2025-01-21 09:30:56机载雷达测厚
机载雷达测厚是一种非接触式的测量技术,利用雷达波对物体进行厚度测量。该技术通过机载设备发射雷达波并接收反射信号,根据信号的时间差和波速计算物体的厚度。机载雷达测厚具有测量范围广、速度快、精度高等优点,特别适用于大面积、复杂形状或难以接触表面的厚度测量。在航空航天、桥梁建筑、石油化工等领域有广泛应用,能够实现对结构物厚度的实时监测和评估,确保安全性和完整性。

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2023-11-01 11:48:24GKYWG-50雷达液位计
产品概述GKYWG-50雷达液位计也叫雷达物位计,是河北光科测控设备有限公司设计研发生产的智能非接触式液位测量设备,发射功率分为26G、80G、120G等多种频率。传感器发出高频脉冲在设备空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号,从而达到准确测量目的。GKYWG-50雷达液位计具有便捷的安装方式和标准的通信接口:4~20mA/HART、RS485与PLC、DCS通讯;该产品还具有防爆和本安两种安全形式,可广泛应用于石油、化工、食品、水处理等行业的液位、料位、距离的连续测量。产品特点可以选配平均温度计实现多点温度测量80G毫米波模块化设计,量程大、盲区小80G小束波角<3°,安装条件宽松可适用于三层搅拌储罐及有蒸汽的过程储罐智能识别系统对储罐的结构读取识别,达到轻松避障体积小、重量轻、非接触测量安装便捷输出信号4-20mA/HART RS485 MODBUS通讯设计可配套罐旁显示仪、多点温度计实现多参数测量罐下显示高强穿透性适合有粉尘及蒸汽的储罐低功耗设计,8V电压即可让雷达液位计投入正常工作多协议定制,可代替进口仪表尤其适用于原油、重油和高粘度化工产品,有惰性气体及挥发性气体等介质的准确测量应用领域1、钢铁行业:如煤焦化(备煤仓、焦仓、煤气柜、煤焦油及粗苯罐)、烧结厂(烧结料混合仓、冷返矿、球团仓)2、炼铁厂(炼铁中间仓、高炉料位等)等料仓的料位检测3、煤炭行业:原煤仓、粉煤仓、煤矸石仓储料位、洗煤池等料仓的料位检测4、水泥行业:包括原料库、生料均化库、熟料库、成品库、粉煤灰仓、原煤仓、石膏库、水泥渣仓5、电力行业物料过程存储物位检测,如火电厂的原煤仓、粉煤仓及干灰库中料位的检测6、有色冶金行业、制铝、制镍、制锌、制钛行业:(制铝)矿浆槽、溶出槽、闪蒸釜、溶出后槽、絮凝槽、沉降槽、分解槽、氧化铝粉仓7、化工行业:如石油化工、煤焦化工、电石化工等料仓的料位检测8、食品医药行业、环保及水处理行业、半导体行业等
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2023-05-26 14:15:35力高泰新品 ‖ 机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台
根据世界气象组织WMO温室气体公报(第18期,2022/10/26),世界平均地表CO2、CH4和N2O的浓度持续增高,其中CO2为415.7±0.2 ppm,CH4为1908±2 ppb,N2O为334.5±0.1 ppb。现有温室气体观测方法包括遥感卫星的柱浓度测量、大气本底浓度测量、城市高塔大气浓度测量、涡度相关通量观测、近地面大气廓线测量、土壤温室气体通量测量、地基傅里叶变换光谱法遥测等。对于更高时空分辨率的地表测量需求,如近地表温室气体泄漏监测、特定区域温室气体排放强度评估、卫星遥感温室气体数据验证等,都需要创新的观测技术和方法。目前,遥感卫星可用于大气柱浓度温室气体的测量,结合使用高塔和无人机观测,可以对区域尺度的温室气体排放进行评估。其中,由于无人机温室气体观测具有机动灵活的特点,可以帮助研究者们获取更高时空分辨率的数据,成为卫星遥感和定点高塔观测数据的有益补充。卫星、飞机和无人机的典型测量范围 图源/ Bing Lu等,2020前人的部分工作包括:在固定翼飞机上(SkyArrow ERA,意大利Magnaghi Aeronautica S.p.A.