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2025-01-21 09:30:56機載雷達測厚
機載雷達測厚是一種非接觸式的測量技術,利用雷達波對物體進行厚度測量。該技術通過機載設備發射雷達波并接收反射信號,根據信號的時間差和波速計算物體的厚度。機載雷達測厚具有測量范圍廣、速度快、精度高等優點,特別適用于大面積、復雜形狀或難以接觸表面的厚度測量。在航空航天、橋梁建筑、石油化工等領域有廣泛應用,能夠實現對結構物厚度的實時監測和評估,確保安全性和完整性。

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2023-11-01 11:48:24GKYWG-50雷達液位計
產品概述GKYWG-50雷達液位計也叫雷達物位計,是河北光科測控設備有限公司設計研發生產的智能非接觸式液位測量設備,發射功率分為26G、80G、120G等多種頻率。傳感器發出高頻脈沖在設備空間以光速傳播,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內的接收器接收,并將距離信號轉化為物位信號,從而達到準確測量目的。GKYWG-50雷達液位計具有便捷的安裝方式和標準的通信接口:4~20mA/HART、RS485與PLC、DCS通訊;該產品還具有防爆和本安兩種安全形式,可廣泛應用于石油、化工、食品、水處理等行業的液位、料位、距離的連續測量。產品特點可以選配平均溫度計實現多點溫度測量80G毫米波模塊化設計,量程大、盲區小80G小束波角<3°,安裝條件寬松可適用于三層攪拌儲罐及有蒸汽的過程儲罐智能識別系統對儲罐的結構讀取識別,達到輕松避障體積小、重量輕、非接觸測量安裝便捷輸出信號4-20mA/HART RS485 MODBUS通訊設計可配套罐旁顯示儀、多點溫度計實現多參數測量罐下顯示高強穿透性適合有粉塵及蒸汽的儲罐低功耗設計,8V電壓即可讓雷達液位計投入正常工作多協議定制,可代替進口儀表尤其適用于原油、重油和高粘度化工產品,有惰性氣體及揮發性氣體等介質的準確測量應用領域1、鋼鐵行業:如煤焦化(備煤倉、焦倉、煤氣柜、煤焦油及粗苯罐)、燒結廠(燒結料混合倉、冷返礦、球團倉)2、煉鐵廠(煉鐵中間倉、高爐料位等)等料倉的料位檢測3、煤炭行業:原煤倉、粉煤倉、煤矸石倉儲料位、洗煤池等料倉的料位檢測4、水泥行業:包括原料庫、生料均化庫、熟料庫、成品庫、粉煤灰倉、原煤倉、石膏庫、水泥渣倉5、電力行業物料過程存儲物位檢測,如火電廠的原煤倉、粉煤倉及干灰庫中料位的檢測6、有色冶金行業、制鋁、制鎳、制鋅、制鈦行業:(制鋁)礦漿槽、溶出槽、閃蒸釜、溶出后槽、絮凝槽、沉降槽、分解槽、氧化鋁粉倉7、化工行業:如石油化工、煤焦化工、電石化工等料倉的料位檢測8、食品醫藥行業、環保及水處理行業、半導體行業等
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2023-05-26 14:15:35力高泰新品 ‖ 機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺
根據世界氣象組織WMO溫室氣體公報(第18期,2022/10/26),世界平均地表CO2、CH4和N2O的濃度持續增高,其中CO2為415.7±0.2 ppm,CH4為1908±2 ppb,N2O為334.5±0.1 ppb?,F有溫室氣體觀測方法包括遙感衛星的柱濃度測量、大氣本底濃度測量、城市高塔大氣濃度測量、渦度相關通量觀測、近地面大氣廓線測量、土壤溫室氣體通量測量、地基傅里葉變換光譜法遙測等。對于更高時空分辨率的地表測量需求,如近地表溫室氣體泄漏監測、特定區域溫室氣體排放強度評估、衛星遙感溫室氣體數據驗證等,都需要創新的觀測技術和方法。目前,遙感衛星可用于大氣柱濃度溫室氣體的測量,結合使用高塔和無人機觀測,可以對區域尺度的溫室氣體排放進行評估。其中,由于無人機溫室氣體觀測具有機動靈活的特點,可以幫助研究者們獲取更高時空分辨率的數據,成為衛星遙感和定點高塔觀測數據的有益補充。衛星、飛機和無人機的典型測量范圍 圖源/ Bing Lu等,2020前人的部分工作包括:在固定翼飛機上(SkyArrow ERA,意大利Magnaghi Aeronautica S.p.A.公司)搭載LI-7500 二氧化碳和水汽分析儀(Gioli B等,2006,2007;Carotenuto F等,2018),測量大氣邊界層的CO2通量以及估算點源CO2釋放強度;搭載LI-7700甲烷分析儀(Gasbarra D等,2019),研究垃圾填埋場的CH4排放。LI-7500應用于Sky Arrow ERA 測量平臺 圖源/trevesgroup.com近些年來,隨著激光光譜技術的進步,光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS)脫穎而出。