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2022 - 08 - 12
雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,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。工业测量中,会遇到各种各样的工况,有相对简单一些的,也有非常复杂的。我们选型的原则就是必须根据实际工况而定,那么今天我们来看看有水蒸气的工况下,到底该怎么选择雷达物位计。雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。正是因为这些优点,雷达物位计成为了很多人测量优先考虑的工具,但随之而来如何选型也成为了一个难题,就是有水蒸气的情况下,怎么样选型,下面我们一起来看看。1、首先,一定要了解要测量介质的温度和压力情况,通常情况下,水蒸气的现象只有在温度较高的情况下才会出现。2、其次,在选择雷达物位计时,需要充分考虑到天线受温度影响的因素,选择能够耐受水蒸气的天线类型,如现场有腐蚀性的液体还应使用耐腐蚀性的材质。3、在雷达物位计安装时,还需要确认所选雷达物位计的型号是否与应用现场选型相匹配,在确认无误后方可进行安装调试。
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2022 - 09 - 07
雷达物位计的数据跳变的原因及解决方案雷达物位计的工作原理是基于雷达波信号反射,是一种非常先进的测量仪器,其具有低维护,高性能、使用寿命长等优点,可适应多种工况,如高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境,但是在长期的恶劣环境下,雷达物位计偶尔会出现数据调变的情况,接下来就向大家简单介绍一下这种情况出现的原因和解决方案。雷达物位计的使用1、在室外使用,安装遮阳篷或者保护箱,避免液晶屏长时间受阳光照射而老化。如果在有侵蚀性气体的环境中使用,需要加装防腐措施,并且拧紧仪表的表壳和进出线端子。雷达物位计在有侵蚀性气体或液体的场所使用,或者在海边、海上使用,需选用防腐型。2、电线、电缆保护管,要注意密封防止积水,防止被老鼠等啮齿类动物撕咬。 3、仪表虽然本身带有防雷器件,但雷达物位计在多雷区域使用时,建议在仪表的进出线端另外安装的防雷装置。4、仪表在特别火热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超过仪表的工作要求时,建议在液位计周围加防高、低温装置。5、雷达要和被测的液面垂直,在雷达电磁波发射的锥形范围内不能有其它障碍物。6、雷达物位计使用环境有粉尘、蒸汽、雾气,液面有泡沫、漂浮物,液体有搅拌,波浪等情况需联系我司技术人员进行分析处理。雷达物位计的数据跳变的原因分析雷达物位计发射雷达波一料面反射雷达波一雷达物位计接收雷达波。在以上三个过程中,雷达物位计本身的技术指标决定了发射与接收过程的信...
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2022 - 09 - 30
如果没有石油,我们将不得不重塑我们的世界,如今,含有矿物油的产品比不含矿物油的产品要多。然而,在这种原料进入我们的日常生活中之前,其中有500多种化合物需要分离。在石化行业的处理过程中,80GHz调频连续波雷达物位计早已成为了必不可少的测量仪表。石化公司越来越多地使用80GHz 调频连续波雷达物位计来监控其繁复的工艺过程。如今,在所有加工阶段,包括从提取、运输、脱气或脱盐再到精炼和提取,都必须用到高频物位测量系统。连续的测量值越能准确地反应实际状态,那么,设备的运行就越可靠。被测物质通常是极易燃和易爆的,而且有许多碳氢化合物基介质,它们对测量信号的反射非常差。这些气体包括液化气体,如甲烷,乙烷或丙烷,它们的介电常数均低于2,因此,它们只能反射一小部分的雷达信号。80GHz调频连续波雷达物位计非常熟悉石油行业的要求。它们的聚焦能力经过优化,动态性能很高且很独特,从而适用于条件恶劣行业的液体和固料的测量,以确保其制造过程更为安全、可靠。这类传感器的外壳经过压力封装,且按照全球适用的标准经过认证,能实现必要的防爆保护。这些传感器可用于有气体和粉尘的潜在爆炸区域。针对石化行业的所有典型的仪表型号都可用于类似工况,包括HCDAR-82高温高压型。这些高频传感器在工作中不接触介质,故不受其影响,用于液体时可以经受住范围从 -40°C至 + 120°C的极端过程温度的考验。8...
