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2022 - 05 - 09
废水零排放一般指的是工业废水经过处理后进行回收再利用,最终不产生废液外排的现象。一方面资源利用率更高了,另一方面环境污染减轻了。在一些工业领域,耗水量大是既定的事实,因此,推进废水零排顺理成章地成为了这些领域的重要环保方向。   多个国家政策也已经明确,要加快推动工业资源综合利用,推进工业废水循环利用。政策明确,钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复率均要达到94%及以上,2025年基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。钢铁行业的运作离不开水资源的大量消耗,废水排放体量也较大,废水零排放与钢铁行业的结合是绿色发展的必然趋势。需要认识到,废水零排与钢铁行业现正处于“磨合期”,更讲究循序渐进。心急吃不了热豆腐,说的也是这个理。   有深耕钢铁工业废水资源化领域多年的专家指出,钢铁工业现阶段应将重心聚焦于全厂级水循环末端浓盐水处理问题上,不应过度追求“废水零排”,应该量力而行,视情况而定。   在理想与现实所存在的落差间,废水零排真正能够实现污染减量、资源利用率更高等多方面的完美契合,难度是存在的,仍需要通过时间的考验。目前,废水或能够经过深度处理后变成可供二次利用的资源产物,但也可能会产生部分浓盐水无法消纳,或有运营成本高、系统维护难度大等一系列现实难题。   2021年12月末,六部门发布的《工业废水循环利用实施方案》中就提出,到...
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2022 - 06 - 01
在动力电池加速发展的背景之下,环保圈更多的关注点在动力电池回收及利用,而与之配套的,污废水处理也是必须认识到的一个问题。   拿动力电池中最“出圈”的锂电池来说,其生产过程中产生的废水量不小,且废水中具有高浓度硫酸盐、高COD等,成分复杂、且可能具有毒性,会对周边环境带来污染影响。如果要入局动力电池这个产业道,还要搞清楚污废水处理的要求。在废旧动力电池回收中,主要的处理方法包括干法回收、湿法回收。其中,湿法回收是被业界应用较为广泛的一款处理方法。该方法下产生的废水中所包含的大量重金属物质包括锂、钴、锰等,也同样存在较高的环境污染风险。   那么,为控制污染,更好地进行动力电池及废旧动力电池回收,污废水处理的方法有哪些?   化学法:利用化学药剂将污废水中的污染物质变为沉淀物,并进行分离去除;吸附法:利用多孔性固体吸附污废水中的污染物质,并可根据情况进行有效资源回收或污染防治;芬顿氧化法:按照一定比例投加双氧水与硫酸亚铁进入工业废水中,将工业废水中的COD物质进行氧化去除,以解决动力电池生产或回收中产生的COD污染……   还有业内预测,随着锂电池产业的迅速发展,NMP市场需求将继续扩大。NMP是一种具有污染风险的无色透明油状液体,锂电池产业常用MNP做溶剂。而在我国高分子材料产业发展之下,NMP的需求量也扩张迅速,同时也便产生了大量的NMP废...
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2022 - 06 - 27
近期发布的《2022迈向零碳混凝土》报告中显示:水泥是碳排放强度最高的工业材料之一,占全球碳排放量的8%。因此减少水泥的使用,对实现全球二氧化碳减排目标至关重要。   其实早在2019年,就已经有机构意识到传统水泥行业是不折不扣的空气污染大户。据测算,一吨水泥至少会产生半吨的二氧化碳,这比从纽约开车到迈阿密(约2055公里)的平均释放的二氧化碳还要高。据了解,水泥生产产生的污染气体中约有三分之二来自石灰石燃烧。在窑炉内,原材料中的碳与氧气结合会释放出二氧化碳,产生出大量的温室气体。   2021年由清华大学碳中和研究院等组织编制的《全球能源基础设施碳排放及锁定效应》亦指出,2020年全球火电、钢铁、水泥和陆地交通运输部门共排放二氧化碳241亿吨,约占全球碳排放总量的70%。而这些行业的新建基础设施还将运行数十年持续产生碳排放。   今年两会期间,全国政协委员、武汉理工大学教授胡曙光指出,水泥工业碳减排的作为和成效,直接关乎国家 “双碳” 战略的成败,因此,国家必然制定和出台针对水泥生产的高标准碳减排技术要求,建材行业要积极应对。   事实上,国家政策层面对水泥行业的降碳工作一直很重视。2021年末。工信部、科技部与自然资源部联合发布了《“十四五” 原材料工业发展规划》,明确水泥等原材料工业是典型的“三高”,即高能耗、高物耗、高污染行业,是国家...
