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2022 - 07 - 22
2022年6月,六部门联合印发《工业水效提升行动计划》,并提出到2025年,造纸行业单位产品取水量预期下降10%。该目标预示着,造纸行业将成为水效提升的关键地带,同时也是污水处理能力提升的重要领域。现有数据表明,造纸行业的废水排放量占比在2020年超过11%,仅次于化学原料与化学制品制造业,废水排放体量仍然较大。“十四五”期间,明显可以看到国家正积极优化造纸行业的污水处理及资源化利用方案。从一方面看,目前我国造纸业发展呈现稳定增长态势,行业成品数量加大的同时,相较于前几年,造纸业的废水排放量正在得到了进一步控制。废水排放量得以下降,除了政策的加持外,业内对于资源化的认识提高加大技术投入也是关键要素。从全过程优化污水处理及资源化的技术路线,并不断改进造纸技术,从而稳步提高造纸行业的水资源利用率,并带动减少了行业废水的排放量。不过,另一方面,造纸业废水污染等问题突出的环境下,造纸废水处理技术提升仍面临不小的压力,提升空间也还有很多。造纸生产所产生的废水包括蒸煮废水、洗涤废水、漂白废水、纸机白水等,不仅废水成分复杂,业内人士还曾表示,造纸废水属于工业废水中较难处理的废水,不仅会产生臭气 、挥发性物质,其污染性也很强。针对造纸业废水的深度处理,有业内人士表示,利用臭氧催化氧化法已经成为了目前的一种新工艺,无二次污染、处理费用低、操作灵活、抗来水冲击能力强等等,在现阶段看来,正在被广大水处理...
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2022 - 08 - 24
2021年3月,《长江保护法》启动实施。条文第四十六条:长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案,并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流,有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求,有效控制总磷排放总量。 磷污染问题为长江带去的困扰持续存在。有数据显示,2017年-2019年间,长江流域总磷超标断面比例超过半数,总磷也被认定为了长江流域的首要污染物,长江流域大约集中了全国超6成“三磷”企业。这些超标磷,都是因何而来的?有部门分析表示,长江流域总磷超标的原因很多,归集来看主要有四点:①磷矿与磷化工污染源高负荷排放,②长江流域污水处理相关设施基础薄弱,③畜禽养殖废物资源化利用不足,④总磷污染控制重视不足。 随即,生态环境部编制并印发了《长江“三磷”专项排查整治技术指南》,以供各相关省(市)在长江“三磷”(磷矿、磷肥、含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库)专项工作时参考使用。文件提出针对磷矿、磷肥、含磷农药、黄磷和磷石膏库5类重点,以符合行业政策为基准,依法关停取缔一批、整治规范一批、改造提升一批,以降低长江流域较为严重的磷污染问题。2022年8月23日,生态环境部相关负责人在例行新闻发布会上介绍道,在以水专项研究成果为基础开展的以磷为核心的流域治理研究中,系统诊断了长江流域总磷污染问题及成因,进一步明确,总磷为流域断面首要超标因子的比例达57...
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2022 - 09 - 19
绿色发展是解决生态环境问题的根本之策,是构建高质量现代化经济体系的重要途径,是实现人与自然和谐共生的必然选择。党的十八大以来,工业和信息化部认真贯彻落实习近平生态文明思想,坚定不移贯彻新发展理念,深入推进产业优化升级,大力开展节能节水行动,加大资源综合利用力度,坚决打好工业领域污染防治攻坚战,推动减污降碳协同增效,绿色生产方式正在加快形成,工业绿色低碳发展取得积极成效。在工作层面主要有以下几项措施:一是着力优化产业结构。初步在钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业建立落后产能退出长效机制,钢铁行业提前完成“十三五”期间1.5亿吨去产能目标。新兴产业壮大发展,2021年,我国高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别达到15.1%和33.7%,较2012年分别提高了3.3和1.9个百分点。二是着力提升工业能效水效水平。工业是用能用水大户,也是资源能源消费低碳转型的重点领域。我们积极推进工业能效、水效提升,加大工业节能监察力度,广泛开展“节能服务进企业”,打造重点行业能效、水效“领跑者”,系统推进工业节水增效,规模以上工业单位增加值能耗在“十二五”“十三五”分别下降28%和16%的基础上,2021年又进一步下降5.6%。万元工业增加值用水量在“十二五”“十三五”分别下降35%和近40%基础上,2021年进一步下降7.1%。三是推进工业资源循环利用。我们实施废钢铁、废塑料等再...
