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2022 - 09 - 16
中国是世界上焦炭生产大国,多年来我国焦炭产量一直占世界焦炭总产量的67%以上。2017年至2021年我国焦炭产量从43143万吨增加至46445.8万吨,年均复合增长率为1.86%。2022年,我国焦炭产量将有望达到47310.3万吨。我国拥有完整的焦化工业体系,在规模、产量、技术和管理等方面,均处于高水平,为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等领域的国民经济发展做出了巨大贡献。经过多年的发展,焦化行业经历人工化、机械化、电气化阶段,现正朝着自动化和智能化方向发展。转型、技术升级的进步在不断重塑焦化行业。同时,在政策利好和技术进步背景下,焦化行业前景光明。“十四五”新时期,焦化行业走高质量、绿色发展路径“十四五”时期,根据《焦化行业“十四五”发展规划纲要》阐述,焦化行业面临着新要求。到2025年焦化废水产生量减少30%,氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少20%;优化固体废弃物处理工艺,固体废弃物资源化利源率提高10%以上。环保要求趋严,要求企业对焦化废水处理至达标后排放,走高质量、绿色发展路径。对于一些水资源缺乏的地方,要求将焦化废水处理至回用标准,回用于企业内部,实现废水的近零排放。而焦化废水中含有大量的大分子难降解有机物,传统的活性污泥法不能有效的去除该部分物质,使得生化出水中仍含有较多的有机物。导致其出水不能达标排放或回用于企业内部。因此,针对其中的难降解有机物,需对其进行深度...
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2022 - 10 - 18
最近一段时间,关于“半导体”的声音持续上扬,市场不停歇地在关注整个行业的发展趋势和走向,这使得编者也深入了解了一下我国在硅片、电子特气、刻蚀和沉积、化学机械抛光等价值链上取得的各项成就,以及半导体制造、晶圆制造、光刻设备、制程器件等等方面的优与缺。别说,一部“血汗”崛起史,艰难程度比环保行业更甚,但两者不乏共通之处。当然,今天要讲的不是这个主题,而是要点名半导体行业的污染治理。没错,在半导体多方博弈的“惊心动魄”中,碳减排并不能因此“放水”。与所有行业一样,半导体企业也需要在碳达峰和碳中和方面发力,以技术为导向,以零碳为目标,真正成为新时代下高科技公司的“优秀代表”。或者说,由于半导体行业产生的工业废水、工业废气、工业废渣等污染物皆具有行业特性,导致处理难度相较一般“工业三废”更高,其更需要在减污降碳方面下功夫。而相较于第一代半导体产业,以碳化硅和氮化镓为代表性材料的第三代半导体行业其实占据了一个比较有利的位置。据悉,氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)相较硅器件可降低50%以上的能量损失,减少75%以上的装备体积,这是其一。其二,第三代半导体产业在“双碳”时代能够实现从设计到制造,到封装测试,及应用的全生命周期低碳战略,或者说碳排放可控。毕竟,半导体产业一直是一个资源消耗“大户”,用电量需求极大,用水量需求也不遑多让。就以比较有名的台积电为例,其报告中就明确表示,2020年台积电用...
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2022 - 11 - 14
冷空气已经到达,近期,全国各地正紧锣密鼓筹备秋冬季大气污染防治攻坚战。在生态环境部10月例行新闻发布会上,发言人透露,2022年冬季京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等重点地区大气污染气象条件较为不利,易出现高污染天气,需引起重视。一直以来,在低压、高湿、强逆温、供暖需求等因素影响下,秋冬季都是我国大气污染高发的重点时段。针对这一情况,自2017年开始,生态环境部连续在重点区域开展防治攻坚行动开始,并取得明显成效。今年年初冬奥会期间,“北京蓝”一度刷屏,PM2.5平均浓度控制在了36微克/立方米,与十年前的90微克/立方米相比简直“天差地别”。蓝天肉眼可见地增多,国际社会对此也给予了高度评价,甚至将之称为“北京奇迹”。11月13日,据韩国媒体报道,对于韩国气象影响较大的京津冀地区,现大气环境治理已取得显著成效,韩国的雾霾责任不应再“甩锅”给中国。当然,随着秋冬季大气污染防治攻坚朝着纵深方向去,可供减排的空间日益收窄,目前的治理难度与之前已不是一个量级,地方推进精准管控时问题频出,其中就包含与民生问题密切相关的——清洁取暖改造。对于“一刀切”式的封灶、封炉手段,生态环境部10月例行新闻发布会上重申要“确保群众温暖过冬”,对于进入供暖季后未完成改造的,仍继续沿用原供暖方式;今年新改造尚不具备安全稳定通气条件的、尚未经过一年实际运行检验的,不拆除原有燃煤取暖设施;山区等暂不具备改造条件的...
