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2022 - 03 - 16
“民为国基,谷为民命”,粮食安全的重要性不言而喻。粮食质量安全作为其中的重要组成部分,稳步提升粮食生产能力、建立健全粮食标准体系、全面建立粮食科技创新体系、建立科学有效的监管机制、强化粮食质量安全监管、实施“优质粮食工程”等等,都将在为粮食安全保驾护航中发挥重要作用。   回顾2021年,我国农业产业再次交出一份抢眼的答卷。作为重头戏的粮食产业总产量达到13657亿斤,较上一年增加267亿斤,增长2.0%,全国粮食产量再创新高,并实现连续7年保持在1.3万亿斤以上,粮食生产实现“十八连丰”。国家统计局农村司副司长王明华表示,这为确保国家粮食安全、应对复杂多变的国内外形势、克服各种风险挑战提供了有力支撑,为“十四五”开好局、起好步,推动经济社会高质量发展,构建新发展格局奠定了坚实基础。诚然,近年来受到多方面因素影响,轻则粮食质量安全隐患日益凸显,重则粮食安全面临不小的挑战,随着《“十四五”规划和2035远景目标纲要》提出要夯实粮食生产能力基础,我国近年来也在稳步提升粮食生产能力的基础上,先后形成641项粮食质量安全标准,建立起较为完整的粮食标准体系。同时还通过加快各地粮食产后服务体系的建设、加快粮食质量安全监测监管工作的开展、实施“六大提升行动”深入推进优质粮食工程等一系列举措,确保“舌尖上的安全”,守住粮食安全“压舱石”。值得一提的是,相关部门、检测机构作为粮食质量安全监...
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2022 - 04 - 01
时至今日,越来越多的饮用水品牌在喝水这块玩出了花,从开始的“纯净水”“矿泉水”到后来的“熟水”“天然气泡水”再到如今的“碱性水”“营养黑水”,明明都是淡而无味的水,却被包装的五花八门,甚至一度凭借着“治病”“养生”的噱头,在特定人群中成为了“畅销”产品,但是,这些水真的有那么神奇吗?   我想大部分人都清楚答案是否定的,事实上,无论水怎么包装,其实对于人体来说,水的价值还是在于“水”这一营养素本身。水是构成人体的主要物质之一,它直接地参与我们的新陈代谢,并且对于我们体温的维持、体内营养物质的传输、器官的稳定运行都有重要的作用。与此同时,人体的日常活动无时无刻不在消耗体内的水,因此我们几乎无时无刻不需要补水。根据相关的数据显示,一个成年人,每天需要通过喝水、进食和机体代谢这3个途径摄入2.5升以上的水。   而在这种背景下,所谓的碱性水也好,矿泉水或者营养黑水也罢,他们之中能够提供的营养物质非常有限,而这种微乎其微的营养物质也远不及直接通过果蔬或者其他途径摄取来的有效。而碱性水中的碳酸氢钠,对于人体的酸碱调整能力也可以说是杯水车薪。那么这些水的实际作用是什么呢?其实这涉及到受众以及实际需求两方面。以碱性水为例。目前市面上的碱性水其实和无气苏打水是同一类产品,这种水的PH值为8-9,从性质上来说,确实属于碱性饮品的范畴,而对于痛风或者是胃酸过多的患者来说,这类饮品也...
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2022 - 04 - 22
“内循环”、“双循环”、“大循环”等词是循环经济下的热点话题,产业循环化要发展,环保人怎么看?   已然能够明确的是,国家政策在推进循环发展中花了大力气。   自2021年2月《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》发布,循环理念日益加深,产业循环化发展更趋于热捧。   2021年7月发布的《国家发展改革委关于印发“十四五”循环经济发展规划》中提出,资源循环利用产业产值要达到5万亿,再次为产业循环划定了基准线。其后,于2021年12月,发改委等三部门印发《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》。近年来,快递服务业的快速增长致使快递包装废弃物大量产生,优先展开可循环快递包装规模化应用试点将在较大程度上提升资源循环利用率与周转率。   工业是我国的资源消耗“大户”,在2021年12月末发布的《工业废水循环利用实施方案》中可以明确看到,相比于2020年,2025年全国规上工业用水重复利用率将再提升1.5%左右,其中造纸、纺织与食品行业至少需要提升5%。   此后不足四月,为加快废旧纺织品循环利用的文件发布。废旧纺织品循环利用率要在2025年达到25%,废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨,并于2030年达到30%,废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。   其实,不止以上行业被划定了循环利用率,它们...
