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2023 - 01 - 09
1、如何控制剩余污泥的排放量?污泥控制:如果曝气池进水量和有机物浓度波动较小,可以只用曝气池混合液污泥量来计算剩余污泥的排放量:剩余污泥的排放量 = 曝气池混合液污泥量 / (泥龄x回流污泥浓度) 二沉池出水污泥量。当进水量有波动时,要将二沉池的泥量也算在内。污泥浓度控制:曝气池内混合液污泥浓度一般都有个最佳值,如果高于此值,必须及时排泥。剩余污泥排放量 = 曝气池内混合液浓度与理想浓度之差 × 曝气池容积 / 回流污泥浓度。污泥负荷控制:按照曝气池内污泥量不变的原则,根据污泥负荷计算污泥的产量,并将新产生的污泥全部从系统中排放出去。剩余污泥排放量=(曝气池内混合液污泥量-进水BOD5量/污泥负荷)/回流污泥浓度。污泥沉降比控制:当测得污泥沉降比SV增大后,可能是污泥浓度增加所致,也可能是污泥的沉降性能变差所致,不管哪种情况都应该及时排除剩余污泥,保证SV的相对稳定。实践证明,对以脱氮除磷为重点的的城市污水来说,用污泥龄(SRT)控制剩余污泥排放量(Q)是一种较理想的方法。2、回流污泥量的调整方法有哪些?按照二沉池的泥位调节回流比。这种方式可避免出现因二沉池泥位过高而造成的去你流失现象,出水水质较稳定,缺点是回流污泥浓度不稳定。首先根据具体情况选择一个合适的泥位(水面到泥面距离),即选一个合适的泥层厚度(泥面到池底的距离),一般应控制在0.3——0.9m。且不超过泥位的1...
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2023 - 02 - 20
任何产品的使用都讲究一个技巧,正确的使用可以充分发挥产品的性能和优势。当然雷达物位计也不例外,今天给大家分析一下雷达物位计测量煤气柜时的安装技巧。媒气柜是动力设备中的重要设备,随着产气量和用气量的波动,气柜不断抽气和放气,使活塞上下运动,保证了管网压力的稳定。抽进抽出气体时,气柜自动运行,中央控制室可通过安装在气柜上的雷达物位计远程测量气柜的柜体位置,并通过进出气管路上的阀门远程控制气柜。因此,准确测量其反位对于稳定管网压力、保证正常生产和正确控制放气具有十分重要的意义。雷达物位计的基本原理是发射-反弹-接收,它安装在柜体顶部,通过其天线发射的信号测量柜体的位置。雷达信号从煤气柜活塞表面反射,回波信号被天线拾取。由于信号的频率发生变化,因此回波的频率与发送时的信号相比会略有不同,该频率差距活塞面的距离成正比,可以精确计算。这种方法称为调频连续波,根据此测量原理,雷达波可以连续“射”在测量介质上,增强了其抗干扰能力,最大限度地降低了被干扰的可能性,提高其可靠性。雷达物位计的最大特点是在恶劣条件下具有出色的测量效率,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,无论是固体、液体还是粉状浆状介质,都可以测量。雷达物位计采用一体化设计,无活动部件,无机械磨损,使用寿命长,测量时发射的电磁波可以通过真空,不需要传输介质,具有不受大气和水蒸气影响的特点,功能丰富,具有虚假波学习功能。输入液面实际液位,可自动...
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2023 - 03 - 14
说到物位测量仪表除了雷达物位计,你第一个想到的是不是超声波物位计呢?近两年越来越多用户把目光投向了超声波物位计,正是由于它的多种优点能在测量中稳定发挥,达到测量的理想效果,才收到用户的喜爱与信任。但你知道吗,超声波物位计会受到一些条件的限制,如果不了解这些,盲目选择很有可能达不到理想的测量效果,今天和大家一起看看哪些条件会影响超声波物位计的测量结果。超声波换能器发出的超声波脉冲通过传播的煤质传播到被测物表面,经反射后通过传声介质返回接收换能器,被测超声波脉冲从传输到传声介质中传播到接待处。然后,根据声音在传声介质中的传播速度,计算换能器到物体表面的距离,从而确定物位。超声波物位计的换能器发射力强,表面可自清洁,采用更新换能器结构和制造工艺,可以提高换能器工作性能。微处理器程序控制和智能信号处理技术,可实现各种典型工况的软件处理方式,使物位计适应固体、液体、粉尘等复杂工况。它可用于料位、空间、距离的测量,也可对标准或专用开关罐进行料位-体积自动转换。另外超声波技术具有简单,经济的优点,它一般不需要运动部件,因此在安装和维护上都比较方便。.超声波物位计可广泛应用于石油、矿山、电厂、化工厂、 水处理厂、污水处理站、农业用水、环境监测、食品等行业。虽然超声波物位计有很多优点,但是它也会受限于一些条件,在这些情况下会影响测量效果首先超声波物位计一般不适用于温度变化跨度大、液位波动大的介质。其...
