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2021 - 12 - 13
在国家“双碳”目标背景和市场机遇下,让城市供热更节能、更智能正成为国家推动落实绿色低碳和节能减排方案的重要方向。  近年来,我国智慧城市建设如火如荼,对智能电表、智能水表、智能燃气表产生了巨大的需求。而同样是民用四表领域的热量表,却在智能化的道路上远远落后于其他三表。相较于智能电网、智慧水务和智慧燃气,智慧热网在国内的建设几乎是一片空白。  一直以来,我国供热计量多采用取暖面积收费的方式,这种“包费制”的供暖方式存在许多弊端,既不方便用户,也浪费了大量的能源资源以及大气环境污染。  我国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%(在碳排放单项中排名前列)。目前中国北方城镇供热面积已达140多亿平米,还在以每年3到5亿平米的速度增长,碳达峰、碳中和目标对供热领域挑战巨大。  2021年10月,《2030年前碳达峰行动方案》,明确指出“十四五期间,煤炭消费增长得到严格控制;十五五期间,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平”。“积极推进供热改造”列于“碳达峰十大行动”第一条第一点,是实现“2030碳达峰”重要一环。  在“双碳”新形势下,智慧化升级逐渐成为我国供热节能行业发展的主要方向。在云计算、大数据、物联网和人工智能等新兴技术的加持下,传统的供热行业迎来了数字化转型的机遇,国内一些仪表企业开始打造智慧供热体系,助力国家“双碳”政策实施。  随着国家对节能环保的重视,国家相关部门...
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2021 - 12 - 24
食品是人们维持日常生活不可缺少的物质基础。在食品消费需求趋向多样化的同时,重金属超标等关乎人们身体健康的食品安全问题也作为严峻的社会问题受到高度重视。随着食品快检技术快速发展,以市场监管部门等为代表的监管主体也在加快配置食品快检仪器,为食品下消费守牢质量安全关。  近日,市场监管总局食品安全抽检监测司就8批次食品抽检不合格情况进行通告。在此次抽检的19大类食品、166批次样品中,主要有餐饮食品、食用农产品、饼干、蔬菜制品4大类食品8批次样品不合格,豇豆、水姜农药残留超标,老姜、黄花菜重金属污染不合格,油条中食品添加剂超限量使用等问题仍较为突出。若一些存在食安问题的商品流入市场,并被人们大量摄入,将会对人体健康乃至社会发展产生重大影响。  在“民以食为天,食以安为先”的基础上,近年来食品安全受到的关注度、重视度愈发拔高,我国多部门、多企业也在多举并措为食品安全保驾护航,提升食品安全水平。可以看到,一方面近年来市场监管部门大力推行“你点我检”行动,并在农贸市场等主要农产品流通市场构建食品安全快检室,增强食用农产品等食品的快速风险排查能力;另一方面我国第三方质量检验检测机构快速发展起来,食品加工企业也加快在生产端配置相应的食品检测仪器、分析仪器,从更多环节筑牢食品安全防线。  而在当下较为突出的几类食品安全问题中,重金属残留因为具有较强的危害、较长的半衰期以及可蓄积属性,一直以来都是备受...
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2022 - 01 - 07
半导体是一种常温下电导率在绝缘体至导体之间的物质,也正是这种特殊的性质,让半导体成为现代工业以及科技产业中被重点关注的材料之一。如今的半导体,已经被集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域所应用,尤其是作为信息处理的器件材料被认为是打开“芯”时代的一把钥匙。  随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展,对半导体器件的需求日益增长,对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛,第三代半导体市场“显现”。  那么,你知道什么是第三代半导体吗?  据悉,第一代半导体材料是硅;第二代半导体材料砷化镓,这是大部分4G通信设备的主要材料;  而第三代半导体材料是氮化镓,这是一种充电器最基础的材料。这三代半导体材料是促进半导体行业发展的主要原料,国内大力支持它们的发展和普及。  近年来,以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视,国际上已形成完整的覆盖材料、器件、模块和应用等环节的产业链,全球新一轮的产业升级已经开始。  国家计划在2021年-2025年期间,把大力支持规划,发展半导体产业写入正在制定的“十四五”规划,并且将在教育、科研、开发、融资、应用等各个领域大力支持发展第三代半导体行业,目的是实现半导体产业的独立自主。  发展第三代半导体较为重要  随着我国电子产业的不断发展,我国对半导体产品需求愈发迫切。庞大的需求量必然引发庞大的市场,所以我国目前已...
