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2022 - 01 - 26
随着环保诉求日益升级,环保投入不断加大,环保产业的比重也越来越大。如今,环保产业已经在污水、大气、土壤、固废处理以及环境服务等重点领域,形成了涵盖环境咨询、环保装备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。  其中,环保装备制造业是保护环境的重要技术基础,是实现绿色发展的重要保障。同样,发展壮大绿色制造业,培育新的经济增长点,也对环保装备制造业提出了新的更高要求。  环境监测产业迎来新机遇  近些年,随着国家对大气、土壤、水等生态环境保护的重视,环保产业成为了热门行业。在巨大的环境改善需求和政策压力下,我国对环境治理的需求在快速地释放,孕育了环保产业新一轮发展浪潮。  截至目前,囊括空气环境监测、水质监测、污染源监测的国家环境监测网络框架已经初步形成。《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》指出,2020-2035年,生态环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上,逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展,构建生态环境状况综合评估体系。  未来一段时期内,环境监测市场空间的来源主要侧重于四大方面:第一,环境监测网络的拓展,从省级到地级,再到县级,全面覆盖;第二,监测指标的不断增加,譬如VOCs及重金属监测等空间巨大;第三,监测空间的扩大,从地面向空中和地下延伸;第四,监测领域的拓展,从空气、水向土壤倾斜。  作为环境管理“顶梁柱”的环境监测,在生态环境建设推进的大背景下将...
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2022 - 02 - 16
新一轮科技革命的到来正对各行各业发展产生深刻影响。对于食品工业而言,食品加工机械的快速发展使得众多繁琐的生产步骤实现“机器代人”,化繁为简,尤其是伴随着机器人技术在食品分拣、装卸等方面的应用更加广泛,高强度的食品仓储物流作业变得安全可靠又轻松高效,业内对智能搬运机器人等机器设备的需求或处于高速增长中。  随着国民经济持续增长与居民消费水平不断提升,近年来我国食品饮料消费热度攀升,市场蓬勃发展,饮料、乳制品、休闲食品、烘焙品等均展现出不错的发展势头。据中商产业研究院相关数据显示,2021年饮料行业销售额预计达6296亿元,去年前十一个月规模以上乳企主营业务收入达到4288.32亿元;艾媒咨询数据则预测,休闲食品行业在持续增长态势下,2021年市场规模将达到11562亿元。  而正如人们所知,食品工业的发展与市场消费需求有着密不可分的联系,消费向好之下无疑也给予上游产业更多动力。随着饮料、乳业等步入两位数以上增长的发展快车道,食品加工制造业得以以快速发展的信息技术为支撑,迈向自动化、智能化生产转型中,尤其是在高强度的物品分拣、搬运、垛码等环节,有序、快速的机械化操作既能减少仓库存储空间,也能缓解人工压力和成本,进一步完善生产流程。  目前来看,智能搬运机器人可以很好地适应食品饮料行业生产需求,在自动识别障碍物、自动导引运输车系统等技术支撑下,搬运机器人可以直接叉取物料托盘进行运输,并进...
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2022 - 03 - 01
物联网是工业4.0战略的关键部分,该战略致力于创建灵活且互联的数字工厂,促进系统所有部分之间的通信。  物联网是工业4.0战略的关键部分,该战略致力于创建灵活且互联的数字工厂,促进系统所有部分之间的通信。  与前三场革命一样,工业4.0旨在利用最新技术改变制造业。这一次,是先进的信息和通信技术创造了物联网。工业4.0将物联网与人工智能、机器学习和机器人技术相结合,以实现制造业的数字化。  物联网是工业4.0战略的关键部分,该战略致力于创建灵活且互联的数字工厂,促进系统所有部分之间的通信。当今物联网、人工智能和大数据等技术的最佳方面是它们的应用范围。这些技术适用于工厂车间以及规划和管理等其他领域。制造商甚至可以将客户和业务合作伙伴整合到价值和业务流程中。  如您所见,工业物联网(IIoT)具有改善制造业的巨大潜力。如今,几乎所有工厂都使用自动化和机器人。人工智能的使用也在加速,这提高了自动化和制造效率。随着制造商寻找拥抱物联网和工业4.0的方法,到2027年,智能制造市场的价值预计将达到2282亿美元。以下是该行业朝着这一目标迈进的一些方式。  制造自动化中的物联网  网络物理系统(CPS)是工业4.0所设想的智能工厂的核心。CPS是在制造的所有部分使用传感器和软件的系统。这些部分可能是机器、车辆、路线、库存和厂房本身。传感器记录并保存数据,然后由计算机处理以做出决策。这些决策通过执...
