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2022 - 04 - 11
在《“无废城市”建设试点工作方案》印发之时,业内就预感认为无废城市建设将开启万亿量级的新市场。现在,“无废城市”的市场诚然已经迎来了发展的“膨胀期”,细划出来的N个分领域,都在“无废”的掌控下,越走越俏。  其一,我国要建设的“无废城市”属于“刚需”一般的存在。放眼全球,中国是固废产量最大的国家之一,而在我国的环境污染因素中,固废污染也占据着“上风”。  其二,我国的无废城市建设水平还不高,随着快递业、外卖业的新兴,应对固废污染的压力增大。因此,无废城市建设需要加速推进,市场活跃度也相应拉升。在发展“无废城市”的“快车道”上,工业固废是“开刀”关键。   据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生量为4498.9万吨,医疗废物产生量为84.3万吨,城市生活垃圾产生量为2.4亿吨。其中一般工业固废的占比最大,工业固废获得了开展“无废”试验的优先条件。此外,对于已经产生的固体废弃物来说,现行有效的一个方法是“再利用”。   工业固废综合利用工作是重要的污染防治及资源化工作之一,但依照目前的情况来看,工业固废领域的综合利用还有提升的大空间。今年开年,国家发改委办公厅就发布了《关于加快推进大宗固体废弃物综合利用示范建设的通知》,要推动实现“到2025年大宗固废年综合利用量...
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2022 - 05 - 05
中央生态环保督察完成督察进驻,通报了新一批的污染突出问题。此轮通报的典型案例中,属于污水处理范畴的污染情况五中有三。占据大半的水污染问题,究竟怎么回事?   其一,污泥非法接收与处置,造成较大面积、较为严重的土壤污染;其二,污水处理收集不到位,生活污水直排、溢流现象多发,影响水环境;其三,污水处理配套设施建设滞后,生活污水长期直排污染环境。污泥问题作为通报之典型,可以算水处理领域、也可以算固废处理领域,还极大程度危害了土壤环境健康。本次通报中,映入眼帘的首先就是污泥非法接收与处置的这个典型案例。可见在污泥处理处置的问题上,环保督察也尤为重视。污泥无害化处置要的不是嘴上功夫,而更需要一个脚下的巨人。   大约一年前,国家发改委发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》中便已提及,到2025年,城市污泥无害化处置率要达90%及以上,到2035年,更是要求全面实现污泥无害化处置。   在此背景下,应该看到的是,我国污泥无序接收与处置带来的环境污染问题日益突出,污泥无害化水平亟待提升,更要进一步实现污泥资源化处置。其实,从资本的角度看,污泥也是一项“赚钱”的工具,被当成是0价值的“副产物”实属不该。只要突破技术的瓶颈,看到的就是“金山银山”。“绿水青山就是金山银山”,这句话不假,反而是给出了未来发展的究极思路。  技术攻坚方向仍需不断突破,如此看来,...
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2022 - 05 - 26
近日 ,《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》公开发布,要求推进河湖水域岸线整治修复,并明确严格河湖水域岸线的用途管制及规范河湖管理范围内的耕地利用。   全面推行河湖长制以来,各地河湖正在趋向健康,进一步实现河湖自净,永续发展。此次发布的文件将再次辅道河湖长制,进一步做好河湖水生态环境提升工作。关键的几点:   河湖水域岸线整治修复应顺应原有地形地貌,不改变河道走向,不大挖大填,不束窄或减少行洪、纳潮断面,不进行大面积硬化,尽量保持岸线自然风貌。  各地可结合水安全、水资源、书生态、水环境等相关需求,针对不同区域的特点,在已划定的河湖管理范围边界的基础上,探索向陆域延伸适当宽度,合理安排河湖管理保护控制地带。   汛期将至,届时河湖治理工作将面临新考验。当前,各地河湖治理正紧赶着向深处延伸。   黑龙江省河湖治理工作成效凸显。数据显示,截至目前,松花江干流清理整治“四乱”问题1528个,其中,乱占问题618个、乱建问题848个、乱堆问题61个、乱采问题1个,基本实现河道水域岸线利用合理有序;有效控制各类水污染,水环境质量逐渐改善。   近日,《甘肃省2022年河湖长制工作要点》发布,明确今年将完成1000平方公里以上的河流重点河段、敏感水域在线监控建设;完成大中型灌区节水改造面积40万亩;加大力度控制供水管网漏损,确保城...
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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:341
一、工况痛点与测量难点印染染色缸为典型严苛工况,普遍存在高温、强碱、蒸汽弥漫、碱垢结晶、液面波动剧烈等问题,传统浮球、电容、超声波液位设备极易失效,具体难点如下:介质腐蚀强:染液多为氢氧化钠、氢氧化钾强碱体系,pH值12–14,长期腐蚀金属探头、密封结构,易造成设备渗漏、损坏失灵工作温度高:高温染色工艺温度常规100–140℃,局部蒸汽区温度更高,高温易加速密封老化、仪表温漂,导致测量不准环境干扰多:缸内持续产生高温蒸汽、水雾,液面搅拌波动大,易产生杂波干扰;强碱介质易在探头表面结垢、结晶,遮挡信号传统设备短板:浮球易卡滞、腐蚀变形;超声波受蒸汽、温度干扰严重;电容式易受挂料、结垢影响,稳定性极差基于以上工况,本方案采用高频FMCW雷达非接触测量方式,适配染色缸全工况,解决腐蚀、高温、信号干扰、结垢失效等核心问题。二、核心设备选型方案结合染色缸高温强碱、蒸汽结垢工况,优选80GHz高频调频连续波雷达液位计,相比26GHz雷达,波束角更小、信号更集中、抗干扰能力更强,适配染色缸狭小空间、复杂蒸汽环境。1. 核心技术参数选型工作频段:80GHz高频雷达,波束角2°–4°,能量集中,避开缸内搅拌、蒸汽产生的杂波干扰测量原理:FMCW调频连续波,非接触式测量,无机械运动部件,杜绝卡滞、腐蚀故障测量精度:±1mm–±3mm,满足印染配色、液位精准控制的...