公司)搭载LI-7500 二氧化碳和水汽分析仪(Gioli B等,2006,2007;Carotenuto F等,2018),测量大气边界层的CO2通量以及估算点源CO2释放强度;搭载LI-7700甲烷分析仪(Gasbarra D等,2019),研究垃圾填埋场的CH4排放。LI-7500应用于Sky Arrow ERA 测量平台 图源/trevesgroup.com近些年来,随着激光光谱技术的进步,光反馈-腔增强激光吸收光谱技术(OF-CEAS)脱颖而出。这种新技术在极大提高测量精确度(详见下文的说明)的同时,实现了光腔缩小的目标。如LI-COR推出了系列高精度温室气体分析仪,光腔体积只有6.41cm3,极大缩短了测量响应时间——小于2秒;另外这种技术能耗低,仅为22w,两节锂电支持8个小时的测量。重量也仅有10.5kg,非常适合在无人机上使用。为满足新兴科研需求,北京力高泰科技有限公司与天津飞眼无人机科技有限公司合作,共同开发出了机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台。采用光反馈-腔增强激光吸收光谱技术(OF-CEAS),高精度测量N2O、CH4、CO2浓度,适合移动式大气浓度测量。2018年推出LI-7810高精度CH4、CO2、H2O分析仪LI-7815高精度CO2、H2O分析仪2020年推出LI-7820高精度NO2、H2O分析仪2023年推出LI-7825高精度CO2同位素、NH3分析仪测量平台主要技术参数温室气体测量响应时间(T10-T90):≤2s测量精度:CO2:  0.04ppm@400ppm(5s数据平均)CH4:  0.25ppb@2000ppb(5s数据平均)N2O:  0.20ppb@330ppb(5s数据平均)LI-7825精度δ13C 1秒信号平均为 < 0.5 ‰;5分钟信号平均为0.04 ‰δ18O5分钟信号平均为 < 0.1 ‰@400 ppmδ17O5分钟信号平均为 < 0.4 ‰@400 ppm起飞重量:45kg工作时间:>45分钟标准巡航速度:8m/smax巡航速度:15m/s抗风能力:max5级风使用环境:-20℃~45℃;可小雨中飞行测量高度:0-2000m应用案例A Pilot Experiment使用机载高精度CH4、CO2温室气体测量平台,研究某工业园区的温室气体排放。测量期间假设:(1)工业园区处于不间断的常规运行状态;(2)飞行测量期间大气条件稳定;(3)大气边界层内温室气体和气象条件的垂直变化远大于水平变化;(4)测量高度的温室气体与空气混合充分,且以平流为主。根据以上条件,飞行需要满足的低度应大于粗糙度子层(通过风温湿廓线确定,或估算为研究区内建筑物平均高度的3倍),并位于近地层内。无人机应尽量保持匀速运动并平稳飞行,俯仰角不大于5°,横滚角不大于20°,尽量保持与地面的相对高度稳定(仿地飞行)。需要在大气边界层湍流发展显著的时间段开展测量,一般为上午10:00至下午4:00。同时,为了尽可能减少垂直输送方向上的误差,风速以2-3级为宜,避免在阴天、雨天等不利气象条件下开展监测。采用基于控制体积的质量守恒法对园区开展走航式测量,此方法也称为自上而下排放强度反演算法(Top-down Emission Rate Retrieval Algorithm, TERRA)。根据对园区不同高度监测断面的测量数据,计算得到东西南北四个断面的平流通量以及垂直向上的温室气体排放强度。飞行中的机载高精度CH4、CO2温室气体测量平台样地与方法Materials and Methods该样地平均海拔1400m,年降雨量小于300mm,主导风向偏西风。在2022年12月进行试飞。主要进行两方面测量:(1)背景样地大气CH4、CO2浓度垂直廓线;(2)沿工业园区外围飞行,测量垂直大气方向上CH4和CO2浓度。另外,飞行过程中会同步采集风向、风速、空气温湿度、大气压强、经纬度坐标、海拔信息等。测量航迹原始数据质量控制QA/QC采用滑动均值滤波方法对所有数据进行异常值检验,对大于5倍测量数据标准差的点位,标记为异常值并剔除,用线性插值方法进行数据插补。一个测量架次,如果异常数据超过30%,标记为无效测量,需要重新补测。