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在工业雷达物位计选型中,26G、80G、120G 三大高频频段一直是行业讨论的焦点。很多人都有一个疑问:更高频段是不是就能全面替代低频?80G 会不会淘汰 26G?120G 是不是未来的终极方向?其实答案很明确:频段之争从来没有落幕,也永远不会落幕。26G、80G、120G 并不是简单的代际升级,而是由微波传播物理机理、衍射散射特性、频谱带宽、天线波束特性、介质介电响应、近场盲区规律等底层物理规则,天然划分出三个完全不同的工况生态位。没有谁更强,只有谁更适配。一、从物理根源看懂:频率、波长是一切差异的核心雷达物位计的工作原理,是发射微波信号经物料表面反射后接收回波,通过算法计算距离。而频率直接决定波长:频率越高,波长越短;波长越短,波束越窄、天线越小、精度越高,但穿透损耗越大。26GHz:波长长,绕射能力强,抗粉尘、抗蒸汽天生占优80GHz:波长居中,兼顾波束集中度与环境穿透性120GHz:波长极短,波束极度聚焦,精度拉满但极易被粉尘、水雾衰减所有工况适配性、测量表现、安装差异,全部源于这一条底层物理规律。二、衍射与散射特性:决定谁能扛粉尘、扛蒸汽工业现场大量存在粉尘、水雾、饱和蒸汽、颗粒扬尘等复杂环境,这正是 26G 不可被替代的关键。26G 雷达波长远大于常规粉尘和水雾粒径,具备极强的衍射绕射能力,微波可以绕过粉尘颗粒传播,散射损耗极低。在水泥灰库、煤粉仓、熟料库、锅炉汽包、强...
发布时间: 2026 - 05 - 11
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投入式静压液位计在污水池、污泥池、沉淀池等工况中应用广泛,但其取压口极易被淤泥、悬浮颗粒堵塞,导致测量数据漂移、仪表故障,严重影响生产运行。以下从选型、安装、物理防护、日常维护四大核心维度,结合实际工况给出具体防堵方案,兼顾实用性和可操作性。一、选型:从源头减少堵塞风险(最省心)选型是防堵的基础,直接决定后续维护工作量,优先遵循以下原则:优先选用平膜无孔设计(Flush隔膜),无外露取压孔,从根本上杜绝淤泥进入孔口造成堵塞,适配大多数中高淤泥工况;若选用有孔探头,需选择φ5~8mm大口径取压孔或周向多槽进液结构,避免细孔(φ2~3mm)易堵的问题;探头材质优先选316L不锈钢,表面搭配PTFE(特氟龙)防粘涂层,光滑表面可减少淤泥、纤维等杂物附着,延长防堵周期。二、安装:避开淤泥沉积区(最关键)安装不当是取压口堵塞的主要原因,核心是让取压口远离淤泥沉积层,具体操作如下:探头安装需悬空垂直悬挂,底部距池底/罐底50~100mm,严禁贴底安装,防止淤泥直接掩埋取压口;针对厚淤泥工况(淤泥层厚度≥50mm),探头需高于淤泥面100~200mm,测量数值需按抬高距离校准,确保精度; 可加装内径50~80mm的透孔保护管,管壁不同高度开设φ8~10mm小孔(避开池底50mm以上),既能保护探头,又能让介质顺畅接触取压口,阻挡大块淤泥;4. 安装位置避开进出水口、搅拌器,避免水流扰动导致淤泥翻...
发布时间: 2026 - 05 - 07
浏览次数:198
在工业现场,雷达物位计已经是非常主流的物位测量仪表。但很多人用了好几年,依然不敢说自己真正“看懂”了仪表——尤其是那个看起来像心电图一样的回波曲线图。今天我们就来好好聊聊:雷达物位计的回波曲线,到底怎么算“好”?01回波曲线:雷达物位计的“心电图”回波曲线图,本质上就是雷达物位计接收到的所有反射信号的“快照”。横坐标:表示距离(或时间),从左到右是从仪表天线到罐底。纵坐标:表示回波强度(dB 或 mV)。观察这张图,你就能知道仪表“看到”了什么:是真正的物料表面,还是搅拌器、支撑柱、挂料这些干扰物。一位老工程师的经验: 不会看回波曲线,就等于不会用雷达物位计。02一张好曲线,长什么样?先给结论:好的回波曲线 = 单一 + 尖锐 + 对称 + 信噪比高。具体来说,满足下面 4 个标准:特征说明只有一个明显主波峰代表真实物位。不能有强度接近的“假兄弟”。波峰尖锐、对称信号能量集中,测量稳定。拖尾或扁平说明反射条件差。信噪比>10dB主波峰明显高出噪声底。20dB以上更佳,40dB属于优秀。波峰位置稳定在物位不变时,波峰不来回跳动。一句话: 好曲线,就像平地上拔起一座尖尖的山峰,四周一片平坦。03好模块 vs 差模块:回波曲线上的“代差”这是很多文章不会告诉你的真相:好曲线不光是“调”出来的,更是“长”出来的。硬件底子不行,算法再强也白搭。我们一起来看下:一、这是我公司自主研发...
