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2022 - 08 - 03
“吃”如何实现碳中和?有研究表明,农牧业对全球温室气体排放的贡献率约为17%,仅次于能源、建筑行业,位列第三。联合国发布的《企业碳中和路径图》报告中也明确,食品在摆上餐桌之前的研发、养殖、收获、加工、分销、零售、储存等等环节都会排放出二氧化碳,尤其是来自养殖活动产生的甲烷与食品制造生产过程所产生的二氧化碳最不容忽视。“要实现食品的碳中和,其实就是通过控制食品生产全过程中二氧化碳和其他温室气体的排放,实现最终产品的碳中和。这涉及到食品的研发、收获、加工、分销、零售到储存等各个环节。”有关专家分析称,并指出“碳中和食品相较于普通食品,需要进行有机种植、生产流程等的改造,售价会相对贵一些。”为什么要在市场上推广碳中和食品?正如上述提到的,食品从生产到餐桌上存在诸多碳排放环节,有较大的碳减排潜力。《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》也要求,要加快推进农业绿色发展,促进农业固碳增效。零碳负碳农产品生产可以有效推进区域农业温室气体减排和农田土壤固碳,提升生态农业土壤碳汇。与此同时,食品生产商们也在加快制定与执行碳中和目标,从而倒逼产业链各环节作出改变。比如,伊利从2017年开始已经将主要原辅料供应信息纳入核算体系,并在2022年4月与43家合作伙伴启动行业内首个“零碳联盟”,借此来实现自身碳中和目标,减轻碳减排所面临的压力。总之,“碳减排”正逐步渗透进各...
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2022 - 09 - 02
据报道,今年的中秋节可能不会像往年那样肆无忌惮地吃螃蟹。一方面是需求紧张,一方面是价格上涨。很多蟹农甚至能按时准时“上蟹”,撑起了我国大闸蟹半边市场的江苏,就有不少蟹农表示,高温影响了进食、蜕壳和进笼,“饿瘦了”的比比皆是,试吃结果都不理想,或将影响中秋上市。  这种“超长待机”、北半球极端的高温天气,终于还是在“逼退水位”、“区域大旱”、“能源需求飙升”、“热射”等之后给出了“续集”。当然,好消息是,目前的高温包围圈逐渐缩小,强度减弱。基本上在8月的最后一天(2022年8月31日)结束。  自南方各大城市气温,出现了“破表”以来,探究原因的人一批接一批。近年来,全球变暖的话题在全世界盛行,我国也在进行生态环境保护的科学宣传。这个道理很多人都不陌生。国家气候中心气候服务首席专家的解读也证实了这一点,加上大气环流和“拉尼娜”事件效应一起发生,使得整个北半球开启了“火焰山”副本。关键之年,关键目标  为保护环境,在经历了这次“全国300多个气象站日气温突破历史数值”的高温天气后,环保专家们一直活跃在全球视野中,并严正告诉世界要正视全球变暖问题。临界点之前,“悬崖勒马”全面推进到温室气体减排的深度。而且,他们还指出,最重要的是近年来。  用发展的眼光看问题,说明2020年我国提出“双碳”的目标是多么有远见。长期没有基础,后期可能会付出更大的代价。“十三五”末,我国生态环境保护形势基本稳定...
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2022 - 10 - 08
重金属的污染主要来源工业污染,其次是交通污染和生活垃圾污染。工业污染大多通过废渣、废水、废气排入环境,在人和动物、植物中富集,从而对环境和人的健康造成很大的危害,工业污染的治理可以通过一些技术方法、管理措施来降低它的污染,最终达到国家的污染物排放标准。重金属一般以天然浓度广泛存在于自然界中,但由于人类对重金属的开采、冶炼、加工及商业制造活动日益增多,造成不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤中,引起严重的环境污染,危害人类健康!针对重金属废水的特性,目前常用的处理重金属污水方法有:化学沉淀法、氧化还原处理、溶剂萃取分离、吸附法、膜分离法、离子交换法。通过对其治理,采取将有毒化为无毒、将有害转化为无害,并且回收其中的珍贵金属,将净化后的废水循环使用等措施,消除和减少重金属的排放量。 化学沉淀法 化学沉淀法是使重金属废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法和硫化物沉淀法等。氧化还原处理(化学还原法) 电镀废水中的Cr主要以Cr6+离子形态存在,因此向废水中投加还原剂将Cr6+还原成微毒的Cr3+后,投加石灰或NaOH产生Cr(OH)3沉淀分离往除。化学还原法治理电镀废水是最早应用的治理技术之一,在我国有着广泛的应用,其治理原理简单、操纵易于把握、能承受大水量和高浓度废水冲击。根据投加还原剂的不同,可分为FeSO4法、...