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1. 压力式水位计压力式液位计采用静压测量原理,当传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力 P ,可以得到液位深度。其公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:P :传感器迎液面所受压力ρ:被测液体密度g :当地重力加速度Po :液面上大气压H :变送器投入液体的深度2.超声波水位计传感器安装在被测介质的上方,通电后传感器向介质发射超声波脉冲,穿过空气到达介质表面后被反射回来,部分反射的回波被同一传感器接收,并转换成电信号。从脉冲发射到接收所用的时间,即脉冲的传输时间,与传感器到介质表面的距离成正比。可根据脉冲的传输时间和脉冲的速度(340 m/s)计算出传感器到介质表面的距离。3. 雷达水位计也叫水位雷达,是利用电磁波探测目标的电子设备。其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等。其主要测量原理是从雷达水位传感天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间T,由于电磁波的传播速度C是个常数,从而得出到水面的距离D。4. 电子水尺电极式电子水尺是新一代数字式传感器,它是利用水的微弱导电性原理,测量电极的水位获取数据.独特优点是误差不受环境因素影响,只取决于电极间距,测...
发布时间: 2025 - 02 - 19
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超声波液位计是利用回声测距原理进行工作的。由于超声波可以在不同介质中传播,所以超声波液位计也分为:气介式、液介式及固介式三类,最常用的是气介式和液介式。  对于液介式,电磁流量计的探测器安装在液面底部,有时也可安装在容器(底)外部。单探头形式,探头发出的超声波脉冲经过液体传至液面,再经液面反射回到原来的发射器,此时发射器又变成了接收器,接收了超声波脉冲。  对于单探头与双探头方案的选择,主要应从电磁流量计测量对象具体情况来考虑。一般多采用单探头方案,因为单探头简单、安装方便、维修工作量也较小。另外,它可直接测出距离,不必修正。  但是在一些特殊情况下,也不得不选择双探头方案,例如探测距离较远,为了保证一定灵敏度,必须加大发射功率,用大功率换能器,但这些大功率换能器作为接收探测器灵敏度都很低,甚至无法用于接收.在这种情况下,只好另用一个灵敏度高的接收探测器。  另外,对单探头方案还有一个接收探测器的“盲区”问题.在应用同一个探头作为发射器又作为接收器时,在发射超声波脉冲时,要在插入式电磁流量计的探头上加以较高的激励电压,这个电压虽然持续时间较短,但在停止发射时,在探头上仍然存在一定时间的余振,如图5一23所示,0-t,是发射超声波脉冲的时间,ti -t2时间为余振时间.如果在余振时间将探测器转向接收放大线...
发布时间: 2025 - 02 - 17
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雷达物位计分类有很多种,按照功能用途分和天线脉冲分。1.用于库存管理或贸易结算的高精度液位计量 主要用于石油成品油及化学用品液体的精度测量,测量精度主要在1MM以内,基本上采用调频连续波原理。价格昂贵,应用量也有限,故只有少数公司生产,有适用于不同场合的喇叭、抛物面及阵列天线.2.用于过程物位监测 由于工业过程种类繁多,仪表必须适应各种介质,以及不同的温度、压力范围。精度约为0.1%FS或者5mm。这几年,过程级微波物位计发展很快,主要是加速普及。在性能提高的同时,价格也相对适中,适用于更多工况。固态物料料位,特别是气体输送料状料位(烟灰、成品水泥)一直是物位测量中的难题,但是雷达物位计可以稳定、可靠的测量。雷达物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 连续调频(FMCW)技术1.脉冲法(PULS)脉冲波测距是由天线向被测物料面发射一个微波脉冲,当接收到被测物料面上反射回来的回波后,测量两者时间差(即微波脉冲的行程时间),来计算物料面的距离。微波发射和返回之间的时差很小,对于几米的行程时间要以纳秒来计量。脉冲测距采用规则的周期重复信号,并重复频率(RPF)高。2.连续调频(FMCW)连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算目标距离。发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率线性上升(下降),所接收到的回波...