发布时间: 2026 - 04 - 28
浏览次数:160
过程仪表(Process Instrumentation) 是指一系列用于监测与控制工业过程的仪器设备,涵盖压力、温度、流量、液位等关键参数。这些仪表在化工、水处理、制药、能源、食品制造等行业中,起着提升生产效率、保障安全和确保产品质量的核心作用。在生产设计与运行初期引入高品质过程仪表,不仅能实现精准控制,降低停机风险,还能更好地满足行业标准与法规要求。关键组成部分1压力测量压力测量是保障管道、储罐及反应装置安全运行的基础。常见的压力测量仪表包括:表压传感器绝对压力传感器差压变送器这些仪表广泛应用于石化、电力、冶金等高压环境中,实现对系统稳定性的实时监控。2温度测量在发酵、蒸馏、食品加工等过程中,温度的精确控制至关重要。常用设备包括:热电偶铂热电阻红外温度传感器它们可适用于高温、低温或对响应速度要求高的场合。3流量测量流量测量是物料输送、能源管理和成本核算的关键。常用流量仪表有:电磁流量计超声波流量计科里奥利质量流量计涡轮流量计不同类型的流量计适用于导电液体、非导电液体及气体等多种介质。4液位测量在储罐、料仓或过程容器中,液位测量有助于控制物料投料、避免溢出或空料运行。雷达物位计(80G系列)采用调频80GHz雷达技术,测量更稳定紧凑结构,IP67防护等级,适应恶劣工况内置蓝牙小程序,便于远程设置适用于化学品、腐蚀性液体及食品行业超声波液位计采用非接触式测量原理,无需接触介质,避免...
发布时间: 2026 - 03 - 25
浏览次数:542
一、设计原理差异26G与80G雷达液位计是工业中常用的两类雷达液位计,二者均基于FMCW(调频连续波)原理工作:设备会连续发射在特定带宽内调制的雷达波,同时接收反射波,通过检测发射波与反射波的频率差来计算距离,而该频率差与反射表面的距离呈正比关系。二、几大核心差异调制频率与波长26G 雷达液位计:调制频率在 24 至 26GHz 之间,波长约 11.5mm,属于厘米波段(300MHz3GHz)。80G 雷达液位计:调制频率在 78 至 82GHz 之间,波长约 3.75mm,属于毫米波段(30GHz300GHz)。 测量精度与分辨率26G 雷达液位计:波长较长,对粉尘、金属等障碍物的穿透能力强,但分辨率偏低,更适合较大范围的测量场景。80G 雷达液位计:波长更短,分辨率更高,适配高精度测量需求,尤其适合小尺寸目标或低介电常数材料的测量,显示分辨率可达 1mm,测量误差仅 ±2mm 或更低。 适用环境26G 雷达液位计:可测量煤炭、水泥等固体物料,以及油罐、化工液体等液体物料,在高温、高压、腐蚀性等复杂恶劣环境中表现优异,天线设计紧凑,抗干扰能力强。80G 雷达液位计:更适用于高精度要求的场合,可测量小颗粒、粉末状物料或低介电常数介质,高频率特性使其在粉尘较少的环境中表现更佳。 技术特点26G 雷达液位计:波束角约 12°,能量集中度较低,但抗干扰能力强,可穿透蒸...
发布时间: 2026 - 02 - 13
浏览次数:618
工业自动化与机器人领域中,超声波传感器因原理简、成本低,广泛用于测距避障,但实际应用中常出现无响应、数据不准等问题。这并非传感器质量问题,核心是忽略了反射异常、环境噪音、交叉干扰三大挑战,下文将拆解问题并给出落地解决方案。一、反射问题超声波是机械波,传播反射特性类光,这既是其测距原理,也是易出错短板,反射问题主要有三点:三角误差当被测物体与传感器探头存在一定倾角时,传感器实际测量的是声波传播的斜距,而非物体到传感器的垂直直线距离。这种由角度偏差引发的误差,就是三角误差。在对测距精度要求极高的场景(如精密装配、微型物料检测)中,哪怕是微小的三角误差,都可能导致整个控制系统误判,进而引发设备故障。镜面反射当超声波以特定角度入射到光滑、坚硬的表面(如金属板材、玻璃、抛光地面、塑料薄膜)时,会像光线照射到镜面一样发生镜面反射。此时,声波会被反射至其他方向,无法返回传感器探头。传感器接收不到回波信号,就会“误判”前方无障碍物,从而忽略实际存在的遮挡物,埋下安全隐患。多次反射在探测墙角、管道、密闭腔体等特殊结构时,超声波会在多个表面之间来回反弹,经过多次反射后才被传感器接收。由于传感器的测距逻辑是计算声波传播的总路径长度,这就会导致测量值远大于物体的真实距离,出现严重的读数偏大问题,影响系统的精准控制。解决方案:多探头阵列探测,智能筛选数据,规避反射误差二、环境噪音尽管大多数超声波传感器的工作...
发布时间: 2026 - 02 - 10
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雷达液位计具有高精度、寿命长、低维护,高性能等优点。应用行业广泛,可以在高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境中进行连续测量。但是不同环境下选择的雷达液位计型号不同,使用的天线也不相同。下面介绍常用几款天线雷达种类:1.雷达液位计棒式天线:适合测量液体,具有腐蚀性的介质,测量最大距离可达20米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。  2.雷达液位计喇叭口天线:26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。  3.雷达液位计抛物面天线:这是推出的新型天线,多用在高频发射的雷达,非常适合测量目标和饶过障碍物进行测量。26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。  4.透镜雷达液位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析...
发布时间: 2026 - 01 - 20
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