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污泥界面仪有哪些功能
污泥界面仪利用可靠的超声波回波检测原理,检测出传感器探头与污泥界面的距离和底面的距离,实现了0-30米污泥厚度变化实时监测和相关工艺过程的控制,污泥界面仪优化了排泥控制和加药控制,防止出水恶化,避免污泥脱氮和分解,优化工艺控制流程。污泥界面仪的功能 1、报警A继电器:污泥界面测量值接近设计值动作,2%死区; 2、报警B继电器:污泥界面测量值接近设计值动作,2%死区; 3、保持继电器:该继电器不能编程,它仅在保持模式下动作; 4、清洗继电器:仅当设定的清洗时间到后,动作附加的清洗装置; 5、失效继电器:该继电器不能编程,它仅在3种状态动作,传感器失效;传感器污染,未连接传感器。 随着经济的快速发展,工农业及生活用水快速增长,产生了越来越多的污水,并且问题已经日益严重。因此做好污水处理工作才能保障水资源的循环利用。在许多工业过程中,都要通过沉积把悬浮固体和液体分离,该过程通常在沉淀池或特殊的浓缩池中完成,且具有实用性,必须连续不断地监测泥水界面。污泥界面仪是用于测量沉淀池底部污泥积累厚度的仪器,可以使工作人员在任何时候能清楚地掌握池底的污泥量,及时有效地执行排泥操作。
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兆洲科技教你安装超声波流量计
超声波流量计安装距离什么样才是最合适的,还有怎样对超声波流量计探头位置进行确定,都将会影响其今后的使用,具体介绍如下: 第一:将管道参数输入仪表,选择探头安装方式,得出安装距离; 第二:V法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点; 第三:超声波流量计在水平管道上,一般应选择管道的中部,避开顶部和底部。安装超声波流量计可按照以下步骤操作: 一、观察安装现场管道是否满足直管段前10D后5D以及离泵30D的距离。(D为管道内直径) 二、确认管道内流体介质以及是不是满管。 三、确认管道材质以及壁厚。 四、确认管道使用年限,在使用10年左右的管道,即使是碳钢材质,更好也采用插入式安装。 五、前四步骤完成后可确认使用何种传感器安装。 六、开始向表体输入参数以确定安装距离。 七、非常重要:精确测量出安装距离。 1、外夹式可选安装传感器大概距离,然后不断调试活动传感器以达到信号和传输比更好的匹配。 2、 插入使用专用工具测量管道上安装点距离,这个距离很重要,它直接影响表的实际测量精度,因此更好进行多次测量以求较高精度。 八、安装传感器,调试信号,做防水,归整好信号电缆,清理现场线头等废弃物,这样就安装结束了。
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水质分析仪的工作原理
水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。 内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。 溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
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兆洲科技浅析超声波液位计
工作原理:在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并邮波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 使用场合:广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业。 使用限制:超声波属于机械波,这就决定了他的传播依赖于连续弹性介质的压力、温度、气流、湿度影响。 精度等级: +3mm/2%oFS 市场价格:一千到几千价格不等 优点:具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。 介质压力:声波在真空下中是无法传播的,但在微真空状态下可以传播,但我们不要在任何真空环境应用,即微真空状态。因为可能造成超声波工作不正常或者误差变大。 介质湿度:在干燥或者饱和湿度的空气中,声速更大将会变化2%,水蒸气中空气含有多种气体影响超声波发射速度。 空间:在声波下面有障碍或者有管路,影响超声波发射,造成信号佚; 泡沫:被测介质所产生的大量泡沫容易吸收声波或者干扰声波发射; 气流:在风速小于50KM/H时候,基本可以忽略,在风速大于50KM/H时将对测量结果产生影响。
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关于明渠流量计的常见问题