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在许多工业生产中,如化工、石油、冶金、电力、水处理等行业,经常要对生产过程中存储在容器、储罐、仓库内的物料进行位置检测和控制,物料物位检测的准确性、及时性对于实现安全、高效的工业生产具有十分重要的意义。计量的准确与否将对企业的成本核算、能源消耗等指标正确计算及可信程度产生影响,同时检测元件的适用范围和使用维护也关系到生产能否正常稳定的进行。超声波物位计凭借其非接触方式以及抗腐蚀、无毒害、免维护、使用寿命长、性价比高等优势在国内外得到越来越广泛的应用。以下是应用超声波物位/液位计时需注意的事项:1、范围和大小:要探测的物体大小直接影响超声传感器的最大范围。传感器必须探测到一定声级的声音才可以进行输出。大部件能将大部分声音反射给超声传感器,这样传感器即可在其最远传感距离检测到此部件。小部件仅能反射较少的一部分声音,从而导致传感范围大大缩小。2、要探测的物体:使用超声探测的理想物体应体积大、平整且密度高,并与变换器正面垂直。最难探测的物体是体积小且由吸音材料 ( 如泡沫橡胶 ) 制成的物体,或者与变换器呈一定角度的物体。可通过让传感器探测背景表面,然后反应到传感器和背景之间的探测目标物体,来探测某些难以探测的物体。如果液面静止且与传感器表面垂直,探测液体就很容易。如果液面波动大,可延长传感器的响应时间,从而取波动变化的平均值以获得更一致的读数。但是,超声波物位仪还不能精确探测表面为泡沫状...
发布时间: 2022 - 04 - 14
浏览次数:427
超声波物位计是集超声、电子、软件于一身的高科技物位测量产品,也是一种可以实现连续测量的物位开关。超声波物位计在大多数工况下应用于液体的液位测量,因此也被称作超声波液位计。它不仅能定点和连续测位,而且能方便地提供遥测或遥控所需的信号。与放射性测位技术相比,超声技术不需要防护;与激光测距技术相比,它又有简单和经济的优点。同时,超声技术一般不需要运动部件,因此,在安装和维护上又相对来说较为方便。优点 超声波物位计具有完善的物位测量、控制、数据传输、人机交互等功能,和具有适应性强、无需调校、免于维护等优点。应用 超声波物位计一般广泛应用于石化、轻工、环保、冶金、建材、化工、食品等行业。典型应用包括储藏容器或露天池的液体测量。工作原理 那么超声波物位计是如何工作的呢?要回答这个问题,就要从超声波物位计的原理说起。超声波物位计依靠超声波发射接收反射波,通过测定声波传播时间,利用软件计算物料的距离。以空气介质为例,超声波物位计发射器向某一方向发射超声波,在发射的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到被测物就立即反射回来,超声波物位计接收器收到反射波就立即停止计时。超声波物位计与雷达物位计的区别?两种仪表最大的不同之处在于,雷达物位计的工作原理是电磁波作用,而超声波物位计的工作原理是声波作用,相比之下,超声波物位计的穿透能力要远远强于雷达物位计。虽然两者都是非接触...
