距離測量、密閉容器內液位檢測、障礙物檢測、透明物體檢測、汽車防撞系統、醫學成像技術等領域都是超聲波傳感器揮拳的場景。超聲波液位計作為一種非接觸式測量,因其安裝簡便、性能可靠、維護量少、不受液體粘度和密度影響等優點,被廣泛應用于水處理、化工、石油、冶金等行業。然而,超聲波液位計并不完善,它有自己不可克服的局限性,這在一定程度上限制了它的應用。那么,超聲波液位計有哪些局限性呢? 一般來說,超聲波液位計的局限性主要表現在以下幾個方面: 1、無法在真空中工作 因為超聲波傳感器需要和聲音一起工作,而真空中又沒有空氣傳播的聲音,所以根本無法在真空中工作。 2、不適合水下或壓力容器作業 3、傳感精度受軟材料的影響 柔軟織物覆蓋的物體會吸收更多的聲波,這使得傳感器很難檢測到目標。 4、5 ~ 10或以上的溫度變化會影響感應精度 然而,隨著越來越多的制造商對產品進行溫度補償,可以根據傳感器啟動時或在每個范圍內讀取之前的溫度和電壓變化進行校準。 5、小物體很難反射聲波 如果物體很小,不能將足夠的聲波反射回超聲波傳感器,就會影響超聲波液位計的測量。 6、一些特定的形狀很難捕捉反射波 由于一些物體的特殊形狀或位置,從物體上反射回來的超聲波會偏離測量儀器。 7、揮發性介質無法測量。 如果需要在這些環境和應用場景下測量液位,一定要多加注意,慎重選擇超聲波液位計。
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海洋約占地球總表面積的71%。它孕育了數百萬種生物,為人類提供了必要的資源。然而,每年約有1000萬噸塑料垃圾流入海洋,過度捕撈和棲息地破壞,將對海洋造成不可逆轉的破壞!海洋是生命起源的搖籃,是人類生存的地方,但現在卻變成了“垃圾場”。 此外,相關研究表明,海洋中漂浮著至少5億個塑料碎片,總質量超過26萬噸。大部分塑料在海洋中破碎,分解成直徑不超過5毫米的顆粒,深深融進海洋的每一寸“皮膚”,可以侵入深至1萬米的海底。垃圾污染正在成為一種海洋癌癥。海洋污染,監測和控制非常重要。 中國從20世紀70年代開始進行海洋環境監測。到目前為止,已經從最初的單一海洋污染監測模式發展到大規模布局與功能區環境問題相結合的監測模式。中國海洋環境監測工作和監測技術取得了很大進展。 海洋環境監測是海洋環境保護的“耳目”和“尺子”。隨著科技的進步,在光、電、力學、材料學的快速進步帶動下,我國海洋環境監測技術不斷更新和完善,監測儀器技術不斷發展,成為保護藍家的“利器”。 另外,隨著科技的發展,無人機、大數據、人工智能等。可以在監控方面發揮很大的作用。利用無人機巡邏收集海洋垃圾數據,然后通過人工智能、大數據等收集分析。能對海洋垃圾有全面準確的了解和掌握,從而制定有效的治理措施。 近年來,中國越來越重視海洋環境保護和污染控制,以防治塑料污染。從每一個日常習慣出發,塑料污染的危害并不遙遠,就在我們身邊。相...