发布时间: 2026 - 05 - 23
浏览次数:531
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:140
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:146
投入式液位计的芯体直接决定测量精准度和设备寿命,工程人常纠结:扩散硅与陶瓷电容芯体,哪个更稳?答案是“适配即最优”,下面拆解两种芯体的稳定性差异与适用场景,帮你快速选型、避开坑。先搞懂核心:两种芯体的“稳定性逻辑”不一样芯体的稳定性,本质是压力感知的抗干扰能力。两种芯体工作原理不同,稳定性优势差异显著。一、扩散硅芯体:常规工况的“稳定性价比之选”扩散硅芯体(压阻式)靠硅片压阻效应感知压力,通过硅油传递介质压力,特点是:常温常规工况够稳,复杂工况稍显吃力。核心稳定性亮点长期稳定性优秀:清水、常温(0–70℃)下,年漂移±0.1%~±0.2%FS,适配自来水厂、污水池等常规场景。响应快(≤10ms),能实时捕捉液位波动,满足常规实时测量需求。性价比高,技术成熟、成本可控,无需额外投入即可稳定测量。需要注意的短板抗腐蚀一般:依赖316L不锈钢膜片,不耐强酸、强碱、高盐介质。抗过载/冲击弱:硅片膜片薄,超量程或受撞击易出现零点漂移、芯体损坏。温度适应性有限:超过70℃后温度漂移增大,稳定性下降。二、陶瓷电容芯体:复杂工况的“稳定王者”陶瓷电容芯体(干式全陶瓷结构)靠电容变化感知压力,真空参考腔设计无硅油、无蠕变,是复杂工况的稳定性首选。核心稳定性亮点长期稳定性极佳:年漂移±0.05%~±0.1%FS,真空腔避免硅油蠕变,长期使用无需频繁校准。抗腐蚀、...
发布时间: 2026 - 05 - 20
浏览次数:136
在化工、冶金、水泥等工业场景中,雷达物位计始终是罐体液位、料仓料位监测的核心设备,一旦出现故障,轻则导致生产中断,重则引发安全隐患和巨额经济损失。当前,传统运维模式仍停留在“出故障再修、到时间就检”的被动阶段,不仅耗时耗力,还常常陷入“过度维护浪费成本、维护不及时引发停机”的两难困境,而“自诊+预判”的智能化运维模式,目前仍处于技术探索阶段,尚未实现规模化落地。随着工业智能化升级的持续推进,雷达物位计的发展正朝着突破“单纯监测”局限的方向迈进。未来,借助人工智能、大数据、物联网等前沿技术的深度融合,雷达物位计有望实现从“状态监测”到“预测性维护”的跨越式发展——届时,它将具备自主“体检”、提前“预警”的核心能力,把故障消灭在萌芽里,彻底改变当前被动运维的现状,这也是行业未来的核心发展方向。未来可期:雷达物位计“自诊断”,有望实现哪些突破?未来,智能雷达物位计的自诊断功能,将突破现有技术瓶颈,打造一套全方位的“随身体检系统”,无需人工拆解,就能实时、精准监测自身健康状态,重点攻克当前难以解决的两大核心故障诱因,这也是未来技术研发的重点方向:一是天线挂料精准识别与预判。作为雷达波发射和接收的核心部件,天线接触粘稠介质(如沥青、糖浆)或易结晶介质时的挂料问题,目前仍是影响测量精度的主要难题,现有技术无法实现精准识别与提前预警。未来,自诊断系统将通过高精度传感技术,实时检测天线附着情况,不...
发布时间: 2026 - 05 - 19
浏览次数:420
在工业料位测量场景里,有两个“长得像、名字近”的开关经常被混淆——射频导纳开关和电容式开关。不少人说:“二者就差一个Drive Shield技术吧?” 这句话不算错,但也不全面。确实,Drive Shield(驱动屏蔽)是两者最核心的区别,但正是这一个技术,让它们从“原理”到“适用场景”实现了天差地别——一个怕挂料、易误报,一个抗干扰、稳如狗。先搞懂:两者的核心逻辑,到底差在哪?其实两者本质上都和“电容”有关,核心都是靠“电场感应”测料位——探头和罐体形成静电场,物料进入会改变电场,设备通过检测这种变化判断料位,咱们可以把它们通俗理解为“基础款”与“升级款”:电容式是基础款,简单好懂但娇气;射频导纳是升级款,Drive Shield技术就是它的“核心buff”,能解决基础款的所有痛点。这里补充两个关键知识点:① 介电常数(物料比空气易储电,是检测料位的前提);② 射频信号(高频信号抗干扰,让射频导纳开关更稳定)。1. 传统电容式开关:简单,但“娇气”电容式开关原理很简单,类似简易电容器:探头和罐体分别作为两个电极,物料上升改变电极间电场和电容值,设备据此判断料位并输出信号。优点是结构简单、成本低,适合干燥无挂料的场景;但致命弱点是怕挂料、潮湿和导电物料——粘稠或潮湿物料粘在探头上会干扰电场,导致误报,导电物料的干扰更严重,无法稳定工作。2. 射频导纳开关:加了“屏蔽罩”,瞬间变“抗...
发布时间: 2026 - 05 - 18
浏览次数:135
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