雷達液位計是一種可靠性很高的非接觸式液位測量儀,它通過天線向被測介質發射微波,然后測量微波發射和反射之間的時間差或頻率差,從而獲得容器內的實際液位。測量不受被測介質的溫度、粘度、密度和介電常數變化的影響(但對于界面測量,頂部液體介電常數的變化會降低界面測量的精度),雷達波可以穿透許多泡沫、煙霧和蒸汽介質,進行精確的液位測量。雷達液位計的這些特點和優勢使其在液位測量中得到廣泛應用。雷達液位計雖然有很多優點,但在日常使用中要注意日常維護和常見故障處理,使其工作穩定可靠。 一般來說,雷達液位計的日常檢查和維護主要包括以下幾點: 1.檢查電源電壓和輸出電流是否正常。 儀器通電后,通常需要30~60分鐘才能正常穩定工作。但是,如果發現儀器投入使用后沒有電壓或電流輸出,要注意檢查電源是否實際連接,保險絲是否燒斷。 在檢測維護作業過程中,不超過2個月的短期停運不需要切斷儀表電源。 2.雷達液位計表頭內部使用溫度為65,一般不會超過這個溫度,但如果被測介質溫度很高,雷達液位計表頭內部使用溫度可能會超過65。此時可以用6根銅管將風通過雨帽吹進雷達表頭,從而冷卻雷達表頭內部。然而,應該特別注意的是,一定不要用水或其他液體進行冷卻。 3.檢查各部件連接處的密封情況是否良好。 雷達液位計與設備集成在一起使用。由于整個系統都是密封的,所以平時也要檢查各部件接頭的密封情況是否良好。 4.處理儀...
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超聲波液位計是常用的液位測量儀表,超聲波液位計的盲區是選購時需要注意的關鍵參數,直接影響儀表測量數據的準確性。那么,超聲波液位計的盲點是什么,如何處理? 一、超聲波液位計測量盲區 超聲波液位計的盲區與其工作原理密切相關,受其自身結構的制約。超聲波液位計根據時域反射原理工作。然而,超聲波液位計的換能器在發射和接收超聲波脈沖之間有一個很小的不可識別區域,即超聲波液位計的測量盲區。 由于超聲波液位計是根據換能器(探頭)發出的高頻超聲脈沖實現聲波的發射和接收,所以利用聲波發射和接收的時間差以及聲波的傳播速度來計算液位高度。如果被測介質的液位進入超聲波液位計的盲區,脈沖信號無法到達盲區,儀器無法準確檢測,導致測量誤差。 二、超聲波液位計的盲區問題處理 由于液位進入超聲波液位計的測量盲區,將直接影響液位測量的精度。因此,無論是采購人員的選擇,還是現場操作人員的安裝,都要考慮到盲區,選擇合理的盲區和合適的安裝位置,才不會影響測量效果。 1、采購人員選型時 在工業場合,無論使用什么品牌的超聲波液位計,都會存在一定的測量盲區。一般來說,超聲波液位計的盲區與其測量范圍有很大關系。通常,測量范圍小的超聲波液位計盲區小。范圍越大,盲區越大。根據范圍大小,對應的盲區通常在0.3m到0.6m之間. 但在一些特殊場合,由于空間和安裝條件的限制,用戶會要求盲區盡量小。此時應考慮盲區小的超聲波液位計...
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儀器儀表可以改善、擴展或補充人的官能。人們利用感覺器官來看、聽、嘗、觸外界事物,而顯微鏡、望遠鏡、聲級計、酸度計、高溫計、真空離心濃縮器等儀器儀表可以完善和拓展這些功能。此外,一些儀器和儀表,如磁力計和射線計數器,可以感受和測量人類感覺器官感受不到的物理量,而另一些儀器和儀表可以記錄、計算和計數超出人類能力,如高速攝像機和計算機。 儀器是科學技術發展的重要工具。著名科學家王大珩先生指出,“機器是改造世界的工具,儀器是認識世界的工具”。儀器是工業生產的“倍增器”,是科學研究的“先行官”,是軍事上的“戰斗力”,是現代社會活動的“物化法官”。不言而喻,在當今時代,儀器在促進科學技術和國民經濟發展方面發揮著非常重要的作用。 不難看出,儀器儀表的發展非常重要,相關政策助力發展。政策是指國家權力機關、政黨組織和其他社會政治團體為了實現所代表的階級和階層的利益和意志,以權威的形式規范在一定歷史時期內要實現的目標、要遵循的行動原則、要完成的明確任務、要執行的工作方法、要采取的總步驟和具體措施。 因此,制定相關政策更為重要。今天,小編將帶您了解近十年來儀器儀表的相關政策。一起來看看吧! 2010年,科技部發布《國家火炬計劃優先發展技術領域(2010年)》,重點支持在精度、量程、環境適應性或功能上有突破性發展的新型儀器儀表,以及新原理、新結構、新材料的新型儀器儀表。 2013年,工信部發布《...