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最近生态环境部发布了《关于加强2021年汛期水环境监管工作的通知》(简称《通知》)。  《通知》指出,近年来,各地认真落实党中央、国务院的决策部署,深入开展保卫清水工作,我国水生态环境质量明显改善。但部分地区污水、垃圾直接排放的环境问题尚未得到根本解决,旱季“藏污纳垢”和雨季“零存整取”问题突出,导致汛期河湖治理断面水质明显反弹,甚至引发突发性水污染事件。加强汛期水环境监管,切实保障人民健康和生态安全刻不容缓。  《通知》要求做好以下四项工作。  一是汛期前加强预防。明确以本行政区域汛期控制断面为重点,准确建立控制断面汛期突出问题清单,督促相关地方逐一整改存在的问题。  二是加强分析判断。充分利用地表水水质自动监测站,加强控制断面的水质监测和控制,准确识别汛期洪峰断面和责任区。  三是提供指导和帮助。在反弹控制断面多、治理难度大的地区开展调研、指导和协助,指导和推动问题解决。  四是及时妥善应对。健全完善汛期应急值守制度,严格落实领导带班和专人值班制度。一旦发生突发水污染事件,迅速启动应急响应,保障人民群众用水安全。  生态环境部将对国控断面汛期水质状况开展分析研判,对于水质明显反弹的地区,予以预警或公开通报,并委托相关流域生态环境监督管理局进行跟踪督办。
发布时间: 2021 - 06 - 16
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汛情一般是指汛期水位的涨落情况,但如果情况严重,可能会发生河流倒灌、水库遇险等灾害,因此洪水预警一直受到相关机构的关注。  据新华网报道,近年来,我国许多地方都经历了暴雨:入汛后,湖南发生了十几轮暴雨,造成100多个县市受到不同程度的影响;5月份以来,江西经历了几轮持续暴雨,降雨量远高于正常;最近广东很多地方都下了暴雨,一些城区出现严重内涝……  自6月1日以来,全国许多地方进入了主汛期。据统计,截至今年6月6日,洪水已造成500.8万人受灾,7人死亡,8.8万人次得到安置和安置;4500多间房屋倒塌;直接经济损失66.1亿元。  所以,做好防汛工作更重要,其中仪器仪表也有助于防汛。雨情就是命令。为了打好这场战斗,洪水数据和实时图像已经成为指挥调度和科学决策的重要依据。因此,在水库等重要防洪隐患点设置和分布实时防洪监测点。有了实时图像,洪水和险情不再仅仅是干数据,更重要的是提高防洪调度的及时性和有效性。  此外,防洪监测和预警信息对防洪减灾具有重要意义。水文条件监测预警可以预测洪峰到达时间,提前转移居民。对大坝状况进行监测预警,可以发现大坝的薄弱点和可能溃坝的地方,以便及时加固或通知居民转移。  因此,防洪监测预警为防洪指挥提供准确的数据,可以有效提高防洪救灾决策的科学性和主动性,保护人民生命财产安全。气象探测也会对区域降水和分布进行更细致的探测,方便洪水预警。  随着科学技术的发...
发布时间: 2021 - 06 - 15
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自2021年6月1日起,经农业农村部批准的《有机肥料》(NY/T 525-2021)【替代NY/T 525-2012】正式实施。最近环保界热议的就是这个标准。中心点是针对新标准中原材料选择的描述:  【有机肥料生产原料应遵循“安全、卫生、稳定、有效”的基本原则,原料按目录分类管理,分为适用类、评估类和禁用类。优先选用附录A中的适用类原料;禁止选用粉煤灰、钢渣、污泥、生活垃圾(经分类陈化后的厨余废弃物除外)、含有外来入侵物种的物料和法律法规禁止的物料等存在安全隐患的禁用类原料;其余为评估类原料,如选择附录B中的评估类原料,须进行安全评估并通过安全性评价后才能用于有机肥料生产。】  禁止污泥制作有机肥?  业内一片哗然,但仔细分析,还是觉得这个规定是合理的。第一,污泥能否用作有机肥。  与“刚”相比,有一个观点是——啥事儿能大过吃,在基本粮食安全面前,这都不是事儿。  在我国,谨慎使用污泥作为有机肥是合理的。此前,一些农民在法庭上起诉非法制造商,声称他们使用不合格甚至含有有害物质和重金属物质的工业污泥作为有机肥,导致作物大规模破坏。  在这个标准之前,地方标准早就关注污泥堆肥了。  比如广东省《关于进一步加强农资监管工作的意见》要求城市污泥、工业废弃物等。不应用作肥料或用作生产肥料的原料;;《甘肃省肥料管理办法》禁止污泥、工业废弃物生产肥料;《浙江省农业厅关于进一步加强和规范有机肥料登...
发布时间: 2021 - 06 - 11
浏览次数:702
2021年6月5日,国家电网发布《国家电网有限公司2021环境保护报告》。  长期以来,国家电网利用具有自主知识产权的特高压输电技术,为保障电力供应、促进清洁能源发展、改善环境、提高电网安全水平做出了贡献。报告指出,到2020年底,共有14至12直特高压直流输电项目建成投产,3直特高压直流输电项目正在建设中;特高压建输电工程29个,线路长度4.1万公里;改造(换相)容量超过4.4亿千伏安(千瓦),累计输电超过1.6万亿千瓦时。  为了避免输变电工程建设造成的水土流失,国家电网采取了相应措施:  工程措施:采取边坡防护措施来防止雨水和山洪的冲刷,采用高低腿设计和掏挖、灌注桩工艺来减少扰动面积和挖填土石方量;  临时措施:采取表土剥离及保护、临时苫盖及铺垫等措施来为植被恢复提供条件;  在线监测:国家电网应用水土保持在线监测系统,实时监测环境数据,出现异常情况可及时预警。  为了实现碳达峰、碳中和的目标,国家电网完成变电站(换流站)噪声治理242座,共投入治理资金34943.76万元;2015年至2020年,共计完成变电站(换流站)噪声监测37073座。  同时,在声环境方面,2017-2020年,国家电网完成变电站(换流站)噪声治理242项,总投资34943.7万元;从2015年到2020年,总共对37073个变电站(换流站)进行了噪声监测。  在电磁环境控制方面,国家电网从输电线路...
