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污水厂/泵站格栅:超声波液位差计非接触式液位差监测方案【大禹】

污水厂/泵站格栅:超声波液位差计非接触式液位差监测方案【大禹】

一、应用场景 超声波液位差计在前后格栅(如城市排水泵站、污水处理厂等)的主要应用包括: 1.水位测量与液位差监测用于测量拦污栅(格栅)前后的水位,实时监测液位差,判断格栅是否堵塞或过流能力是否下降。 在市政排水、泵站自动化、污水处理等领域,通过液位差数据自动控制格栅清污机运行,防止因堵塞造成系统故障或溢流。 2.非接触式优势 由于城市污水腐蚀性强,接触式液位计(如压力式)探头易腐蚀损坏,而超声波液位差计为非接触式,传感器不与污水直接接触,寿命长、维护简便。 可同时测量水位、液位差和流量,具备R

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16MPa高温热力管道:磁吸式听漏系统全套监测方案【大禹电子】

16MPa高温热力管道:磁吸式听漏系统全套监测方案【大禹电子】

16MPa高温热力管道磁吸式听漏系统方案 针对热力管道16MPa压力、80-90℃管壁温度的漏点监测需求,结合外贴式监测场景特性,特设计全套磁吸式听漏系统,以实现管道漏点的24小时精准监控与定位。 本系统核心监测终端采用磁吸式水听器,凭借强磁吸附结构,可直接贴合80-90℃的热力管道外壁,无需破坏管道本体,安装便捷且适配高温工况。考虑到外贴式水听器无法与管内介质直接接触、声信号衰减较直接接触式更大的特点,将水听器布设间隔控制在100米以内,以保障漏点声波信号的有效捕捉,弥补非接触式监测的信号传

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漳州芗城泄流量监测:大禹4G超声波明渠流量计+太阳能供电方案【大禹电子】

漳州芗城泄流量监测:大禹4G超声波明渠流量计+太阳能供电方案【大禹电子】

一、时间:2025年09月18日 二、地点:福建省漳州市芗城区 三、使用产品:超声波无堰槽明渠流量计(4G无线传输型)+太阳能供电系统 项目概述:本项目为福建省漳州市某区域下泄流量监测项目,为实现智能化下泄流量监控管理、生态水平衡管控和做好夏季洪水灾害的提前预防工作,水域分流管理,能够更好更及时的做好防汛工作和管理生态水环境平衡;对福建省漳州市某区域的电站定量下泄流量采取实时的水位和流量监测,能够使现场流道的实际水位和流量数据传输至后台服务器,供当地相关部门查看,能更及时的做好相应工作。 产品

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城市排水泵站液位监测:大禹一体式超声波液位计替代方案【大禹电子】

城市排水泵站液位监测:大禹一体式超声波液位计替代方案【大禹电子】

某市排水泵站此前采用国际一线品牌西门子超声波液位计进行液位监测。尽管设备性能稳定,但高昂的采购及后期维护成本,给泵站的长期运营带来了不小的压力。为响应市政设施精细化、经济化管理的要求,泵站管理方决定寻求高性价比的替代方案。 项目背景与挑战 应用场景:城市核心排水泵站集水池液位监测 该泵站是城市防汛排涝的关键点,负责汇集周边区域的雨水和生活污水,并通过泵组及时排入主管道。集水池的液位是控制水泵启停、防止溢流和抽空的核心参数,其监测的准确性和稳定性直接关系到城市排水系统的安全运行。 产品选型:大禹

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水库下泄流量作用及福州大禹超声波多普勒流速仪应用方案【大禹电子】

水库下泄流量作用及福州大禹超声波多普勒流速仪应用方案【大禹电子】

水库下泄流量的作用:在汛期,洪水来临期间,通过控制下泄流量,将超过下游河道安全水位的洪水暂时拦截在水库中,以达到汛期蓄水的功能。在干旱季节,按照下游城市、工业和生活用水的需求,通过下泄流量设施释放水库蓄水,保证供水安全。对于农业区,根据农作物生长周期,提供稳定的灌溉水源。 流量监测产品选择: 我们可采用福州大禹电子科技有限公司生产的超声波多普勒流速仪测量下泄渠道的流速和水位,再通过大禹电子自研的流量积算仪去计算得到精确的瞬时流量和累计流量。如果严格按照要求安装多普勒流速仪,那么流量误差可以达到

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农田干渠双探头装置:规避矩形堰下游回流导致的流量虚假计算【大禹电子】

农田干渠双探头装置:规避矩形堰下游回流导致的流量虚假计算【大禹电子】

当地技术人员没有使用安装的经验,经常会因为仪表使用现场的各种不固定因素,造成安装困扰。为此,我们就大多客户经常会遇到的渠道回流,水流量经常出现虚假数据计算,如何规避限制这种情况的发生 详情如下: 小型农田水利干渠:0.88 km 针对现场灌渠水流回流现象,特设计采用明渠双探头装置 干渠现场:上游渠道较短,最大流量又在于40升/秒,建议使用矩形堰。 使用仪表测量时要先标定参考零点,参考零点为探头到堰槽水位零点的距离。 1号探头安装在矩形堰上游,通过测量超过矩形堰口子的水位高度计算流量。 2号探头