发布时间: 2022 - 04 - 13
浏览次数:381
任何一个完整事物的存在,都有它存在的多样性。超声波物位计也是一样,大多数人只知道如何利用它进行物位监测,却不知它也有很多的分类,用不同的外貌和身份去做同一件事情。今天咱们就来讲讲超声波物位计除了结构和应用上划分,还能通过哪些方式划分。一、从结构上超声波物位计分为一体式和分体式两种,如何使用,则要根据现场的真实状况分析。一般情况下,分体式和一体式的使用主要根据后期使用者对于查看数据的要求,如果是不便维护、调试复杂的环境场合,则选用分体式更为便捷,如果是便于查看数据及维护的环境场合,则选用一体式。二、从应用上根据测量的介质和测量环境来分类,可分为防腐超声波物位计和防爆超声波物位计两种。测量介质含有酸碱成分,有腐蚀性(例如硫酸、盐酸等),使用防腐探头的超声波物位计。测量现场环境和介质不能遇见明火(例如加油站、煤矿等),使用防爆型超声波物位计。三、从线制上主要分二线制、三线制、四线制。这个主要是超声波物位计里面的变送器所带的接线端子的不同。二线制只能接电源的正负极;三线制除了接电源外,第三个端子是配合接地的;四线制是除电源线外,还可以接输出信号线,让超声波物位计读取的数据传输到外部设备上。使用者也需要根据自己使用的功能,酌情选择。四、从需求上除了以上三种分类外,还有一种多变灵活的分类方式,是按照使用者的需求分类。这种可以把它叫做定制分类法。比如,使用现场存在大功率变频器,会对超声波物位计产...
发布时间: 2022 - 04 - 12
浏览次数:379
一 、发展历程随着物位丈量技术的进步,近十年来超声波物位计、雷达物位计等非接触式物位丈量方法在产业过程控制中得到了飞速发展。在产业过程控制中,由于雷达传播不受空气介质组份、浓度、压力、温度等影响,只与被测介质介电常数有关,安装、维护方便,相互替换性好等优点,促使越来越多的原来用接触式和超声波式丈量方法的丈量点被雷达丈量方法所替换。因此国内也有越来越多厂家加进到非接触式物位仪表的生产和销售的行列中。二 存在问题近年来我国雷达物位计优越劣汰,推陈出新,是仪器产业健康发展的标志。尽管仪器仪表行业的整体水平有了很大程度的提高,但质量上仍然不够稳定。比如跑、冒、滴、漏现象在国产雷达物位计产业中经常出现。我国雷达液位计产业发展势头正猛,但在产业形势一片大好的背景下,有些问题也是值得担忧的,尤其是国内雷达物位计生产企业主要以低层次、小规模、家庭作坊式企业为主。这对于我国雷达物位计产业未来发展是一个很大的限制和瓶颈。我国雷达物位计产业与发达国家相比尚存在一定的差距。雷达物位计产业市场竞争日趋白热化,部分普通雷达物位计产品市场已经趋于饱和,出现供大于求的局面,这使得中小型企业发展越来越艰难。而即使是技术含量比较高的产品在国际市场中的竞争也十分的激烈。国内的雷达物位计企业一直以来对自身的定位并不是很明确,盲目生产,缺少与企业之间产品配套的对接与合作。与国外仪器品牌产品相比,我们缺少的是“专一”,可以说...
发布时间: 2022 - 04 - 11
浏览次数:416
目前,国内市场上物位开关的输出方式多种多样,较为常见的有:晶体管、继电器、晶闸管、二线制。面对这些五花八门的物位开关输出方式,常常让人不知如何选择!这里就为大家梳理一下,几种常见的物位开关输出方式的选择方法。一、继电器首先给大家介绍下物位开关上使用较多的继电器。它是一种电子控制器件,实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)。具体应用:通常应用于自动控制电路中,适用于大功率、低频率信号(220V、380V交直流信号)的切换。响应时间:数十毫秒级。寿命:随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至一百万次之间,有的公司产品可达100万次以上。优点:不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达8A/点。不足:机械式开关装置,噪音大,反应时间长,寿命短;继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的机械寿命决定的。它输出开关频率比晶体管低,但是可以带交流负载或直流负载。二、晶体管晶体管是一种电子元件,它是通过基极电流来控制集电极与发射极的导通,属于无触点元件。其输出响应速度快,但是有极性要求,所以只能带直流负载。优点:适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右电子开关装置,噪音小,反应时间短,寿命长。不足:但它只能带DC5~30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0...