发布时间: 2025 - 02 - 13
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客户在使用测量数据的工具时,最爱使用雷达物位计,这是为什么呢,下面一起来了解一下。1.安装方便:雷达液位计安装一般采用顶部安装方式,仅需在顶部预留一个安装接口即可,节约设备建造成本和施工时间;2.使用寿命长:雷达液位计采用非接触式测量方法,传感器不与介质直接接触,避免因介质造成的腐蚀、磨损等情况;3.符合卫生行业要求:采用非接触式测量方法,避免与介质直接测量;传感器部分均采用316L和PTFE材质;4.稳定可靠:雷达液位计不存在机械部件,避免了传统磁性液位计、压力型液位计因机械部件原因造成的故障,节约维护成本;5.通用性强:雷达液位计应用范围广泛,使用条件在此款雷达液位计使用条件内时,可任意调换使用地点使用环境!
发布时间: 2025 - 02 - 10
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雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,成为众多液位测量仪器中的佼佼者。但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。那么,究竟雷达液位计具有哪些使用技巧呢? 下面由北京精诚瑞博仪表有限公司的技术专家,来讲解一下具体是怎么进行分析的: 首先,在使用雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。 其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。 最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平滑。 以上就是专家从三个方面对究竟雷达液位计具有哪些使用技...
发布时间: 2025 - 02 - 07
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化工装置的工艺物料种类多,有腐蚀性物料、粘稠性物料,含固体物料、有毒物料和在环境温度下可能汽化、冷凝、结晶、沉淀的物料等等,但是化工物料多半有腐蚀性。所谓腐蚀,就是金属材料与外部介质接触而产生的化学作用所引起的破坏作用。如:仪表的阀门、管线、一次元件及调节阀等,直接与被测物料接触,受到各种腐蚀性物质的侵蚀。因此,为了确保仪表测量系统的安全、精确地运行,必须采取相应的防护措施。     防腐蚀的办法较多。如:针对性地选择使用耐腐蚀的金属或非金属材料,这是防腐蚀的最佳办法。另外,在仪表的零件或部件上加保护层(如:电镀、搪瓷、化学处 理成保护膜等),也是普遍的防腐蚀方法。还有采用隔离、膜片隔离和吹洗法等等。下面介绍与施工有关的隔离及吹洗。 1、隔离   隔离是利用隔离液、隔离膜片使被测物料与仪表的传感元件不直接接触,以保护仪  表和实现正常测量的一种方法。对腐蚀性物料,当测量仪表的材质不能满足抗腐蚀的要求时,应采用隔离。对测量粘稠性物料、含固体的物料、有毒物料或在环境温度下可能汽化、冷凝、沉淀的物料,也可采用隔离的方法。 (1)隔离方式  隔离方式大体可分为三种,即管内隔离、容器隔离和膜片隔离。  1管内隔离    管内隔离是利用隔离管充注隔离液的一种隔离方式。采用这种...
发布时间: 2025 - 02 - 05
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雷达液位与导波雷达液位计一般情况可以通用。普通雷达液位计为非接触式测量,导波雷达为接触式测量,这样就意味导波雷达更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。测量固体物料时,导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长,而普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。不过在一些特殊工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。
发布时间: 2025 - 01 - 24
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