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超声波水下测距传感器:无人船测绘的智能之眼【大禹电子】

超声波水下测距传感器:无人船测绘的智能之眼【大禹电子】

超声波水下测距传感器利用声波脉冲反射原理进行高精度测量。传感器向水下发射超声波,声波遇到河底、淤泥或其他障碍物后反射回传感器,通过计算声波发射与接收的时间差,结合声波在水中的传播速度(动态修正水温、盐度影响),即可精确计算目标距离。例如,大禹电子生产的测深仪采用200kHz声呐技术,在比较干净的水质中,可测到200米的水深。 1. 无人船上搭载的超声波测深传感器,可以实时获得水声数值。 2. 无人船可深入危险水域(如急流、浅滩、污染区),避免人工涉水风险。搭载多个测深传感器,结合高精度定位的R

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长江码头泥位监测:M80传感器适配挑战与解决方案【大禹电子】

长江码头泥位监测:M80传感器适配挑战与解决方案【大禹电子】

一.项目背景 上海某自动化控制有限公司的王总最近在负责公司的一个项目,该项目的产品是需要安装在长江码头前沿去测量水下泥位的位置王总询问是否可以把本公司M80里的通信协议改成他们自己的通信协议去使用。 二.挑战与痛点 场景适配性挑战 复杂水下环境干扰:长江水域水流速度快、含沙量高,且存在大量悬浮杂物(如水草、漂浮垃圾)。M80 传感器作为超声波原理设备,超声波信号在含沙水体中易被散射、衰减,可能导致泥位测量精度下降;同时,水流冲击或杂物碰撞可能影响传感器安装稳定性,进一步干扰数据采集。 码头作业

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超声波钢轨监测:融合多原理的缺陷检测方案【大禹电子】

超声波钢轨监测:融合多原理的缺陷检测方案【大禹电子】

超声波钢轨裂纹监测主要基于两种物理机制: 导波技术:检测仪沿轨道长度发送超声导波,当遇到横截面变化(如裂纹或腐蚀)时,导波会发生反射或散射,通过分析反射信号定位损伤位置。 反射与散射特性:超声波在钢轨中传播时,若遇到裂纹、夹渣等缺陷,会产生反射波或散射波。设备接收这些异常信号,通过时间差和振幅变化判断缺陷类型、大小及深度。 端角反射原理:针对钢轨焊缝等特殊部位,利用超声波在端角(如裂纹尖端)的强反射特性,提高微小裂纹的检出率 二、技术特点与优势 相比其他检测方法(如射线探伤),超声波技术具有显

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超声波水位计在渠道水位监测上的应用案例【大禹电子】

超声波水位计在渠道水位监测上的应用案例【大禹电子】

项目背景 新疆地区作为我国重要的农业灌溉区,拥有广阔的灌区。该地区气候干旱,水资源稀缺,对渠道水位的精准监测和管理需求极为迫切。当地水利部门面临着水资源利用率不高、灌溉调度不够精准等问题。特别是在灌溉高峰期,传统的人工巡测方式无法提供实时数据,导致水资源浪费和管理效率低下。为解决这些问题,当地部门决定引入先进的自动化监测系统,实现对渠道水位的实时监控和智能管理。 设备选型 在设备选型过程中,项目组综合考虑了新疆地区的特殊环境条件和实际需求选择我们的超声波水位计。 防护等级要求:该地区昼夜温差大

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杭州厂区实践:超声波泥位计助力污泥沉淀监测【大禹电子】

杭州厂区实践:超声波泥位计助力污泥沉淀监测【大禹电子】

杭州厂区污泥沉淀池泥位监测:超声波泥位计的应用实践 2025年8月16日,在杭州市某厂区,一场针对污泥沉淀池泥位监测的项目正有序开展。该项目聚焦于厂区内配备搅拌装置的污泥沉淀池,旨在借助先进设备精准掌握泥位情况,提升污泥处理效率。 该沉淀池在运行过程中,泥沙和少量小石子进入水池后,搅拌装置启动,使它们充分混合。待搅拌停止,泥沙和小石子逐渐沉淀至池底。此时,超声波泥位计发挥关键作用,其探头被下放到确定的水面以下位置,实时测量并显示沉淀的泥沙和小石子的具体厚度。工作人员通过查看表头数据,能及时安排

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直径800mm水泥管等:传感器安装规范要点解析【大禹电子】

直径800mm水泥管等:传感器安装规范要点解析【大禹电子】

不同场景下管道与河道传感器安装规范解析 在水利工程及环境监测领域,传感器安装位置与方式对数据精准获取至关重要。本文将针对直径 800mm 水泥管道、直径 1000mm 混合材质管道以及宽度 12 米的河道,详细阐述传感器安装规范。 直径800mm水泥管道 该管道输送上塘河来水,内径800毫米,材质为水泥管。传感器安装于管道出口位置,安装标准为固定后在水流冲击下支架稳定不抖动。这种安装方式可有效捕捉出口处水流参数,为后续处理或监测提供准确数据。稳定不抖动的支架确保传感器测量精度不受水流冲击影响,

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