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物位计、料位计、液位计、流量计总体来讲是一类仪表,主要就是测量介质的高度,不只罐中,也有开放空间,这四种仪表在原理和种类上略有不同。分类:物位计: 静压型物位计 雷达物位计等超声波物位:电容式物位计料位计:也称为料位变送器、料位控制器、料位开关、料位仪等。液位计:磁浮子液位计 内浮式双腔液位计  投入式液位计  静压投入式液位变送器等。流量计:涡街 电磁 孔板 V锥 等等。共同点:他们都有一个共同的地方就是用一些特殊的传感器将测到的信号转化成4-20ma或1-5V的标准信号或是脉冲信号 电流信号等经过二次仪表放大 转换显示出来。让人读数。 原理:流量计测的是管道中的气体,高温蒸汽、水等这些介质,所以它的测量需要 热电阻 压变之类的仪表来进行温度 压力的补偿才能更准确 所以说它是一套测量组件。同时它的测量条件很复杂。本身选型就得经过管道,现场工况等一系列的计算才能根据要求买符合自己的类型。测量的流量的计量单位也可以是以转换成热值 质量或是立方等。导波雷达物位计:导波雷达发出高频微波脉冲沿着探测组件(钢索或者钢管)传播,当遇到被测介质时,由于介电常数突变,引起发射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射回来的脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。通过雷达物位计记录的发射脉冲与接收脉冲的时间,可以推算出实际的物位值。脉冲雷达物位计:脉冲雷达物位计通过发射微...
发布时间: 2020 - 10 - 23
浏览次数:146
料位计主要分为两大类:连续型和开关式连续型有超声波、导波雷达开关式则种类较多,阻旋式料位计、音叉式料位计、电容式料位计、重锤式料位计、射频导纳料位计。其中阻旋式和音叉式料位计对使用场合要求较高,不耐冲击、不能测粘稠物料,电容式应该说是克服了其他料位计的缺点,曾经是行业的主流,可惜的是它也有致命的缺陷,就是不能识别假料,为了克服这个缺陷,在电容式的基础上开发出了射频导纳料位计。料位计有模拟量输出的料位计,开关量的料位计模拟量就是连续量的4-20mA 输出的料位计,有超声波料位计,雷达料位计,重锤料位计,电容料位计,开关量输出的是开关的,如射频导纳料位开关,阻旋料位开关,音叉料位开关,振棒料位开关,膜片料位开关,倾斜料位计开关。以雷达料位计为例来说明料位计的原理:1、雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300mhz-3000ghz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。2、雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。
发布时间: 2020 - 10 - 22
浏览次数:452
法兰液位计分为单法兰液位计和双法兰液位计,小编从专业角度为大家详细介绍下:单法兰液位计概念:单法兰液位计也叫单法兰变送器。使用对象:开口容器。一般要采用迁移,是否要进行迁移,与变送器的安装位置有关。迁移量的多少,与法兰到变送器的距离有关,迁移量为rgh双法兰液位计及差压变送器用毛细管连接两个法兰,毛细管里面充满硅油。举例:合成球罐液位计采用双法兰变送器,法兰间距为5m,计算出变送器的量程和迁移量,变送器安装在下法兰下方。可以看出要采用负迁移。因为当没有液氨的时候,负压室还要受到法兰间距高的硅油压力。所以迁移量为p硅×gh=0.85×10×5=42.5Kpa。   量程为p液×gh=0.65×10×5=32.5 Kpa。   所以变送器的量程为-10Kpa-22.5 Kpa。
发布时间: 2020 - 10 - 21
浏览次数:404
一、 概述电容物位变送器是对压力容器或开口容器中物位的位移量进行连续测量的一种物位仪表,它通过传感器来测量物位变化的位移量,由信号处理器将位移量的变化量转化为4-20mADC的标准电流输出,变送器是二线制工作形式,可与任何4-20mADC输入的指示仪、记录仪、调节仪及DCS系统等仪表连接来显示、测量及控制。二、 原理 电容物位变送器是利用测量电容的变化达到测量物位高度的一种仪表,其中1是直径d的导电圆柱体     2是绝缘材料     3是测量筒或容器壁 内电极1和测量筒壁3形成一个同轴电容c C=k1×h2+k2×h1 H=h1+h2 C=k1×(H-h1)+h1×h2=k1×H+(K2-K1)×h1 h1为液面高度。 k1×h2为气体部分形成的圆柱电容。 k2×h1为液体部分形成的圆柱电容。 K1、k2是与被测介质性质和容器结构有关的常数。 由此可见,1与3之间的电容c与液位h1成线性关系,检测探极电容c的变化即可测量液位高度。三、故障分析1、在使用过程中如果无电流输出,应检查信号处理器的+、-接线是否松动、或脱落,仪表指示表头固定螺纹或接线柱松动,接线不灵。2、如果仪表指示为零,用手握金属...