1、明渠流量计槽的上下游直段的长度要求是多少? 槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入槽。2、只测液位数据,是如何算出累积量的? 槽都是按照标准尺寸做的、根据液位的高低就可求截面积和从而能计算出瞬时流量,明渠流量计的内置流量累计器,可以把瞬时流量计累加。3、如果渠里有水,但处于静止状态,会显示什么数据? 水处于静止状态,流量应该是零、看自己仪表内部数据参数的设置。4、实际液位比理论液位高,是什么原因? 液位计的安装问题:位置是否正确、是否更高水位进入液位计盲区(超声波液位计),如果是静压式液位计,那就看传感器探头取压孔是否堵塞。
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超声波流量计安装调试
一、换能器安装。 要先定位换能器安装的具体位置,在调水工程渠道两侧精确定位适合换能器安装的位置,多采用激光经纬仪进行定位,保证换能器和调水渠中心线成45°夹角。换能器安装完成后,还要结合调水工程实际情况,确定安装参数,如声路长、声路角、水位计高程等。二、主机安装。 超声波流量计主机安装的关键在于保证超声波信号电缆和电源线能够准确连接。尤其是在信号电缆铺设时,两个端头要做好标记,避免发生错接和混接。三、系统调试。 首先,输入超声波流量计实测安装参数;然后,在调水渠道有水的情况下,通过流量计进行自检,检查每个声路的实际工作情况,在静水状态下检查一次,动水状态下再检查一次,保证静水状态下水流测值为0,间接检查流量计的准确性;最后,检查超声波流量计输出参数,如果一切达到设计要求,就可以正常使用。
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各精度测量仪器要求测量方案
低精度要求测量:便携式测深仪选择搭配信标机或者差分机之类(提供单点或者差分解状态定位),一般可实现简单的水深测量,有米级或亚米级别定位,有水深数据,不具备准确高程数据;如南方便携式或常规测深仪搭配信标机或定位定向罗经等。 高精度要求测量:常用测深仪搭配高精度RTK定位系统或者高精度无人船测量系统(提供RTK固定解状态定位),一般可实现高精度水深以及定位测量,有水深数据,具备准确高程数据;如南方银河系列RTK搭配常规SDE系列测深仪,或者智能无人船系统。 超高精度要求测量:一般为多波束测量系统或者高精度测量系统方案基础上加上姿态仪和声速仪作为辅助等,一般可实现高精度定位高精度水深测量,准确高程数据。 (提示:目前高精度水深测量一般采用人工验潮数据或者RTK本身固定解状态下高程定位数据。)
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雷达流速仪的测量原理
由于水流在不同位置的流速变化较大,故在不同的位置均布多台流速仪,放置一台雷达水位计,供电采用市政供电或者太阳能供电,利用遥测终端机对数据进行汇总。 雷达流速仪:用于非接触测量水表面的流速。 雷达水位计:用于测量桥下河道的水位。 遥测终端机:读取5台雷达流速仪和1台水位的数据并且将这些数据进行汇总按照速度面积法计算过整个过流断面的面积。 雷达流速仪的测量原理:雷达流速仪流速测量基于多普勒效应,探头斜向下发出一束雷达波,雷达波在照射到水体表面反射,由于多普勒效应,发出去和雷达波和接收到的雷达波会产生多普勒频移Δf, 多普勒频移Δf正比于流速。通过测量多普勒频移Δf即可测量出流体的流速。 速度面积法原理:利用雷达流速仪测量流速V,利用雷达水位计测量水位H,预先在控制器设置的断面参数,控制器可以利用水位自动换算出过流面积S,流体的流量公式为: Q= V×S,其中V- - - -流速 S- - - -过流面积Q- - -瞬时流量。由于采用了速度面积法测流,其可以适用于任何形态的断面。
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水质分析仪有什么用
人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。 用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。另全自动离子分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析。 水质分析仪能简便、快速地定量检测水中营养盐、金属离子、COD等各种污染物的准确浓度;水质分析仪可作为实验室紫外/可见分光光度计使用。
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风速风向仪的用途及工作原理
风速风向仪风速测量部分采用了微机技术,可以同时测量瞬时风速、瞬时风级平均风速、平均风级和对应浪高等参数。它带有数据锁存功能,便于读数。风向部分采用了自动指北装 置,测量时无需人工对北,简化测量操作。 风速风向仪的工作原理:冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风向传感器采用低惯性轻金属的风向标响应风向,带动同轴码盘转动,此码盘按格雷码编码并以光电子扫描,输出对应风向的电信号。风向传感器内置电子罗盘,自动定位方向角,即可在固定场所安装,也可以在移动场所(如特种车辆、轮船、钻进平台等)安装。 风速风向仪是建筑机械、铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖等领域用于测量风速风向的智能风速传感报警仪器。用它可以方便、迅速的测定外界环境的风速。风杯式风速表中风速的测量部分采用了微机技术,可以同时测量瞬时 风速、瞬时风级、平均风速、平均风级、对应浪高等 5 个参数。