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在液位、料位、界位测量现场,雷达物位计的测量失准、跳变、报废渗漏、频繁返修等问题,80%并非仪表故障,而是材质选型不匹配工况导致。雷达物位计核心接触介质部件包含:天线、探杆、法兰、接管、焊接接缝。这些核心部件一旦被腐蚀,会直接造成表面凹凸挂料、微波信号干扰、探头穿孔渗漏、设备停机返工。工程中最常用的304、316L两种不锈钢,肉眼外观几乎无区别,但在盐雾、氯离子、酸碱、高温消杀工况下,防腐性能、使用寿命有着天壤之别。本文结合仪表现场真实工况,系统拆解两种材质的适配场景、失效风险、选型标准,可直接作为采购、选型、技改的落地依据。一、材质核心差异:成分决定防腐底线两种不锈钢的所有性能差距,均来自合金成分与工艺特性,不存在使用玄学。1、304不锈钢(06Cr19Ni10)含铬19%、镍10%,无钼元素,属于经济型通用奥氏体不锈钢。优势:价格低、通用性强、中性环境防锈稳定。短板:耐氯离子、耐缝隙腐蚀、耐高温晶间腐蚀能力弱,腐蚀工况极易失效。适配定位:干燥、常温、无盐、无酸碱的纯常规工况雷达物位计。2、316L不锈钢(022Cr17Ni12Mo2)在304基础上升级两大核心特性:① 新增约2%钼(Mo)元素:抵抗氯离子点蚀、缝隙腐蚀的核心合金,是防腐能力大幅提升的关键;② 超低碳设计(碳≤0.03%):杜绝焊接后碳化铬析出,彻底解决焊缝晶间腐蚀问题。优势:耐盐、耐弱酸、耐消杀、耐高温腐蚀、焊...
发布时间: 2026 - 06 - 11
浏览次数:124
雷达物位计是当下工业物位测量的核心设备,广泛应用于化工、电力、水处理、建材等行业。凭借非接触测量、高精度、高稳定性、免维护、适配高温高压及粉尘蒸汽工况的优势,已逐渐替代浮球、差压、超声波等传统测量设备,是工业自动化与智能仓储的重要感知终端。很少人知晓,这款普及的工业仪表,源自二战军工雷达黑科技。从天价军用设备、外资独家垄断,到全面国产化、智能化普及,雷达物位计的五十年发展,正是工业测量技术的迭代革新缩影。本文带大家完整复盘雷达物位计:从诞生迭代、国产突围到智能升级的全周期进化史。01 技术萌芽(1930–1975):军工奠基,从战场走向工业雷达测距的核心原理,最早诞生于军事领域。上世纪30-50年代,雷达技术主要用于战机探测、舰船测距、军事侦察,其中FMCW调频连续波原理早在1924年就应用于电离层测高。彼时的雷达设备体积庞大、结构复杂、造价昂贵,完全不具备民用、工业化应用的条件。直到上世纪70年代,微波固态器件实现小型化,军工雷达技术逐步民用化,工业物位测量行业终于迎来突破。1975年,是雷达物位计的元年。瑞典SAAB推出全球第一台工业级FMCW调频连续波雷达物位计,首次将雷达测距技术落地到远洋油轮储罐液位计量场景。不过初代产品仍有明显短板:采用6GHz低频波段、体积笨重、测量精度仅±3050mm、价格极高,仅能应用于海运、大型石化等高端场景,无法实现工业普及,仅作为小...