发布时间: 2021 - 06 - 10
浏览次数:588
自工信部于2019年6月6日正式颁发5G许可证以来,截至2021年6月6日,我国5G商业化正式进入2周年。这期间,我国5G发展全力以赴,日益加速。即使是严峻的国际形势和突发的疫情也没有阻挡进步的步伐。那么,基于这样的发展,这两年我国在5G方面取得了哪些成绩呢?接下来,我们不妨一起来看看。  网络建设全球领先。5G网络是5G商业发展不可或缺的。在这方面,中国取得了美丽的成就。工业和信息化部最新数据显示,我国已建成81.9万多个5G基站,约占全球总量的70%,覆盖全国所有地级以上城市。2021年,计划新建60万个5G基站,加快自主组网规模发展,推进4G/5G协作。  终端连接傲视群雄。5G商用发展还离不开终端设备的支持。作为连接网络与应用的重要工具,其在推动5G落地商用过程中起到了十分关键的作用。而据统计,现阶段我国5G终端连接数已达到2.8亿,占全球80%以上;5G套餐用户也超过3.5亿户,单位流量价格不断下降,5G终端连接取得傲人成绩。   应用探索初具规模。网络和终端的发力,最终都是为了应用。过去两年,由于前提条件不够成熟,我国应用不够理想,但如今随着网络和终端的持续完善,我国5G应用也初步取得探索成果。据悉,目前三大运营商依托5G消息正在打造5G应用生态,而在行业数字化方面,5G与自动驾驶、智能工厂、教育、医疗等融合也逐渐加快。   标准专利硕果累累。5G商...
发布时间: 2021 - 06 - 09
浏览次数:587
与其他国家相比,中国在实现碳中和道路上将面临碳排放量大、能源消费以化石能源为主、碳达峰到碳中和缓冲时间短等诸多挑战。  中国是二氧化碳排放国,2019年二氧化碳排放量占全球总排放量的29.4%,比美国(14.4%)、印度(6.9%)和俄罗斯(4.5%)的总和还要多。目前,中国的能源消费仍然以煤炭、石油和天然气等化石能源为主,尤其是煤炭占一半以上。2019年,中国总能耗为34×108t油当量,其中煤炭占58%,石油占19%。  中国从碳达峰到碳中和的间隔期只有30年,即需要在碳达峰后迅速下降,向碳中和迈进。从碳达峰到欧盟承诺碳中和的时间是60 ~ 70年,缓冲时间是中国的两倍。鉴于中国的国情,不能照搬国外的碳中和模式,需要制定符合中国资源禀赋和国情的碳中和实施路线。在碳中和的道路上,中国需要在电力、工业、建筑和农业领域共同努力,减少“黑碳”的排放量和发挥“灰碳”的可利用性。  优化产业结构和能源结构,加快全国能源使用权和碳排放权交易市场建设,提高生态系统碳汇能力,这三个方向都是“十四五”的热点,科学仪器行业也有巨大的商机。  “2060碳中和”目标的实现,需要一个全新的低碳发展转型战略,正在迫使中国能源结构进行一次强制转型,使其逐步摆脱对化石燃料和燃煤电厂的依赖,突破现有的技术瓶颈。很多行业都会面临全面发展。比如目前对新能源储能的需求增长强劲,如何实现大量的太阳能储能;太阳...
发布时间: 2021 - 06 - 08
浏览次数:720
《国家发展改革委办公厅关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》发布,明确到2025年建成50个大宗固废综合利用示范基地,示范基地大宗固废综合利用率达到75%以上;培育综合利用重点企业50家。  说起来,是对《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见(发改环资〔2021〕381号)》相得益彰。  发改委指出,我国目前大宗固废累计堆存量约为600亿吨,每年增加近30亿吨。主要类别的固体废物利用率仍然较低,提高资源效率的需求迫在眉睫。为此,指导意见综合判断了我国近五年的发展阶段,系统安排了“十四五”期间固体废物大规模利用的发展。  要求到2025年,新增大宗固废综合利用率达到60%。重点介绍了煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产品石膏、建筑垃圾和农作物秸秆。  国家发展和改革委员会专家进一步指出,大宗固废综合利用是实现碳达峰碳中和目标的有力手段和重要措施。从建设“无公害城市”的角度来看,这也是一个不可忽视的环节,尤其是其生产能力大,资源利用率不足,这在很大程度上决定了试点和全球实施的成败。  清华大学环境学院教授也表示,指导意见的出台,推动了《固体废物污染环境防治法》的重要体现和推动生态环境高水平保护的具体措施。  然而,一些省市在处理大宗固废方面取得了良好的效果。  比如宁夏,2020年前三季度重点工业企业工业固体废物利用同比增长50%以上,综合利用同比增长13个...
发布时间: 2021 - 06 - 07
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