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国际市场研究机构Markets and Markets日前发布的公告显示,2020年全球5G芯片组市场规模预计达到128亿美元,到2027年这一数据将增至672亿美元,期间年复合增长率达到26.7%。   推动5G芯片组市场增长的主要因素是对高速互联网和广泛网络覆盖的需求不断增长,蜂窝物联网连接的增加以及移动数据流量的增长。但同时,预计5G芯片组的高成本将对市场的增长存在一定的限制作用。   从芯片组尺寸来看,主要分为小于10 nm,10-28 nm和大于28 nm三种类型。制造5G芯片组组件(例如调制解调器和RFIC)的一些主要过程节点包括5 nm,7 nm,10 nm,14 nm,28 nm,45 nm,60 nm等。工艺节点在10到28 nm之间的5G芯片组主要包括用于5G基础设施和RFIC组件的基带处理器。预计,预测期内,10到28 nm占5G芯片组市场的最大份额。   从2020年到2027年,24-39 GHz将以5G芯片组市场的复合年增长率增长。该频段也称为mmWave频段,能够提供超高速移动宽带5G服务。此频谱可能在支持迅速增长的移动数据流量增长中发挥关键作用。该频谱提供的高带宽以及电信服务提供商在该频谱中的参与度不断提高,推动了24-39 GHz频带的增长。   从应用市场来看,在预测期内,移动设备将占据5G芯片组市场的最大...
发布时间: 2020 - 12 - 03
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雷达物位计 雷达的发展是从上个世纪80年代开始的!雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。超声波物位计 超声波物位计通过发射高能超声波,使其从被测物体表面反射回来。反射回来的信号经过改进的算法进行处理,从而增强了有效信号,更好地摒弃了无效的干扰信号。激光物位计 激光物位计与传统的雷达物位计 相比较具有的优点:精度高,频率高、波长短;测量稳定,可靠性高,波束不发散不易受到干扰;光束能够穿透玻璃窗和通明介质;量程大,信号衰减小;激光物位计 激光物位计与传统的雷达物位计 相比较而具有的优点有:精度高,频率高、波长短;测量稳定,可靠性高,波束不发散不易受到干扰;光束能够穿透玻璃窗和通明介质;量程大,信号衰减小雷达物位计最老,再是超声波,激光物位计。导波雷达式物位计,所发射的超宽带信号通过导波杆传播,不受外界环境温度、压力、蒸汽、气体混合物、介质密度、湍流、泡沫、不同介电常数的介质和介质粘度等影响,是一种复杂环境下对液体、固体颗粒或料浆进行精确测量的新型仪表。采用导波雷达物位计测量料位主要理由(1)比使用雷达方便和可靠,效果好。(2)和射频导钠物位计,射频电容物位计相比,在校正上方便和现实。例如在用射频电容测量电厂灰的时候,现场必须提供空料位和满料位,进行两点校正。在现场准确的确定这两点料位值很困难,基本上很难做好这...
发布时间: 2020 - 12 - 02
浏览次数:54
2019年,我国发电总装机量已经达到20.11亿千瓦。大规模的智能电网建设为智能电表带来更广阔的市场空间。目前,国内智能电表及智能用电终端市场处于充分竞争状态,设备提供商众多,国家电网智能电表及用电信息采集系统招标入围公司已超过百家。  电网规模提升倒逼电网智能化发展  电力行业作为关系到国计民生的基础能源产业,对国民经济各产业的健康发展提供支撑,同时对人民生活水平的提高具有重要意义,在国民经济中占有极其重要的地位,一直受到各国的重视。  2003-2008年,我国发电装机量从3.91亿千瓦时上升至7.93亿千瓦,装机总量翻了一倍,至2019年,我国发电总装机量已经达到20.11亿千瓦。然而,我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加,给我国电网带来了巨大的挑战,倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。  智能电网建设分三阶段进行  国家电网方面,2010年5月,国家电网首次向社会公布了我国智能电网的发展计划,并初步披露了建设时间表。根据这项计划,智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进。2009-2010年是规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展规划,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点;2011-2015年是全面建设阶段,将加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广...