发布时间: 2026 - 06 - 04
浏览次数:491
设备开孔是 M20×1.5,手头只有 1/2 NPT 电缆格兰头,看着大小差不多,螺纹也能拧进去一点,到底能不能凑合用?很多现场师傅图省事,直接硬拧、生锁,结果就是:密封漏水、防爆失效、螺纹滑丝、验收不过。今天把工业设备最常用的两种电缆入口规格 M20×1.5(公制直螺纹) vs NPT 1/2(美制锥管螺纹) 一次性讲透,看完再也不踩坑。一、先记结论:绝对不能直接互换!哪怕肉眼看着相似度极高,甚至能拧上几圈,M20×1.5 和 NPT 1/2 完全不通用。临时凑合的后果:防护等级失效:IP65/IP67 防尘防水作废防爆风险:间隙不达标,易燃易爆场景重大隐患螺纹损坏:强行锁死导致滑丝,整台壳体报废验收翻车:监理、第三方检测百分百驳回二、两种螺纹核心区别,一眼看懂1. M20×1.5:国标通用「圆柱直螺纹」这是国内电气设备最主流的电缆入口规格,也是配电柜、接线盒、防爆箱的标配。螺纹类型:平行圆柱螺纹,无锥度,整圈螺纹直径一致核心参数:大径20mm,螺距1.5mm,60°牙型密封原理:不靠螺纹咬合密封,靠端面O型圈、平垫圈压紧密封适用场景:国内工程、国标设备、高低压成套、户外电控箱优势:配件遍地可买、成本低、拆装反复使用不轻易滑丝2. NPT 1/2:美标专用「锥管螺纹」常见于进口设备、美标仪表、油气、化工、外贸出口设备,属于北美体系...
发布时间: 2026 - 05 - 30
浏览次数:432
在化工、污水、储罐、粮油等工业场景中,液位计作为核心监测设备,日常调试、参数校准、故障排查是运维人员的常规工作。但传统液位计的调试方式,一直是行业痛点:带电脑、爬罐顶、开接线、装驱动、反复接线调试,一套流程下来耗时费力,高空、防爆、有毒场景还存在极大的安全隐患。今天给大家分享一款工业黑科技:PC可编程+手机蓝牙无线调试液位计,深度保留PC端精准编程功能,革新现场调试模式,让复杂的液位设备运维,变得简单、高效、安全。01 传统液位计调试,到底有多累?做工业运维的朋友都深有体会,传统一体式雷达、超声波液位计,调试流程极其繁琐:设备笨重:必须携带笔记本电脑、专用数据线、调试工具,奔赴现场;操作繁琐:需要登高开盖、接线、安装驱动、打开上位机软件,一步步校准参数;耗时低效:单次设备调试、故障排查,动辄一小时以上;安全隐患大:罐顶高空作业、防爆区域开盖接线,极易引发安全风险。费时、费力、高风险,成为了液位计日常运维的最大痛点,也是很多项目调试效率低下的核心原因。02 黑科技升级:双模式调试,兼顾精准与高效全新升级的调试模式,创新性搭载PC深度可编程+手机无线快调双模式系统,打破传统设备局限,兼顾项目前期精准组态、后期现场快速运维两大需求。✅ PC可编程:深度参数定制,适配复杂工况针对工厂批量配置、复杂工况定制、设备固件升级等专业场景,PC上位机保留了全功能深度编程权限,没有功能阉割:支持全量程...
发布时间: 2026 - 05 - 29
浏览次数:133
在化工、医药、环保等强腐蚀工况中,盐酸、氢氟酸、烧碱等介质堪称“设备杀手”,普通不锈钢仪表用不了多久就会腐蚀穿孔、测量失灵。而有一款材料,能在王水、浓酸强碱中长期“免疫”,它就是PTFE(聚四氟乙烯,俗称特氟龙),被称为“塑料王”“防腐之王”,更是雷达物位计对抗腐蚀的核心防腐王牌。一、“防腐之王”的硬核实力:化学惰性拉满PTFE能封神,根源在分子结构——C-F键键能高达485kJ/mol,是有机化学中最强单键之一,氟原子紧密包裹分子链,形成“天然防护盾”。 耐腐无对手:除熔融碱金属、氟元素外,耐受所有强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂,包括王水、氢氟酸、浓盐酸、烧碱等,长期接触不腐蚀、不老化。卫生无污染:化学性质极稳定,不析出金属离子、不与介质反应,适配食品、制药等高纯/卫生级场景。极端温度适配:工作温域-200℃+260℃,低温不脆裂、高温不软化,覆盖LNG储罐、高温反应釜等全工况。二、雷达物位计的“黄金搭档”:防腐+精准双在线雷达物位计靠发射/接收微波测物位,天线是核心部件,既要抗腐蚀,更要保证微波信号稳定传输——PTFE完美适配这两大需求。1. 信号“透明体”:介电性能优异PTFE介电常数仅2.02.1,且不随温度、频率波动,对微波衰减小、穿透性强。- 适配26GHz/80GHz高频雷达,波束聚焦、能量集中,穿透酸雾、蒸汽不发散,减少虚假回波。- 避免金属天线的信号反射干扰,测量...
