液位的测量编辑由于凝汽设备内部具有高度真空, 因此,液位测量装置必须保持良好的气密性, 使之不影响凝汽设备的真空度并保证液位测量的准确性。为此, 传统方法常采用平衡容器、差压变送器以及温度补偿的方式来实现(华能威海三期工程原本计划采用这种方式进行液位测量)。在做热响应测试,如无条件做测试,可以按照经验估算~埋管分单U、双U、套管等形式,一般都是定制产品,工地上现做的不多,也不经济,所以没有井底连接的问题。作者多次审查差压变送器液位测量方案并考察电厂实际应用的效果,在分析差压变送器的测量原理后,决定放弃该液位测量方案,改为导波雷达液位变送器进行液位测量。
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2.2 导波雷达液位变送器液位测量方案导波雷达液位变送器采用时域反射原理, 无论被测对象参数如何变化, 导波雷达始终跟踪实际液由发生器产生1个沿导波杆(探头)向下传送的电磁脉冲波(雷达波), 当遇到比先前传导介质(空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时,雷达波被反射,通过超高速计时电路计算出雷达波从发射到接收的传导时间, 传导时间与雷达波速度乘积的1/2即为液体表面到变送器底部位移,从而实现对液位的准确测量。测量介质压力、温度只对导波雷达探头结构有要求,不会对测量产生影响。展望特殊凿井法要想在矿井建设中取得更好的发展,还需要自身不断进步。
地下水按埋藏条件可分为三大类:包气带水、潜水、承压水。根据含水层的空隙性质,地下水可分为三个亚类:孔隙水、裂隙水、岩溶水。
打井是一门技术很深的活,打井主要的就是能够找到地下水线,如果找错了地方,打不出水来,所做的努力就白白浪费了。现在科技发达了,找地下水位的方法更加科学,准确度也更高了。在此过程中根据实际情况确定地热井各环节所需费用,而非因为钱多就主观地决定就把井打深点,把井眼钻大点,选的钻机——没这个必要,这不仅未必能得到很好的效果,更可能事倍功半,不仅提高成本,也容易损失热量,甚至过度开采造成无可挽回的后果。在过去找地下水线纯粹靠的是打井人的经验,不过打打井人们依据经验总结了很多方法,一直流传至今被使用着。
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