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存储芯片是一个高度垄断的市场,全球市场基本被前三大公司占据,且近年来垄断程度逐步加剧。受全球市场寡头垄断格局影响,中国企业的议价能力极低,我国芯片发展受限。但近年来国内厂商奋力追赶,已在部分领域实现突破,逐步缩小与国外原厂的差距,其中,兆易创新位列NOR Flash市场前三,聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三,长江存储128层3DNAND存储芯片,直接跳过96层,加速赶超国外厂商先进技术。  值得注意的是,兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT),意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力,扮演中国半导体发展的重要角色。  市场集中度高,由三星、SK海力士、美光主导  全球存储芯片行业集中度高,呈寡头垄断格局,由三星、SK海力士、美光主导。在细分领域,全球DRAM市场仍由三大巨头主导,全球NAND Flash半数市场份额由三星和铠侠占据;在NOR Flash全球市场中,我国企业兆易创新位列前三。前瞻汇总TrendForce发布的2020年前三季度各大厂商存储芯片营收数据得出,韩国三星、海力士和美国美光科技三大厂商共占全球存储芯片市场份额的76%。其中,三星占据市场份额最大,达38%,得益于存储业务的高速增长,三星超越了英特尔,成为全球第一大半导体厂商。位列二三名的海力士和美光分别占市场的21%和17%。注:1)由于DRAM和NAND Fla...
发布时间: 2021 - 02 - 08
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随着自动化生产的发展,各种仪器仪表也日益普及。液位开关和液位计就是较为常见的仪表。但对于很多仪表用户尤其是仪表新人来讲,液位开关和液位计傻傻分不清,不知如何区分,甚至将二者直接混同。那么,液位开关和液位计应如何区分呢?首先,从定义上说。  液位开关,也称水位开关,液位传感器,顾名思义,就是用来控制液位的开关。其功能主要在控制。当被测液体介质高达一定的指示位置是,液位开关会根据其工作原理输出一个报警信号,从而停止继续输送该液体介质;当被测液体介质低于某一设定位置,液位开关也会输出一个报警信号,提醒总部打开闸门,开始输送液体。液位开关是物位开关底下的一个分支。而物位开关是液位开关与料位开关的统称。  在容器(包括槽罐、储罐、球型罐等)中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。其功能重点在测量。与液位开关采取开关量不同,液位计是连续量的方式,能够实时显示液体的具体位置。液位计是物位计下面的一个分支,按所测介质的不同,物位计可分为液位计和料位计。其次,从分类上讲。  液位开关按是否接触划分,可以分为两大类:接触式液位开关和非接触式液位开关。通常来说,用得最为广泛的接触式液位开关有浮球液位开关和音叉液位开关;而非接触式液位开关则有超声波液位开关、电子式液位开关、电容式液位开关、电极式液位开关等等。  液位计就其分类而言,主要有音叉液位计、浮球液位计、磁翻板液位计、超声波液位计、雷达液...
发布时间: 2021 - 02 - 07
浏览次数:358
射频导纳物位计是一种新型物位测量仪表,“导纳”为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频”即高频,因此射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。射频导纳物位计主要由检测部分和变送部分组成,检测部分包括探头、保护套外壳等;变送部分包括振荡缓冲电路、频率变换及挂料处理电路、误差修正放大器、信号解调器、调制驱动放大器、滤波阻尼环节、电压限制及电压电流转换电路等。根据电桥原理,由于液位升高而增大的电容使电桥失去平衡,同时正比于电桥不平衡度的解调器输出电压,经滤波放大、输出阻尼、电压/电流转换后,输出与物位 成正比的4-20mA电流信号。无论是射频电容物位计或射频导纳物位计都能准确测量介质的物位,但与普通射频电容物位计相比,射频导纳物位计更适合测量料位,因为它可以较好地处理挂料对料位测量的影响。存放强导电性物料的容器,由于物料是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器探头来说仅表现为1只纯电容;随着容器排料,探杆上会产生挂料,而挂料具有阻抗,导致以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起测量误差,这是由于挂料的电阻远大于液体中的电阻而造成的,这种由电阻和电容组合而成的复合信号称之为导纳。射频导纳物位计增加了2个电路来解决检测探头挂料问题。
发布时间: 2021 - 02 - 05
浏览次数:398
雷达液位计由于具有适用范围广、计量精度高、可靠性强、维护量小等优点,所以在石油油气测量领域应用越来越广泛。雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,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。本文具体探讨雷达液位计的在线常规校准方式及参考点校准方式的优缺点。1 雷达液位计原理雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2式中:D——雷达液位计到液面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间。雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。由于雷达波以光速传播C=2.9979×108m/S,1m的电磁波往返时间为6.6nS。对于油罐这种相对高度不大的测量对象而言,要求分辨率极高,所以测量反射时间几乎不可能。为此需要采用时间延长技术,目前多采用调频连续波技术解决[1]。如图1所示:发射频率随时间线性增加,增加的斜率为k。由于回波信号频率的滞后,使得反射频率与发射信号频率之间的差频为△f=k△T,将以上两式合并后可以得到:D=C×...