发布时间: 2020 - 10 - 20
浏览次数:32
工业气体是指工业生产中在常温常压下呈气态的产品,作为现代工业的基础原材料,被誉为“工业的血液”。工业气体可分为空气和特种气体两类:工业气体的主要下游产业为钢铁、石化、其他化学品和电子产品。其中,氧气和氮气是两种消耗量最大的工业气体产品。2019年我国工业气体行业收益达到1477亿元,2014-2019年复合年增长率为10.5%。2019年在工业气体市场,用于钢铁业的工业气体约占中国市场总量的24%,收益为355亿元;用于石化工业的气体需求占13.2%,其他化学工业需求占工业气体市场总量的10.2%。随着工业气体在半导体、医疗保健、光伏产业和冷冻食品等领域的广泛应用,这一部分工业气体的需求总量将会进一步增加。2019年中国工业气体行业下游需求受益占比统计情况 工业气体主要通过管道运输   工业气体的分销模式分为三种:管道运输、货车运送和气瓶销售。由于下游客户外包现场天然气生产的需求增加,2014-2019年我国管道工业气体的需求量不断增长。2019年,我国管道工业气体约占2019年工业气体总产量的64.7%,收益达到956亿元。   通过货车运输的液化工业气体约占2019年工业气体产量的21.2%,收益达到313亿元
发布时间: 2020 - 10 - 20
浏览次数:385
一、 概述电容物位变送器是对压力容器或开口容器中物位的位移量进行连续测量的一种物位仪表,它通过传感器来测量物位变化的位移量,由信号处理器将位移量的变化量转化为4-20mADC的标准电流输出,变送器是二线制工作形式,可与任何4-20mADC输入的指示仪、记录仪、调节仪及DCS系统等仪表连接来显示、测量及控制。二、 原理 电容物位变送器是利用测量电容的变化达到测量物位高度的一种仪表,其中1是直径d的导电圆柱体     2是绝缘材料     3是测量筒或容器壁 内电极1和测量筒壁3形成一个同轴电容c C=k1×h2+k2×h1 H=h1+h2 C=k1×(H-h1)+h1×h2=k1×H+(K2-K1)×h1 h1为液面高度。 k1×h2为气体部分形成的圆柱电容。 k2×h1为液体部分形成的圆柱电容。 K1、k2是与被测介质性质和容器结构有关的常数。 由此可见,1与3之间的电容c与液位h1成线性关系,检测探极电容c的变化即可测量液位高度。三、故障分析1、在使用过程中如果无电流输出,应检查信号处理器的+、-接线是否松动、或脱落,仪表指示表头固定螺纹或接线柱松动,接线不灵。2、如果仪表指示为零,用手握金属...
发布时间: 2020 - 10 - 19
浏览次数:540
1、 结构原理      液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位升上时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。2、 安装注意事项a、液位计蒙晖必须垂直安装,以保证磁性浮子在主管内上下运动自如。b、磁翻柱液位计与容器的上、下引液管之间应装有阀门,一方面为开、停表用,另一方面可给检修液位计带来方便。c、液位计安装完毕后,需要用校正磁钢对显示板小磁柱由上到下导引一次,使零位以上显示白色。d、液位计投运时,应先打开上引液管阀门,然后慢慢打开下引液管阀门,让液体介质平稳缓慢的进入主体管,避免介质带着浮子急速上升,造成磁柱翻转不及或混乱。e、当浮子与主体管分开到货时,需打开底法兰装入浮子,应注意浮子上标注正确方向装入主体管,不能倒装。3、常见故障处理a、 实际液位变化,但显示板上的翻柱指示液位固定不变。可能故障:浮子被异物卡在主体管中。浮子过压或受撞击变形卡住。解决方法:打开主体管法兰,取出浮子清洗或更换。b、 液位上下波动,有时候突然升高然后恢复正常。可能故障:介质有气泡上升冲击浮子解决方法:解决气泡问题或更换合...
发布时间: 2020 - 10 - 13
浏览次数:397
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