发布时间: 2022 - 04 - 07
浏览次数:386
雷达物位计显示不正常通常表现为物位有变化而雷达物位计为以固定值不变化、显示有偏差、显示波动大、显示最大值、显示最小这五种典型类型,导致雷达物位计显示不正常的成因很多,以下为部分原因分析和说明。根据现场经验,雷达物位计本身出故障的概率并不高,大多数故障都是由于现场使用环境恶劣引发的;在检查处理故障中应先对现场的仪表及部件进行检查,必要时进行整改,如改善雷达物位计的安装方式及条件,都会减少故障的发生。雷达物位计显示不正常处理方法1、液位有变化但雷达物位计显示为一固定值不变化当容器将排空或将满时,雷达物位计仍输出一个明显与液位变化不相符的信号,容器内液位将满时显示仍为一个低液位值。产生该故障的原因如下。①雷达物位计天线或天线附近有附着物,会产生干扰回波,天线上积聚有过多的污物会对微波产生强烈的反射,使雷达物位计显示一个固定的高液位值。只要清理天线和天线附近的污垢及附着物,并擦拭发射天线后,故障大多能消除。②罐内有障碍物或固定物件,导致微波会有很强的反射,此时查看回波强度的数值都较大。故障大多发生在空罐状态时,先试用软件进行处理,目的就是抑制干扰回波,屏蔽虚假信号。注册干扰回波,把当前所测的回波作为虚假回波注册到回波列表中,注册后障碍物或罐内固定物件会引起干扰回波或者采用“近现场抑制”功能来消除故障,通过设置近现场抑制距离,使仪表将此范围内的回波注册为干扰回波不进行测量。安装法兰的焊缝、天...
发布时间: 2022 - 04 - 02
浏览次数:398
在现代煤化工生产过程中,物位是保障系统安全平稳运行的一项必须监控的参数。通过物位测量可以实现整个生产运行系统原料、辅料、中间产品和成品的监测、控制与计量。随着仪表自动化水平的不断提高,加之煤化工生产过程中各类介质的复杂多样性,对各类物位监测的需求也进入多样化、精准化阶段。从传统的磁翻板、浮筒到在的超声波、音叉等多种形式的物位计,为现场生产提供了更加有针对性、安全性的选择空间。目前雷达物位计在我国各个生产领域得到广泛应用,尤其在煤化工生产过程中,雷达物位计以其适用范围广、精度高及非接触式测量等优势在物位测量领域担负着重要任务。对雷达物位计在煤化工中的应用及维护进行探讨,以使雷达物位计能更好地为煤化工服务。  雷达物位计的工作原理  雷达物位计的发射端天线发出可用于测量距离的窄微波脉冲,发射脉冲以光速在被测量空间传输,当脉冲遇到被测介质时会在其表面反射,被反射的脉冲能量由发射端天线接收。通过脉冲在被测空间的运行时间即可测出物位高度。  通过专业的时间计算方法可以保证较短的时间段里对物位进行可靠准确的测量。然而在脉冲到达被测介质表面反射时,脉冲部分返回容易造成虚假信号,因此采用滤波和微处理技术对脉冲信号进行分析处理,从而得到正确的脉冲信号,计算出测量距离。  测量仪表与物料之间的距离为D,一个测量周期的时间段为T,D与T成正比关系:  D=C×T/2  其中,C为光速。由于整个...
发布时间: 2022 - 03 - 31
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