发布时间: 2020 - 12 - 02
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11月27日,国家统计局发布了全国规模以上工业企业利润增长状况。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额50124.2亿元,同比增长0.7%,1-9月份为下降2.4%。其中,1-10月份规模以上仪器仪表企业实现利润总额603.6亿元,同比增长13.7%。1-10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额12942.6亿元,同比下降7.5%;股份制企业实现利润总额35417.4亿元,增长0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14095.5亿元,增长3.5%;私营企业实现利润总额14830.8亿元,增长1.1%。  1-10月份,采矿业实现利润总额3072.3亿元,同比下降34.5%;制造业实现利润总额42560.1亿元,增长4.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4491.8亿元,增长5.9%。  1-10月份,在41个工业大类行业中,25个行业利润总额同比增加,16个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额同比增长22.9%,农副食品加工业增长14.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.6%,通用设备制造业增长12.0%,纺织业增长7.6%,汽车制造业增长6.6%,电力、热力生产和供应业增长5.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.0%,电气机械和器材制造业增长3.5%,化学原料和化学制品制造业增长2.8%,非金属矿物制品业...
发布时间: 2020 - 12 - 01
浏览次数:369
常用的水位计有四种:玻璃管式,平板式、双色水位计和低地位水位计。一、玻璃管式水位计玻璃管式水位计,公称压力一般不超过1.6MPa,公称直径有DN15和DN20两种,玻璃管内径不应小于8mm,厚度不小于3mm。玻璃管式水位计主要由汽旋塞,水旋塞,玻璃管、排污旋塞和连接法兰等组成。锅炉内的水位高低和变化,透过玻璃管显示出来。玻璃管的中心线要与水位计汽、水旋塞的中心线同心,以防止玻璃管受扭曲应力而破裂。为了防止玻璃管爆破伤人,在带有钢球的水位计内,在旋塞内配有弹子,汽、水爆破的冲力使弹子自动关闭汽、水旋塞。同时还应安装防护罩。防护罩一般用较厚的耐温的钢化玻璃板制成。如用铁皮制作防护罩,应在观察水位的方向前、后两个罩壁上都要开有宽12~15mm的缝隙,其长度应比玻璃管长度大一些。后面留缝隙是为了使光线射入,便于观察。切忌用普通玻璃做防护罩,以防玻璃管破裂后,反而增加危险。二、双面玻璃板水位计双面玻璃板水位计主要由汽阀门、水阀门,压板、玻璃板、排污阀,排污管和法兰等构成。它的特点是用平面的玻璃板取代了玻璃管,玻璃板的内表面通常开有三棱形的沟槽,利用光线在沟槽内的折射作用,使汽水分界线非常明显。由于汽、水的折射率不同,汽和水会呈现出不同的颜色,蒸汽呈亮白色,水则显得灰暗,二者的界线十分明显,便于观察。当锅炉工作压力较高时,可在玻璃板后面嵌衬云母片,以提高运行安全性,延长使用期限。三、双色水位计...
发布时间: 2020 - 12 - 01
浏览次数:391
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: 2020 - 11 - 30
浏览次数:361
11月26日,国网北京电力人工智能数据竞赛在京正式启动。竞赛由国网北京市电力公司主办,以“智能新时代,安全新未来”为主题,旨在探索人工智能技术在电力场景应用的新方法,促进电力行业提质增效和能源行业融通发展。  人工智能被誉为第四次工业革命的核心驱动力,在推动数字经济发展、助力国家能源转型方面将发挥重要作用。随着大数据、云计算、神经网络等技术的融合发展,人工智能在计算机视觉、自然语言处理、语音处理等领域已获得巨大成功,为电力行业的数字化、智能化转型升级带来新的思路和方案,在电网设计运维、调度控制、安全管理、客户服务等领域具有广阔的应用前景。  人工智能在电力行业是如何应用的?  目前,全球正在发生一场能源革命和数字革命,绿色、智能、互联网成为主旋律。人工智能是新一代电网和能源互联网的必然选择,电力人工智能必将与未来新一代数据驱动的能源互联网和谐共生。电力人工智能核心技术方向包括智能传感、人工智能平台、大数据、机器学习、计算机视觉、自然语言处理、智能机器人等7部分。  智能传感以构建全业务泛在电力物联网为目标,集成先进技术、创新研究,突破先进感知、边缘智能、网络连接、微源取能等核心技术;人工智能平台将提供丰富的算法和模型库,并形成人工智能应用研发的全流程一站式服务;大数据将重点开展大数据统一平台、数据分析挖掘、统一数据模型等技术研究和应用需求及业务模型研究;机器学习在跟踪研究深度学习、...
发布时间: 2020 - 11 - 30
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