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萬眾期待下,“2021第五屆淄博國際化工科技展覽會”將于2021年5月13日-15日在中國山東淄博國際會展中心舉辦。北京精誠瑞博儀表有限公司參展展位:D37-38誠邀您蒞臨我司展位展會時間2021年5月13日-15日展會地點山東淄博國際會展中心精誠瑞博產品關于我們 北京精誠瑞博儀表有限公司,坐落于北京中關村科技園區一昌平園,是一家集物位儀表研發、生產、銷售及工程服務為一體的國家高新技術企業。 現公司擁有的雷達物位計、超聲波液位計、射頻導納物位計等一系列產品, 均通過ISO 9001質量體系認證、SIL 3、CE安全體系認證,并經過現場多重復雜工況考驗,廣泛應用于石油、化工、電力、煤炭、冶金及食品、醫藥等行業。目前,精誠瑞博已注冊商標,持有生產許可證、國家防爆認證、國家計量形式批準等,榮獲實用新型專利6項、外觀專利4項、軟件著作權10多項,被中國質檢協會評為全國物位行業領軍企業。 專業的選型指導、過硬的產品質量、合理的產品價格、便捷的供貨周期,完善的“售前、售中、售后”一條龍服務...精誠瑞博精益求精的創新與突破,在不斷滿足全國各地客戶各種特殊工況需求的同時,也為客戶帶來現代工業自動化的便捷與震撼。 匠心專注產品研發,盡心滿足客戶需求、潛心提升客戶體驗。經過多年實踐積累與不懈努力,精誠瑞博憑借自身...
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超聲波液位計是一種間接接觸式液位測量儀。由于不與塔內液體直接接觸,不灌水,無液體侵蝕,故障率低。同時,安裝儀器時,不需要清洗塔、罐等。并直接選擇好位置安裝在室外,不影響工業化生產。超聲波液位計具有非接觸、干擾因素少、價格低廉、使用方便的特點,使其廣泛應用于石油、化工、農田水利等領域的液位測量,尤其是水處理和自動控制系統。 一、超聲波液位計的原理 超聲波液位計的傳感器(探頭)發出高頻超聲波脈沖。當遇到被測液面時,聲波被反射回來,部分反射回波被換能器(探頭)接收并轉換成電信號。超聲波從發射到接收的時間t與傳感器(探頭)到被測液位的距離s成正比。距離值S、聲速c、傳輸時間T之間的關系可以用公式表示:S=CT/2。 但由于超聲波脈沖具有一定的寬度,反射波在傳感器附近的短區域與透射波重疊,傳感器無法識別,因此無法測量其距離值。這個距離值無法測量的區域通常稱為測量盲區。一般來說,盲區的大小與超聲波液位計的類型有關。超聲波液位計的最大測量范圍取決于空氣對超聲波的衰減和介質表面脈沖反射的強度。 從傳感器到液位的高度s可以通過發送和接收來自傳感器的超聲波來測量,介質的液位高度d=L-S可以通過將從傳感器到測量罐底部的距離l輸入到變送器的矩陣中來測量。液位測量精度可達毫米。使用時,被測介質液位的上下限可輸入變送器矩陣,上下限報警可及時輸出。 二、超聲波液位計的使用說明 1、安裝超聲波液位計...
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料位是工業生產中的一個重要參數。測量料位的方法有很多。根據不同的工作條件和介質,可以使用不同測量原理的料位儀。幾種常用的料位測量儀器,如吹制法、靜壓式、浮球式、重錘式、超聲波等,都有各自的特點和適用范圍。雷達料位計采用先進的雷達測量技術,以其優異的性能顯示其性能,特別是在攪拌、高溫、大蒸汽、強腐蝕性介質、易結疤等惡劣測量條件下,在工業生產中發揮著越來越重要的作用。 一、原理和技術性能 雷達波是電磁波的一種特殊形式,雷達料位計利用電磁波的特殊性質來檢測料位。電磁波的物理特性與可見光相似,傳播速度等于光速。頻率為300MHz-3000GHz。電磁波可以穿透空間蒸汽、灰塵等干擾源,遇到障礙物容易被反射。被測介質的電導率或介電常數越好,回波信號的反射效果越好。 雷達波頻率越高,發射角越小,單位面積能量(磁通量或場強)越大,波衰減越小,雷達料位計的測量效果越好。 1、雷達料位計的基本原理 雷達料位計的組成:主要由發射接收裝置、信號處理器、天線、操作面板、顯示器、故障報警器等組成。 發射-反射-接收是雷達料位計的基本原理。雷達傳感器的天線以波束的形式發射z小于5.8GHz的雷達信號。反射的信號仍然由天線接收,雷達脈沖信號從發射到接收的運行時間與傳感器到介質表面的距離和物體水平成正比。 即h=H–vt/2,其中h為料位;H為溝槽高度;v為雷達波速;t為雷達波發射到接收的間隔時間; ...