发布时间: 2021 - 02 - 04
浏览次数:736
一、进入盲区:1、故障现象:出现满量程或者任意数据;2、原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。3、解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离高水位之间的距离必须大于盲区。以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装,保证超声波液位计正常工作。二、液体表面有泡沫:1、故障现象:超声波液位计一直在搜索,或者显示“丢波”状态;2、原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱,因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分,造成液位计接收不到反射的信号,这个跟泡沫的厚度没有太大关系,主要跟泡沫的覆盖面积有关;3、解决方法:安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫会减少很多,更换为雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。三、现场有电磁干扰:1、故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信号;2、原因:工业现场会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计测量造成影响,电磁干扰会超过探头接收到的回波信号;3、解决方法:超声波液位计必须可靠接地,接地后,电路板上的一些干扰,...
发布时间: 2021 - 02 - 03
浏览次数:83
1.基础研究不力,核心技术少,创新能力弱   基础研究乏力,新原理、新器件开发凤毛麟角,新材料研发屈指可数,特性研究不深不透。国内对传感器的杂础理论研究重视不够,很难得到国家立项,即使得到立项经费也甚少,很难吸引人才;企业忙于效益,无暇顾及;政府看重政绩,很难顾及。   因此对传感器的基础研究缺乏厚实环境,如数学模型建立、芯片设计软件开发,仿真及工艺模拟,工艺装备研发、各种结构材料特性研究、产业化中规模生产技术研究……由于各种原因,投入资金甚少,大大落后国外同行的研究工作。   出于基础研究乏力,近几十年来,国内少有传感器新原理问世,一般是将国外样品(样机),分析测绘,充其量有点集成创新,“克隆”而己。   国内在传感器新材料研究方面也很薄弱,有一些化合物传感材料的研究,但都在实验室里小打小闹,功能传感材料的研究举步维艰,真正应用生产实际,产生规模经济效益的很少。应特别重视非硅基传感器材料的研究,尤其是石墨烯材料的研究。   对传感器的特性研究往往只注意静特性研究,对动特性研究不甚了了,对航天类传感器,动特性尤为关键,忽视传感器动特性的检测及评估,低估测量参数的动态分量,甚至造成传感器无法使用。   2.共性关键技术尚未真正突破   设计技术:传感器的设计技术涉及多种学科、多种理论、多种材料、多种工艺及现场使用条...
发布时间: 2021 - 02 - 03
浏览次数:290
油罐液位计量是油罐储油计量的主要方式,计量的准确性直接关系到国家的利益与安全。随着仪表技术的发展,油品储罐罐区液面测量逐渐由传统机械式测量方式向智能化仪表测量方式转变。雷达液位计的正常使用,对站队收发油品、稠稀油配比、沉降放水及原油外输等起到至关重要的作用,可以说雷达液位计是调度人员的“眼睛”。雷达液位计通过储罐顶部的天线发射雷达信号来测量液体的液位,探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转换为物位信号。雷达信号被液面反射后,回波被天线接收。通过检测该段空间的高度获得罐内空高,结合雷达安装位置的实际高度就可以获得罐内的液位数据。通过现场通信单元(FCU)提供的连接上位计算机的RS485接口,可以传输液位等参数和报警信号,也可以通过上位计算机对智能雷达显示仪进行控制。雷达液位计数字信号处理能力强大,具有抑制干扰回波的功能,保证边缘、焊缝及虚假回波等因素产生的干扰回波不被当作物位回波处理,可以区分微弱的测量信号和很强的反射信号,避免干扰造成的测量误差,完全可以满足罐区工厂计量交接的测量精度要求。考虑到安全性、测量精度和使用维护的方便性,一般选用的雷达液位计包括平面天线雷达液位计、喇叭式雷达液位计、缆式导波雷达液位计等。罐区雷达液位计都采用本安防爆形式。罐区采用雷达液位计代替传统仪表,利用罐旁连接了多个储罐传感器和机柜上位机的数据...
发布时间: 2021 - 02 - 02
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