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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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2023 - 01 - 04
隨著石油石化行業對高硫原油加工的日益增多,硫磺回收裝置得到廣泛應用。硫磺回收裝置在生產過程中,產生的液硫主要集中在液硫池中,所以液硫池液位是測量的重要參數之一。但由于液硫的粘度大、易凝固、易結晶,其液位測量一直是個令人頭疼的問題。那么它可以用雷達液位計來測量嗎?雷達液位計采用發射-反射-接收工作方式,雷達液位計天線發射電磁波,電磁波從被測物體表面反射,再被天線接收,電磁波從發射到接收的時間與到液面的距離成正比。雷達液位計記錄電磁波所經歷的時間,電磁波的傳輸速度是恒定的,就可以計算出液體表面到雷達天線的距離,從而計算出液體當前的液位。雷達液位計的優點有,雷達高度計技術先進,結構一體化,無運動部件,無機械磨損,采用非接觸式測量,不受罐內液體密度、濃度等物理特性的影響,具有使用壽命長。儀表發射的電磁波可以通過真空,不需要傳輸介質在實際應用中,大多數介質都能充分反射反射波,幾乎可以測量任何液體的液位;雷達液位計參數設置使用液位計簡單的操作按鍵即可設置方便,但實際功能通用。但是,雷達液位計也有一定的局限性,雷達液位計能否正確測量取決于反射波的信號。因此,安裝場地要求非常嚴格,如果被測介質的液位不能將電磁波反射回雷達天線,或者信號波范圍內有干擾物將干擾波反射回雷達天線,雷達液位計則不能正確反映實際液位。在硫磺生產設備運行過程中,由于液硫池介質的特性,雷達液位計天線表面經常會發生硫蒸氣結晶,對反...
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2024 - 06 - 18
丙烯是一種有機化合物,具有易燃、劇烈毒性等性質。在液態下,丙烯是無色透明的液體,具有較低的沸點和較高的蒸汽壓力,容易揮發。傳統液位計在測量丙烯液位時存在一定的困難,例如會受到介質影響而測量不準確,且液位計的密封性要求高,容易受到丙烯蒸發的影響。那么,雷達液位計是否可以測量丙烯液位呢?雷達液位計使用微波信號來測量液位,能夠適用于各種不同溫度、壓力和介質密度的液體,具有高精度、穩定性好的特點。在液位計的測量中,微波信號從雷達天線發射出去,穿過容器內的介質,被反射回來,再由雷達接收天線接收信號,經過一系列處理,就可以計算出液位高度。丙烯是一種易燃、劇烈毒性的有機化合物,具有較高的蒸汽壓力和揮發性。丙烯的相對密度小,是空氣的1.2倍,因此丙烯容易上升到高處,也容易從高處散發出去。丙烯容易形成氣泡,影響液位測量,且傳統液位計在測量丙烯液位時需要密封液位顯示器,以避免丙烯揮發。在某石化廠,丙烯是一種重要的原材料,用于生產丙烯酸和丙烯酰胺等化學品。在生產過程中,需要對丙烯進行液位測量,并確保測量精度和安全性。傳統的液位計方法存在一定的不足,因此石化企業選擇采用雷達液位計來測量丙烯液位。該企業選用的雷達液位計具有高精度、穩定性好、適應性強的特點,并且不受丙烯特殊性質的影響,可以實現準確的液位測量。在實際使用過程中,雷達液位計采集到的液位數據準確可靠,并且可以及時發現液位變化,確保生產過程的穩定性和...
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技術與環保雙向奔赴 智慧微電網系統開啟零碳循環大門

發布日期: 2021-12-01
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  綠色清潔成為熱詞,中國“3060”碳達峰、碳中和目標提出;5G覆蓋,全民走進數據時代;萬物互聯,開啟大眾智慧生活。當技術遇上低碳,催生了一場零碳大變革。