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隨著昨天第52個世界地球日的到來,關注環境問題、提高環境意識和加強環保行動再次引起全球共鳴。近年來,在應對各種環境問題時,創造綠色低碳生活被各國置于非常突出的位置。這背后的原因不僅是因為它在緩解現有環境壓力方面的有效價值,還因為它對未來可持續發展的強有力支持。 那么,如何構建和實現綠色低碳的生活呢?在這個階段,除了人民和政府的參與,其實各種智能技術和設備的幫助也是必不可少的。尤其是3D打印、機器人、人工智能、自動駕駛等技術,通過與人們“衣、食、住、行”的深度融合,可以從不同層面帶來綠色低碳的快速變化。 比如在“服裝”領域,在服裝制作過程中一直容易滋生水污染和浪費。許多服裝材料無法回收或分解,往往導致固體廢物的積累,給土地帶來危害。3D打印技術的出現有效地解決了這些問題。得益于3D打印的獨特工藝,許多新型環保材料可以用于服裝制作,服裝制作過程變得更加高效和清潔。 同時,在“食物”方面,通過促進農業的智能化、精細化和集約化,機器人也從源頭上解決了食物浪費的問題,從而避免了人們為了吃飯而對環境的破壞。在耕地有限的情況下,要想不破壞環境,無疑必須提高農業生產的效率和質量。通過輔助和代替農民的操作,機器人剛剛帶來了提高效率和速度的效果。 此外,在“居住”層面,依托人工智能、物聯網等技術構建的智能家居和智能生活,有效解決了以往居住中的資源浪費和氣體排放問題。在人工智能和物聯網技術的加持...
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我國農村垃圾主要包括生活垃圾和生產垃圾。隨著農村經濟的日益活躍發展,農民生活水平的不斷提高和消費能力的不斷提高,我國農村垃圾處理的現狀一直受到政府部門的關注。 農村垃圾的主要來源可分為生產性垃圾和生活垃圾。 我國農村垃圾主要是農村居民在日常生活和生產過程中產生的,包括生活垃圾和生產垃圾。其中,生產性廢棄物主要包括農業廢棄物和水產養殖廢棄物。 目前,農村垃圾的收集和運輸相對困難 目前,我國農村生活垃圾的總體表現是:垃圾產量和堆積量逐年增加,垃圾成分日益復雜。與城市垃圾相比,農村垃圾面積大,來源分散;人均生活垃圾產量低,清理過程簡單,但垃圾收集運輸困難;雖然室內外都有很高的消費能力,但垃圾隨意堆放的現象非常嚴重。 隨著居民生活水平的提高和消費觀念的轉變,農村垃圾成分的變化和發展加快。變化趨勢主要是:廚余垃圾相對減少,廢舊家具、工業消費品、產品包裝、應用材料(如紙張、金屬、玻璃等)等可回收垃圾成分增多。 農村垃圾處理流程 我國農村垃圾問題由來已久。政府大力倡導各地建立符合農村實際、方式多樣的垃圾收集、運輸和處理體系。在東部地區、中西部城市郊區等基礎和有條件的地區,農村生活垃圾處理系統已基本完全覆蓋。 目前,中國一些地區的農民仍然缺乏垃圾處理意識。另外,農村垃圾的成分比較復雜。處理農村垃圾,首先要在源頭培訓農民對垃圾進行分類,然后根據分類垃圾的實際情況進行后續細致的處理。 ...
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