這種新技術在極大提高測量精確度(詳見下文的說明)的同時,實現了光腔縮小的目標。如LI-COR推出了系列高精度溫室氣體分析儀,光腔體積只有6.41cm3,極大縮短了測量響應時間——小于2秒;另外這種技術能耗低,僅為22w,兩節鋰電支持8個小時的測量。重量也僅有10.5kg,非常適合在無人機上使用。為滿足新興科研需求,北京力高泰科技有限公司與天津飛眼無人機科技有限公司合作,共同開發出了機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺。采用光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS),高精度測量N2O、CH4、CO2濃度,適合移動式大氣濃度測量。2018年推出LI-7810高精度CH4、CO2、H2O分析儀LI-7815高精度CO2、H2O分析儀2020年推出LI-7820高精度NO2、H2O分析儀2023年推出LI-7825高精度CO2同位素、NH3分析儀測量平臺主要技術參數溫室氣體測量響應時間(T10-T90):≤2s測量精度:CO2:  0.04ppm@400ppm(5s數據平均)CH4:  0.25ppb@2000ppb(5s數據平均)N2O:  0.20ppb@330ppb(5s數據平均)LI-7825精度δ13C 1秒信號平均為 < 0.5 ‰;5分鐘信號平均為0.04 ‰δ18O5分鐘信號平均為 < 0.1 ‰@400 ppmδ17O5分鐘信號平均為 < 0.4 ‰@400 ppm起飛重量:45kg工作時間:>45分鐘標準巡航速度:8m/smax巡航速度:15m/s抗風能力:max5級風使用環境:-20℃~45℃;可小雨中飛行測量高度:0-2000m應用案例A Pilot Experiment使用機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺,研究某工業園區的溫室氣體排放。測量期間假設:(1)工業園區處于不間斷的常規運行狀態;(2)飛行測量期間大氣條件穩定;(3)大氣邊界層內溫室氣體和氣象條件的垂直變化遠大于水平變化;(4)測量高度的溫室氣體與空氣混合充分,且以平流為主。根據以上條件,飛行需要滿足的低度應大于粗糙度子層(通過風溫濕廓線確定,或估算為研究區內建筑物平均高度的3倍),并位于近地層內。無人機應盡量保持勻速運動并平穩飛行,俯仰角不大于5°,橫滾角不大于20°,盡量保持與地面的相對高度穩定(仿地飛行)。需要在大氣邊界層湍流發展顯著的時間段開展測量,一般為上午10:00至下午4:00。同時,為了盡可能減少垂直輸送方向上的誤差,風速以2-3級為宜,避免在陰天、雨天等不利氣象條件下開展監測。采用基于控制體積的質量守恒法對園區開展走航式測量,此方法也稱為自上而下排放強度反演算法(Top-down Emission Rate Retrieval Algorithm, TERRA)。根據對園區不同高度監測斷面的測量數據,計算得到東西南北四個斷面的平流通量以及垂直向上的溫室氣體排放強度。飛行中的機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺樣地與方法Materials and Methods該樣地平均海拔1400m,年降雨量小于300mm,主導風向偏西風。在2022年12月進行試飛。主要進行兩方面測量:(1)背景樣地大氣CH4、CO2濃度垂直廓線;(2)沿工業園區外圍飛行,測量垂直大氣方向上CH4和CO2濃度。另外,飛行過程中會同步采集風向、風速、空氣溫濕度、大氣壓強、經緯度坐標、海拔信息等。測量航跡原始數據質量控制QA/QC采用滑動均值濾波方法對所有數據進行異常值檢驗,對大于5倍測量數據標準差的點位,標記為異常值并剔除,用線性插值方法進行數據插補。一個測量架次,如果異常數據超過30%,標記為無效測量,需要重新補測。實驗結果Results背景樣地大氣廓線就CO2而言,飛行上升過程測量的CO2濃度要低于在下降過程中測量的濃度。在飛行上升過程中,近地面測得的CO2濃度高,約為715mg/m3;隨著測量高度的攀升,CO2濃度存在下降的趨勢,在1900m至2000m時,CO2濃度降低至約680mg/m3。在下降過程中,2000-1900米區間內存在一個小高峰,濃度約為800mg/m3,約1600m-1700m之間存在一個峰值,濃度約為900mg/m3。CO2 大氣廓線CH4 大氣廓線就CH4而言,飛行上升過程測量的CH4濃度要略低于在下降過程中測量的濃度。近地表的CH4濃度高,約為1.24mg/m3。隨著高度增加,CH4濃度下降,在2020米左右時,CH4濃度降至1.16 mg/m3。工業園區在園區南部,測量得到3處高CO2濃度區,一處距離地表75-100m處,濃度約為495ppm;第二處距地面175-200m處,濃度約為505ppm;第三處距地面100-125m,濃度約為520ppm。