发布时间: 2026 - 05 - 25
浏览次数:345
在工业测量现场,雷达物位计凭借抗干扰强、测量精准的优势,几乎成了液位/料位测量的“标配”。但很多运维、选型人员都会遇到一个头疼问题:明明仪表安装没问题,近距离测量却总是不准,甚至完全没数据——其实,这大概率是没搞懂「雷达物位计的盲区」在“搞鬼”。今天就用通俗的语言,把雷达物位计盲区的核心知识点讲明白,从“是什么”“为什么有”“怎么避坑”,新手也能快速get,再也不被测量误差困扰!一、先搞懂:什么是雷达物位计的盲区?一句话总结:盲区就是雷达物位计“够不着”的近距区域,具体来说,是天线端面下方一段无法可靠测量的最短距离。打个比方:就像我们用眼睛看东西,离眼睛太近的物体(比如贴在眼球上的纸片)会模糊不清,甚至看不到;雷达物位计的“眼睛”(天线)也一样,当液位/料位太靠近天线时,它无法解析反射信号,只能给出异常数据,甚至无读数。重点提醒:盲区是雷达物位计的固有特性,没有任何一款雷达物位计能完全消除盲区,我们能做的,是根据工况选对型号、正确安装,把盲区的影响降到最低。二、深层解析:为什么会有盲区?很多人以为盲区是“仪表质量问题”,其实不然,它的产生主要和3个核心因素有关,看完就懂:1. 近场信号干扰(最核心原因)雷达物位计靠发射电磁波、接收反射波来计算距离,而天线附近的电磁场非常复杂——发射出去的电磁波还没完全“散开”,就会和反射回来的波叠加、干扰,导致仪表无法准确识别有效信号,只能主动屏蔽...
发布时间: 2026 - 05 - 21
浏览次数:147
在工业测量现场,雷达物位计凭借抗干扰强、测量精准的优势,几乎成了液位/料位测量的“标配”。但很多运维、选型人员都会遇到一个头疼问题:明明仪表安装没问题,近距离测量却总是不准,甚至完全没数据——其实,这大概率是没搞懂「雷达物位计的盲区」在“搞鬼”。今天就用通俗的语言,把雷达物位计盲区的核心知识点讲明白,从“是什么”“为什么有”“怎么避坑”,新手也能快速get,再也不被测量误差困扰!一、先搞懂:什么是雷达物位计的盲区?一句话总结:盲区就是雷达物位计“够不着”的近距区域,具体来说,是天线端面下方一段无法可靠测量的最短距离。打个比方:就像我们用眼睛看东西,离眼睛太近的物体(比如贴在眼球上的纸片)会模糊不清,甚至看不到;雷达物位计的“眼睛”(天线)也一样,当液位/料位太靠近天线时,它无法解析反射信号,只能给出异常数据,甚至无读数。重点提醒:盲区是雷达物位计的固有特性,没有任何一款雷达物位计能完全消除盲区,我们能做的,是根据工况选对型号、正确安装,把盲区的影响降到最低。二、深层解析:为什么会有盲区?很多人以为盲区是“仪表质量问题”,其实不然,它的产生主要和3个核心因素有关,看完就懂:1. 近场信号干扰(最核心原因)雷达物位计靠发射电磁波、接收反射波来计算距离,而天线附近的电磁场非常复杂——发射出去的电磁波还没完全“散开”,就会和反射回来的波叠加、干扰,导致仪表无法准确识别有效信号,只能主动屏蔽...
发布时间: 2026 - 05 - 21
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