实验结果Results背景样地大气廓线就CO2而言,飞行上升过程测量的CO2浓度要低于在下降过程中测量的浓度。在飞行上升过程中,近地面测得的CO2浓度高,约为715mg/m3;随着测量高度的攀升,CO2浓度存在下降的趋势,在1900m至2000m时,CO2浓度降低至约680mg/m3。在下降过程中,2000-1900米区间内存在一个小高峰,浓度约为800mg/m3,约1600m-1700m之间存在一个峰值,浓度约为900mg/m3。CO2 大气廓线CH4 大气廓线就CH4而言,飞行上升过程测量的CH4浓度要略低于在下降过程中测量的浓度。近地表的CH4浓度高,约为1.24mg/m3。随着高度增加,CH4浓度下降,在2020米左右时,CH4浓度降至1.16 mg/m3。工业园区在园区南部,测量得到3处高CO2浓度区,一处距离地表75-100m处,浓度约为495ppm;第二处距地面175-200m处,浓度约为505ppm;第三处距地面100-125m,浓度约为520ppm。CH4数据类似,距离地面100-125m处,存在CH4高浓度区域,浓度约3794.35ppb。CO2数据的空间网格化CH4数据的空间网格化排放强度计算根据标量守恒方程和散度定理,认为控制体积内的质量变化与通过控制体积表面的综合质量通量相等。可以通过在排放源周围构建控制体积,在忽略大气沉降的情况下,对控制体积四个表面和上表面进行通量计算,然后进行积分,最终获得排放控制体积内部的排放强度。数据显示,该工业园的CO2的排放强度约为12.539 kg/s ± 0.640 kg/s;CH4排放强度为 21.521 g/s ±3.424 g/s。实验结论Conclusions使用机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台,结合数学模型,能够对特定区域的温室气体排放强度进行定量评估。参考文献【1】世界气象组织温室气体公报 - 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塑料瓶壁厚底厚测量仪
塑料瓶壁厚底厚测量仪壁厚测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。适用于食品、药品、化妆品等行业测量安瓿瓶、西林瓶、口服液瓶、输液瓶、啤酒瓶、塑料瓶等瓶底及瓶壁的厚度。广泛应用于质检机构、药检机构、 包材生产厂、制药企业、食品企业、化妆品企业等单位。 塑料瓶壁厚底厚测量仪技术特征·采用容栅传感技术,具备数显功能·可检测玻璃瓶的底厚和壁厚两个控制指标,一机两用·方便实用,高性价比·0.001mm测量误差,数值精确稳定 技术参数               厚度范围             0-12.5mm分度值               0.001mm样品直径             高杆:5-230mm(其他尺寸可定制)                     矮杆:5-25mm(其他尺寸可定制)样品高度             高杆:10-320mm(其他尺寸可定制)                     矮杆:0-100mm(其他尺寸可定制)外形尺寸             高杆:230mmX180mmX600mm(长宽高)                     矮杆:230mmX180mmX380mm(长宽高)重    量             高杆:8Kg                     矮杆:4Kg环境温度             15℃-50℃相对湿度             zui高80%,无凝露电    源             电池 参照标准GB12415-90、GB2641-90、GB2639-90、2015年国家药包材标准                                     产品配置标准配置:主机、测量头 选用配置:测试软件、通信电缆 塑料瓶壁厚底厚测量仪
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