一种用于长输油气埋地管道外检测系统的设计与验证

来源 :仪表技术与传感器 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvsby2008
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管道防腐层与管道阴极保护装置是保证长输油气管道安全运营的重要举措,但周围环境通常对埋地管道的健康有一定的影响。现有外检测方式是检测管道防腐层与阴保电位的重要手段。文中介绍了综合外检测系统HB-XLI,并通过模拟埋地管道试验,与主流检测设备进行对比。结果表明,该系统可实现各种检测数据融合、对齐,增加数据的关联性,更好地评价管道的安全程度,具有一定的推广意义。
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铅锌冶炼企业是环境保护长期关注的重点对象,其环境管理存在“三废”特点突出、环境宣传质量不高、信息化水平较低、管理数据缺失等问题,因此建立信息化环境管理平台,服务企业自身环境管理和决策势在必行。本文通过讨论铅锌冶炼企业如何构建“互联网+环境管理”新模式,为建设及服务现代化绿色铅锌冶炼企业环境管理打开新思路。
为将现有的测试设备改造成自动测试设备,采用VB6设计了计算机测试系统和可编程控制器样品供给系统的协作控制程序。程序采用定时扫描的方式集中进行串行信号的输入与输出,避免了多点输出的互相干扰的问题。通过设置标志位的方式,实现了循环扫描时上升沿信号的判别以及数据信号的单次有效输出,确保了信息传输的可靠性。
针对传统银锭浇注工艺存在人员劳动强度大、危险系数高、银锭产品质量不稳定、银损耗量大的问题,介绍了一种用氮气保护熔融银液的新型银锭自动生产线。通过介绍其工艺原理、结构组成、工艺流程和优点可知,新型银锭自动生产线采用氮气保护,隔绝银与氧气接触,整个过程由PLC控制,具有全自动、绿色环保、无浇铸损失、银锭瑕疵少的特点。
传统的取水方式通常需要消耗电能,或对地形地质条件要求较高,产生大量开挖及边坡支护工作,或管道穿越防渗层造成防渗层失效。虹吸管利用上游水面和管内的压差,可将水流从上游库高处跨过高地引向低处,避免管道穿坝破坏防渗层,是较好的取水方式。某酸性水库拦挡坝坝面及库区均采用HDPE土工膜防渗,为避免破坏防渗系统并节约能源,设计采用虹吸管进行取水和输水。通过介绍虹吸管输水能力和安装高程的计算,并进行复核,确定虹吸管满足工程的要求。
通过分析某有色金属公司20万t/a锌冶炼熔铸锌浮渣及粉尘含锌高量的原因,认为现有工艺配备的直线振动筛筛网目数小,筛分过程中部分锌颗粒进入粉尘内无法回收,导致粉尘含锌量高。因此,增加16目和35目的直线振动筛,对原有的1~#和2~#振动筛的筛下物进行多级筛分。工艺流程改造有效降低锌浮渣处理工艺粉尘含锌量,获得了较好的经济效益。
为实现表面发射率未知但稳定的材料的中高温(300~550℃)温度的精确测量,提出了一种双波段比能量测温法,并基于该方法设计了一套非接触测温系统。非接触测温系统选用工作波段为0.9~1.65μm和5.5~14.5μm的红外辐射传感器,传感器将2个波段的能量信号转化为电压信号,并将电压信号做比值,得到和温度相关的K因子,使用面源黑体炉和金属样板对系统进行标定及测试。实验结果表明:使用双波段比能量测温法的非接触测温系统不需要知道目标发射率,也能较为精确地得到中高温物体的真实温度,且温度误差在10℃以内。基于该方
文中设计了一种基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)芯片的模拟电压信号采集卡。采用锁相环产生2个频率65 MHz、相位相反的时钟,控制2片模数转化芯片交替工作,实现了130 Msps的等效采样率。采集频率为50 kHz、100 kHz、500 kHz和1 MHz的标准正弦信号,与示波器采集的数据比较,波形无失真。利用信号发生器产生10μs的指数衰减信号,采集卡和示波器采集的曲线重合,拟合得到的衰荡时间仅相差0.83%。该采集卡可用于小型化光腔衰荡光谱仪(CRDS)等装置的信号采集。
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