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超声波流量计一般该如何养护
关于超声波流量计而言,颐养的频率不用太高,普通每隔6 ~ 12个月颐养一次就能够了。详细的时间,大家也能够依据实践状况而定,有特殊的状况的话,我们在晓得装置时都会提出: 1、确认零流量 如果管道中的液体处于静止状态,附近没有强振动和磁场干扰,此时表头显示0,应在运转中切除小信号。一般流量在全职流量的5%以下自动切除。 2、计程表的设置 在计程表启动之前,首先要完成相关参数的设置。所有参数都正确输入后,计量表须能显示具体的流量值。 3、定期检查 为了确保流量计的精度达到规定的要求,须定期进行检查工作。一般使用便携式流量计进行比较分析,结合测量数据完成计算。
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选择超声波明渠流量计的时候应该注意哪些方面
选择超声波流量超声波流量计在当前各行各业应用的重要性不可思议,对流量计性能的请求和功用也越来越高。为了选择适宜的流量计,选择流量计是一件十分重要的事情。今天作为超声波流量计的消费厂家来给大家讲一些避雷指南,有些选型误区我们一定要留意,希望能给大家带来一定协助。 不只价钱贵而且卖后维护售后并不便当,有时分在选择进口的仪器后,很难保证交期 ,一个小配件可能要等你一个月,并且价钱是同一种国内型号的几倍以至几十倍。 固然这种状况并不多见,但是依据我们多年的经历及客户接触,我们看到过运用漩涡流量计丈量泥浆的状况,不依照介质选择是无法得到准确数据的,也是十分不可取的。 结果常常无法到达理想的丈量结果。这不是超声波流量计自身的质量问题,流量计也是一种丈量仪器,它有本人的丈量范围,并不能只看守道选择,这一点一定要留意把控。
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超声波传感器的优缺点有哪些?
在选购超声波传感器之前,人们常常会先了解其优缺点以后再进行选购,了解超声波传感器的优缺点能够让人们更好判断产品能否满足自身需求,今天兆洲科技就与大家讲讲超声波传感器有究竟哪些优缺点。优点: 超声波具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。基于超声波特性研制的传感器称为“超声波传感器”,广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。 缺点: 由于压电材料的居里点一般比较高,特别是诊断用超声波探头使用超声波传感器功率较小,工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。 1、灵敏度,更好能再高一些; 2、驱动电压较高,一般100Vp-p到1500Vp-p之间,在很多低压设备上需要脉冲变压器升压,但也会随之带来一些复杂问题。如果有3~5V低压驱动(较大功率)的传感器就更好了; 3、现在的超声波传感器频率都相对固定,例如40KHz的传感器,只能用在38-42KHz上,其它频率的也类似,目前几乎见不到频域范围广的传感器,例如40KHz~500KHz这样的产品。 重庆兆洲科技发展有限公司,成立于2006年,是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术型企业。我们的产品:气体超声波流量计、烟气超声波流量计、液体超声波流量计、超声波水表、超声波物(液)位仪、外贴超声波液位计/开关、超声波明渠流量计、超声波测深仪、超声波液位差计、超声波泥水界面仪、超声波浓度仪、超声波雨量计、超声波流速流仪、超声波风速仪、声学井深测定仪、雷达仪表、水质分析仪、超声换能器、工业无线采集管理系统等系列产品!
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雷达液位计测量时有哪些事情是需要注意的
雷达液位计的正确测量取决于反射波的信号。如果所选装置的位置液位计不能将电磁波反射回雷达天线碎片化或在信号波范围内向雷达液位计反射干扰波,则雷达液位计不能正确反映实际液位,因此合理选择装置位置对雷达液位计非常重要。设备应注意以下几点: 1、雷达液位计天线的轴应垂直于液位的反射外观,不得安装在罐的中心,否则会发生多个虚假回波,干扰回拨会导致信号丢失。 2、尽量远离进料和排放口。由于液位在注入时会发生比被测液体反射的无效回波大得多的虚假回波。同时,涡流引起的不规则液位会散射微波信号,导致不规则液位散射微波信号,导致无效信号衰减,应避免。 3、尽量远离搅拌和挡板。因为搅拌器等容器时会出现不规则的漩涡,会形成雷达信号的衰减。同时,搅拌器的叶片也会对微波信号形成虚假的回波,尤其是被测物体介电常数小、液位低的时候。 4、防止装置在信号波束中的任何位置,如温度传感器。天线应与测量罐壁平行,有利于微波传输。装置在罐直径的1/6-1/4之间,小雷达液位间隔应大于30cm,防止微波在槽壁上发出虚假的回波信号。