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高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭、造渣用熔剂(石灰石),从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空气。在高温下焦炭(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳和氢气,在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧,从而还原得到铁。炼出的铁水从铁口放出。铁矿石中未还原的杂质和石灰石等熔剂结合生成炉渣,从渣口排出。产生的煤气从炉顶排出,经除尘后,作为热风炉、加热炉、焦炉、锅炉等的燃料。高炉冶炼的主要产品是生铁 ,还有副产高炉渣和高炉煤气。
高炉内上涌温度瞬间可达200℃,而且由于原料本身粉尘比较大,炉内热气会带着大量粉尘涌向料位计,极易出现挂料现象;有的原料存在一定水分,加上热气上涌,很容易产生水蒸气。
RF2000系列导波雷达物位计的制造技术全部来自本公司,经过多年雷达液位专家论证,品质质量全方面保证;RF2000系列导波雷达物位计有多种形式及多种安装方法,几乎适合全部液(界)面的测量,也可应用于粉尘、面粉、沙子及颗粒状的物位测量,完全可以替代如浮筒、磁性液位计的使用;它具有诸多的优点,如测量过程中,其测量精度不受介质密度、温度、压力等变化的影响;又具有简单的安装和调试方法,只需输入组态数据即可使用,它是一种比较先进的液位仪表,广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品、油粮仓储等行业。
● 两线制直流24V供电低功耗并且带HART通信协议。
● 性能在规定范围内不受介质的比重、介电常数、温度等工艺条件变化影响。
● 同轴式天线(探头)组件具有独特的密封形式,无泄漏,耐高压,不易老化,寿命长。
● 双杆式探头上有部分挂料时不会影响正确测量,具有很高的测量精度。
● 能够测量传统的导波雷达所不能测量的极低介电常数的介质。
● RF2000系列变送器适合在高温高压工况条件下的介质液位测量。
● 杆式探杆长度可达0.5~6m ,缆式可达21m
● 变送器部分(表头)具有互换性,维护更方便,兼容性好,稳定性能高。
● 可实现就地调整零位、量程,也可通过远程手操器、台式、便携式电脑实现远程调整。
RF9390调频连续波雷达物位计是我公司生产的RF93系列120G调频连续波雷达物位计,120GHz-130GHz调频波FMCW雷达产品(也称THz太赫兹雷达),由于它采用比Ku波段雷达的频率更高的THz波段,在远程目标探测、强烟雾粉尘环境下,远距离成像、多光谱成像等方面有重要的应用,且能够探测比微波雷达更小的目标和实现更精确的定位,具有更高的分辨率和更强的保密性。
● 120GHz-130GHz调频波雷达,全世界第一款应用于工业测量领域的太赫兹雷达。
● 10GHz超大调频扫描频率宽度,应用面广。
● 320*240dotTFT彩色液晶显示,操作方便,界面友好。
● 支持标准HART、MODBUS、PROFIBUS总线协议。
● 支持上位机设置软件、手机APP、LCD键盘模组、罐旁表等多种操作和组态方式。
● 24VDC、220VAC两种供电机型。
● 简单的安装结构,适应现场各种安装形态。
RF9600 120GHZ-130GHz调频波FMCW雷达产品(也称THz太赫兹雷达),由于它采用比Ku波段雷达段雷达的THz波段,在远程目标探测、强烟雾粉尘环境下,远距离成像、多光谱成像等方面有重要的应用,且能够探测比微波雷达更小的目标和实现更精确的定位,具有更高的分辨率和更强的保密性。
● 120GHz-l30GHz调频波雷达是全世界第一款应用于工业测量领域的太赫兹雷达。
● 10GHz超大调频扫描频率宽度,应用面广。
● 3208*240dotTFT彩色液晶显示。操作方便,界面友好。
● 支持标准HART、MODBUS> PROFIBUS 总线协议。
● 支持上位机设置软件、手机APP、LCD键盘模组、罐旁表等多种操作和组态方式。
● 支持24VDC、22VAe两种供电机型。
● 简单的安装结构,适应现场各种安装形态。
RF9300系列为26G高频脉冲雷达式物位测量仪表,输出4-20mA模拟信号,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以 进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。
高频微波脉冲发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。
● 非接触雷达,无磨损,无污染。
● 天线尺寸小,便于安装。
● 波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。
● 测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。
● 波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物。
● 几乎不受腐蚀、泡沫影响。
● 几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
● 严重粉尘环境不会影响电磁波工作。
● 高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
● 高频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。