提高信息處理和綜合分析能力;在加強專業監測的同時,在災害多發區建立群測群防體系,大力推進社會化監測工作;把地質災害監測同其他一些自然災害以及環境監測有機地結合起來,形成廣泛的綜合監測網絡。


  雖然目前市場上有一些對環境的監測裝置,但每種監測裝置所監測的參數是各不相同的,而且參數的取得也是依據了不同的測量儀器,為此,對于不同的監測裝置所取得的監測效果往往是各不相同的。

海底地質災害不容小覷 監測儀器必須馬上行動

  那我們又該如何應對海底地質災害呢?


  開展海洋環境應對氣候變化的響應監測工作,加強風暴潮、海嘯、咸潮、海岸侵蝕、海水入侵和土壤鹽漬化等海洋災害的立體化監測,建立監測數據實時采集、處理、風暴潮預報的信息服務網絡系統,強化海平面上升和相關海洋災害的預警預報服務,全面提高沿海地區防御海洋災害能力。在沿海地區向公眾大力宣傳保護海洋的重要性,開展海平面上升危害的科普活動,增強公眾對海平面上升以及風暴潮、咸潮等海洋災害的防范意識,使大家自覺保護海洋環境,監督海岸帶開發活動,避免無序非法用海。


  加強對海岸帶地區的地下水、咸水入侵及海灘穩定性監測,沿岸有重點地選擇調查基線,采用多學科立體式的調查技術,進行了地質環境調查監測工作,建立“三位一體”海水入侵監測系統,長期有效監測,定時采樣分析;與海岸蝕淤監測剖面及調查基線結合,形成“陸海一體”監測體系。


  要加強海岸帶、特別是最易受海面上升影響的泥質海岸帶地質工作;開展綜合調查與監測,包括查明海岸線蝕淤、圍海造陸區塊穩定性、地下水位與水質變化、毗鄰淺海區地質環境變化,以及新構造活動等,并重視相關基礎科學研究。

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