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射频导纳开关发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。射频导纳开关对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。     射频导纳开关的探头和容器壁构成了一个间距固定的电容两级,探头的绝缘材料和周围的空气提供绝缘介质。空气被其它介质所取代时,探头与容器壁所构成的电容量将改变,这一变化将引起作用于射频导纳开关探头的无线电波的变化。这一变化被射频导纳开关内部线路检测到,与设置值比较,确定其改变量。当与设置值相同时,输出开关量信号。 射频导纳开关的技术优势:TrueCap 射频导纳开关的射频电容传感器为您提供经济、可靠的点位控制,MK-2e射频导纳开关,为您的应用提供最好地解决方案。射频导纳开关的探头可应用于粉尘与固体颗粒物质,并可提供高灵敏度、稳定性、耐久性,用于液体与泥浆效果同样出色。灵敏度高,抗挂料。 射频导纳开关应用广泛,几种典型场合如下:化学药品 塑料 薄膜;饲料/谷物 橡胶 药品;液体 废水 沙子;食品,泥浆 水泥;粉状体 涂料/衣料 煤;颗粒状固体 油 纸浆。  导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置...
发布时间: 2019 - 01 - 28
浏览次数:64
现在液位计在各行各业得到很广泛的应用,它的优势,它的特点,其他产品无法替代,在使用液位计的时候,需要按照以下的要求,不然达不到预期的效果哦!   以下是液位计的使用有哪些要求?    1、测量污油、污水等液体的时候,选用电容液位计。    2、测量缓冲罐的液位选用浮球液位计    3、测量液面和界面的时候选用差压式仪表等钢带液位计    4、测量粘在一起的物体,温度高,不易用介质的测量的液体,请选用气动内浮球液位调节       5、测量由温度、有压力的液体,可以选用玻璃液位计等。
发布时间: 2019 - 01 - 11
浏览次数:62
微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。用途:雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。雷达物位计分类雷达物位计已成为物位测量仪表市场上的主流产品,主要分为高频雷达物位计、智能雷达物位计和导波雷达物位计。智能雷达物位计雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。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。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使存在虚假反射的时候,最新的微处理技术和软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸,可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。仪表可以空仓调试。在固体测量中的应用可以使用K-频段的高频传感器。由于信号的聚焦效果非常好,料仓内的安装物或仓壁的粘附物都不会影响测量。导波雷达物位计导波雷达物位计的微波脉冲沿着一根缆、棒或包含一根棒的同轴套管运行,接触到被测介质...
发布时间: 2017 - 01 - 11
浏览次数:76
现今的高频雷达一般为工作在K波段(24~26GHz)的雷达物位计,雷达的工作频率越高其电磁波波长越短,越容易在倾斜的固体表面有更好的反射,并具有较窄的波束宽度,可有效避开障碍物,高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接收信号是同时的,相同时间内发射的微波信号更多,固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量,并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制,现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低频雷达测量固体,但由于其较低的频率、较长的波长其发射波不容易被漫反射,在高粉尘工况下会导致很多的二次或多次回波,干扰和噪声很大,因此固体粉料测量中逐渐被淘汰。
发布时间: 2019 - 02 - 22
浏览次数:68
现今的高频雷达一般为工作在K波段(24~26GHz)的雷达物位计,雷达的工作频率越高其电磁波波长越短,越容易在倾斜的固体表面有更好的反射,并具有较窄的波束宽度,可有效避开障碍物,高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接收信号是同时的,相同时间内发射的微波信号更多,固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量,并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制,现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低频雷达测量固体,但由于其较低的频率、较长的波长其发射波不容易被漫反射,在高粉尘工况下会导致很多的二次或多次回波,干扰和噪声很大,因此固体粉料测量中逐渐被淘汰。
发布时间: 2018 - 03 - 05
浏览次数:107
80年代,微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过ieee488总线连接。不同于传统独立仪器模式的个人仪器得到了发展等。90年代,智能雷达物位计的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;dsp芯片的问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;vxi总线得到广泛的应用。近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制仪,能够实现数字pid和各种复杂控制规律的智能式调节器,以及能够对各种谱图进行分析和数据处理的智能色谱仪等。 国际上智能测量仪表更是品种繁多,例如,美国honeywell公司生产的dstj-3000系列智能雷达物位计,能进行差压值状态的复合测量,可对变送器本体的温度、静压等实现自动补偿,其精度可达到0.1%fs;美国raca-dana公司的9303型超高电平表,利用微处理器消除电流流经电阻所产生的热噪声,测量电平可低达-77db;美国fluke公司生产的超级多功能校准器5520a,内部采用了3个微处理器,其短期稳定性达到1ppm,线性度可达到0.5ppm;美国foxboro公司生产的数字化自整定调节器,采用了...
发布时间: 2018 - 03 - 31
浏览次数:61
人工智能是计算机应用的一个崭新领域,利用计算机模拟人的智能,用于机器人、医疗诊断、专家系统、推理证明等各方面。智能仪器的进一步发展将含有一定的人工智能,即代替人的一部分脑力劳动,从而在视觉(图形及色彩辨读)、听觉(语音识别及语言领悟)、思维(推理、判断、学习与联想)等方面具有一定的能力。
发布时间: 2018 - 03 - 30
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