CH4數據類似,距離地面100-125m處,存在CH4高濃度區域,濃度約3794.35ppb。CO2數據的空間網格化CH4數據的空間網格化排放強度計算根據標量守恒方程和散度定理,認為控制體積內的質量變化與通過控制體積表面的綜合質量通量相等??梢酝ㄟ^在排放源周圍構建控制體積,在忽略大氣沉降的情況下,對控制體積四個表面和上表面進行通量計算,然后進行積分,最終獲得排放控制體積內部的排放強度。數據顯示,該工業園的CO2的排放強度約為12.539 kg/s ± 0.640 kg/s;CH4排放強度為 21.521 g/s ±3.424 g/s。實驗結論Conclusions使用機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺,結合數學模型,能夠對特定區域的溫室氣體排放強度進行定量評估。參考文獻【1】世界氣象組織溫室氣體公報 - 第18期【2】Bing Lu, Phuong D. Dao, Jiangui Liu, Yuhong He, Jiali Shang. 2020. Recent advances of hyperspectral imaging technology and applications in agriculture. Remote Sensing 12(16): 1-44.【3】Carotenuto F, Gualtieri G, Miglietta F, et al. Industrial point source CO 2 emission strength estimation with aircraft measurements and dispersion modelling[J]. Environmental monitoring and assessment, 2018, 190: 1-15.【4】Gasbarra D, Toscano P, Famulari D, et al. Locating and quantifying multiple landfills methane emissions using aircraft data[J]. Environmental Pollution, 2019, 254: 112987.【5】Gioli B, Miglietta F, Vaccari F P, et al. The Sky Arrow ERA, an innovative airborne platform to monitor mass, momentum and energy exchange of ecosystems[J]. 2006.
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2021-09-13 11:44:11塑料瓶壁厚底厚測量儀
塑料瓶壁厚底厚測量儀壁厚測厚儀是用來測量材料及物體厚度的儀表。適用于食品、藥品、化妝品等行業測量安瓿瓶、西林瓶、口服液瓶、輸液瓶、啤酒瓶、塑料瓶等瓶底及瓶壁的厚度。廣泛應用于質檢機構、藥檢機構、 包材生產廠、制藥企業、食品企業、化妝品企業等單位。 塑料瓶壁厚底厚測量儀技術特征·采用容柵傳感技術,具備數顯功能·可檢測玻璃瓶的底厚和壁厚兩個控制指標,一機兩用·方便實用,高性價比·0.001mm測量誤差,數值精確穩定 技術參數               厚度范圍             0-12.5mm分度值               0.001mm樣品直徑             高桿:5-230mm(其他尺寸可定制)                     矮桿:5-25mm(其他尺寸可定制)樣品高度             高桿:10-320mm(其他尺寸可定制)                     矮桿:0-100mm(其他尺寸可定制)外形尺寸             高桿:230mmX180mmX600mm(長寬高)                     矮桿:230mmX180mmX380mm(長寬高)重    量             高桿:8Kg                     矮桿:4Kg環境溫度             15℃-50℃相對濕度             zui高80%,無凝露電    源             電池 參照標準GB12415-90、GB2641-90、GB2639-90、2015年國家藥包材標準                                     產品配置標準配置:主機、測量頭 選用配置:測試軟件、通信電纜 塑料瓶壁厚底厚測量儀
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