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超聲波液位計是一種由微處理器控制的非接觸式連續液位測量儀。安裝方便,測量方便,不受液體粘度和密度的影響。由于它沒有機械運動部件,可靠性更高,維護工作量更少,因此被廣泛應用于液位測量。但測量精度相對較低,測量中存在盲區,不能在壓力容器中測量,也不能用于測量揮發性介質。正是由于超聲波液位計本身的局限性,在使用過程中如果不加以注意,很容易出現一些故障。為了幫助用戶更好地使用超聲波液位計,本文重點介紹了超聲波液位計的原理和常見故障。 一、超聲波液位計的原理 在超聲波液位計的測量中,超聲波脈沖由傳感器(換能器)發出,經物體表面反射后,由同一傳感器(換能器)接收,再轉換成電信號。傳感器(傳感器)和被測液位之間的距離由超聲波發射和接收之間的時間來計算。 因此,超聲波液位計利用測量回波距離的原理,根據超聲波的發射和接收進行測量。 由于超聲波的發射和接收是一次往返,實際測量的距離值用公式表示:S=C×T/2。其中S為實測距離值,C為聲速,T為傳播時間。 超聲波在空氣中的傳播速度是固定的,水池的深度或水箱的高度也是固定的。實際液位是水池或水箱等容器的深度減去超聲波測量的距離,即為液位或液面的高度。因此,實現了液位的超聲波測量。 二、超聲波液位計的常見故障。 1.超聲波傳播速度C引起的測量不準確 超聲波在不同介質中的傳播速度不同,例如在0時,聲波在空氣中的傳播速度約為331米/...
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世界氣象組織(WMO)近日發布了一份名為《2021年氣候服務狀況:水》的報告,指出氣候變化將導致全球水危機,水生態修復迫在眉睫。2016年我國出臺了實施河長制的文件,2018年又發布了《關于在湖泊實施湖長制的指導意見》逐步完善河湖生態管理體系。 近年來,各地積極響應,大力修復河湖生態環境。許多地區在水處理方面取得了良好的成績。廣東省廣州市對污染源進行綜合治理,實現大墩斷面水質逐步改善,黑臭現象消除,劣質五支流基本消除,源頭污染問題得到全面解決。海南省三亞市已實現18個城鎮河湖,16個穩定斷面達標。全市城鎮集中式污水處理率達到95.5%,污泥無害化處理率達到100%。“十三五”期間,再生水利用率已超過全省要求. 當然,河湖生態修復還有需要進一步努力的領域。今后,國家水利部門也對河湖生態治理給予了指導和建議。改善水生態,需要牢牢抓住基建!要牢牢把握水生態系統質量和穩定性,做好深水、水土保持和周邊保護,共同改善河湖生態環境質量。 一、深:牢抓地下水超采 治污先截污,河湖“怕”被過度開發。 首先推動華北地區地下水超采工作。華北地區水生態問題嚴重。以京津冀地區為控制重點,采取“節水、增供水”的綜合治理措施,逐步實現地下水采補平衡,有效解決華北地區地下水超采突出問題。 實施全國地下水超采控制。逐步擴大治理范圍,制定重點區域過度開采保護方案。東北實行“開源節流、科學調控”的應對政策,...
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“線制”是指用于儀表供電和標準信號傳輸的導線數量,是自動化行業經常遇到的術語。與四線制(兩條電源線和兩條通信線)相比,兩線制將電源線和信號線合二為一,兩條線既是電源線又是信號線,實現了通信和供電。-一般用于4~20mA信號傳輸。 那么,二線制連接有什么好處呢?申請情況如何? 一、二線制連接的優點 二線制的優點是布線簡單。此外,與三線制和四線制相比,兩線制還具有以下優點: 1.當電流源的輸出電阻足夠大時,磁場耦合感應的導線回路中的電壓不會有明顯的影響,因為干擾源引起的電流極小,一般使用雙絞線就可以減少干擾;兩線制和三線制必須使用屏蔽線,屏蔽線的屏蔽層應適當接地。 2.不易受寄生熱電偶和電阻壓降、溫度沿導線漂移的影響,可以使用非常便宜、更細的導線;節省大量電纜和安裝費用。 3.電容干擾會導致與接收器電阻相關的誤差。對于4 ~ 20mA兩線制環路,接收器電阻通常為250Ω(采樣Uout=1~5V)這個電阻小到不會產生明顯誤差。因此,允許的導線長度比電壓遙測系統更長更遠。 4.將4mA用于零電平,使判斷開路與短路或傳感器損壞(0mA狀態)十分方便。 5.在兩線輸出口非常容易增設一兩只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。 6.每個單個讀取裝置或記錄裝置可以在不同線長的不同通道之間切換,避免了線長不同帶來的精度差異,實現了分散采集。分散收購的優勢有:分散收購和集中控制。 二...
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近年來,在政策、技術和資本的大力推動下,我國機器人發展取得了令人矚目的成就。“上可九天攬月,下能五洋捉鱉”,似乎正在成為其應用的真實寫照。隨著陸地機器人的不斷發展和豐富,無人機和水下機器人的出現和興起,大大增強了人們探索不同領域的能力。 其中,水下機器人,顧名思義,就是一種可以在水下移動的機器人,也被稱為“水下無人機”。它可以在人類無法到達的水下世界發揮作用,就像無人機展示的空中價值一樣。如今,隨著在危險地區軍事和科學研究的價值,水下機器人越來越受到人們的關注。 水下機器人的誕生是為了滿足軍事和科研的需要。20世紀50-70年代,美國用自行研制的潛水器在西班牙回收了一枚氫彈。自此,水下機器人的軍事應用價值受到各國的重視。20世紀七八十年代,無人遙控潛水器在海洋調查和油田開發中的廣泛應用,也讓人們看到了它的科研價值。 近幾十年來,我國加入了水下機器人研發的行列,軍事科研活動也成為我國檢驗技術應用的主要方式。2003年,中國進行第二次北極考察時,應用了“海極”遙控水下機器人(ROV)。此后,2008年至2014年,我國利用新型水下機器人(ARV),先后完成了5次北極科學考察,取得了顯著成效。 2019年1月7日,我國極地科學考察隊再次完成無人自主潛水器探測南極海洋環境試驗。同時,2021年10月7日,我們的“探索4500”自主水下機器人也順利完成了第12次北極科學研究。可以說,...
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