  零碳循環是指實現從生產到交換的多環節間,完成全綠色、環保、零碳排放的清潔運作方式。從傳統消耗到“一次性”到“可循環”,再到“零碳循環”,一系列變化是從工業內部向外徹底轉變生產、加工方式,為企業和社會帶來顯著的社會效益和經濟效益,是低碳背景下經濟效益、社會效益的雙向奔赴。

技術與環保雙向奔赴 智慧微電網系統開啟零碳循環大門

  零碳循環社會不僅需要減少傳統化石能源用量,實際要求提高清潔能源裝機量和利用率,自體生產、消化、循環是期望途徑。順應零碳潮流和技術風向,對多個清潔技術進行更改和提升。近日,由福州大學自主研發的“源網荷儲”微電網系統成功運行,為分布式清潔能源就地消納和零碳規劃提供技術指導方案,同時為國家整縣光伏實施提供“源網荷儲”示范應用場景。據了解,該清潔系統是產學研的產物,其集清潔能源光伏和風力發電、電化學儲能、智能配電、智慧用電于一體。


  “源網荷儲”微電網系統:綠色、智慧雙向奔赴


  清潔能源雖然具有環保、綠色的美稱,但是其發電不穩定、隨機性、可控性較差,晚間用電負荷時間不匹配性等問題造成居民、工業用電煩惱。同時,發電不穩定的問題也是阻礙清潔能源大面積推廣應用的主要原因。而該系統通過集裝箱式的儲能系統儲存綠電,實現零碳清潔能源實時供電,解決電量不穩定、不夠用的難題。每到晚間用電高峰期,系統會從儲能系統中獲取電能,通過LED節能燈實現綠色用能,構成從綠色發電、綠色存儲、綠色用電的完整清潔、新型微電網系統。


  綠色、清潔問題解決,接下來則是智能。該系統的智能滲透于多個維度。例如,智能配電柜連接多個電氣系統,且具有“遙測、遙信、遙控、遙調”的遙感功能,實現遠程遙感、控制。智慧監控平臺可協調各個系統并控制其運行,還能實時采集各系統數據,利用智能算法預測光伏發電功率并繪制曲線。此外,系統可在線估算儲能系統狀態與蓄電池健康狀態,并利用基于人工智能、大數據的動態規劃算法調控智能照明系統,從而實現“源網荷儲”微電網系統的“零碳”智慧協調運行。據工作人員介紹,目前該系統可每年提供零碳清潔能源30萬度,減少二氧化碳排放量258.37噸,減少二氧化硫排放量約61.46千克。

技術與環保雙向奔赴 智慧微電網系統開啟零碳循環大門

  低碳社會:技術基底支撐力


  智慧零碳系統不僅于此。萬物互聯時代,5G高帶寬、泛連接的特點賦予零碳循環新的力量。如天津港“智慧零碳”碼頭已然投產運營。據了解,“智慧零碳”碼頭均通過風電、光電運作產生動能,并應用智慧科技,計算裝卸方案并指揮設備,實現了能源消耗和生產環節的零碳。作為20萬噸級集裝箱碼頭,“智慧零碳”年吞吐量達250萬標箱。


  “雙碳”目標要求落實構建清潔低碳安全高效的能源體系和構建以新能源為主體的新型電力系統。這兩個系統還需技術做基底。建立電力系統儲能架構包括調節風光新能源發電短周期波動性、間歇性,需要抽蓄、電化學電池、壓縮空氣等儲能技術;其二是平衡風光新能源發電長周期發電供需不平衡,主要采用綠色技術生產儲存氫和氣體、液體燃料等技術。


  11月,國家發展改革委、財政部、生態環境部印發《深入開展公共機構綠色低碳引領行動促進碳達峰實施方案》,“零碳”信號接踵而至,一個經濟增長動能、社會運作模式劇烈變革的時代已經來臨。實際上,“雙碳”背景下電力市場化改革正面臨以技術為代表的諸多挑戰。未來,建設低碳社會、零碳社會還需繼續加強技術力量,設計循環智慧方案,共同推進零碳清潔能源高比例就地消納技術的研發與突破。

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