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199
2022 - 11 - 14
冷空气已经到达,近期,全国各地正紧锣密鼓筹备秋冬季大气污染防治攻坚战。在生态环境部10月例行新闻发布会上,发言人透露,2022年冬季京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等重点地区大气污染气象条件较为不利,易出现高污染天气,需引起重视。一直以来,在低压、高湿、强逆温、供暖需求等因素影响下,秋冬季都是我国大气污染高发的重点时段。针对这一情况,自2017年开始,生态环境部连续在重点区域开展防治攻坚行动开始,并取得明显成效。今年年初冬奥会期间,“北京蓝”一度刷屏,PM2.5平均浓度控制在了36微克/立方米,与十年前的90微克/立方米相比简直“天差地别”。蓝天肉眼可见地增多,国际社会对此也给予了高度评价,甚至将之称为“北京奇迹”。11月13日,据韩国媒体报道,对于韩国气象影响较大的京津冀地区,现大气环境治理已取得显著成效,韩国的雾霾责任不应再“甩锅”给中国。当然,随着秋冬季大气污染防治攻坚朝着纵深方向去,可供减排的空间日益收窄,目前的治理难度与之前已不是一个量级,地方推进精准管控时问题频出,其中就包含与民生问题密切相关的——清洁取暖改造。对于“一刀切”式的封灶、封炉手段,生态环境部10月例行新闻发布会上重申要“确保群众温暖过冬”,对于进入供暖季后未完成改造的,仍继续沿用原供暖方式;今年新改造尚不具备安全稳定通气条件的、尚未经过一年实际运行检验的,不拆除原有燃煤取暖设施;山区等暂不具备改造条件的...
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2022 - 12 - 19
毒物及其作用机制废水中凡是能延缓或完全抑制微生物生长的化学物质,统称为有毒有害物质,简称毒物。这些毒物,从化学性质上来分可划分为有机物和无机物两大类。从处理的角度又可划分为能被生物处理段去除、转化的物质(如H2S、苯酚等,或称非稳定性毒物)和不能被生物处理段去除、转化的物质(如NaCl、汞、铜等,或称稳定性毒物)两大类。毒物对微生物的作用机制主要有如下方式:1、损伤细胞结构成分和细胞外膜。如:70%浓度的乙醇能使蛋白凝固达到杀菌作用;酚、甲酚、表面活性剂作用于细胞外膜,破坏细胞膜的半透性。2、损伤酶和重要代谢过程。一些重金属(铜、银、汞等)对酶有潜在的毒害作用,甚至在非常低的浓度下也起作用。这些重金属的盐类和有机化合物能与酶的-SH基结合,并改变这些蛋白质的三级和四级结构。3、竞争性抑制作用。当废水中存在一种化学结构与代谢物质相类似的有机物时便会发生。因为二者都能在酶的活性中心与酶相结合,它们的竞争将抑制中间产物的形成,使酶的催化反应速率降低。4、对细胞成分合成过程的抑制作用。当某些化学物质的结构类似于细胞成分的结构时,它们便会被细胞吸收并同化,结果是合成无功能的辅酶或导致生长停止。这种作用最典型的例子便是磺胺酸。5、抗生素对核酸的抑制作用。不少抗生素能专一地抑制原核生物的蛋白质合成,如链霉素会抑制氨基酸正确结合于多肽上。6、抗生素对核酸的抑制作用。如丝裂霉系C会选择性地阻止DNA...
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2023 - 02 - 08
雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、长寿命等优点,微波信号的传输不受大气影响,因此可以满足工艺中易挥发气体、高温、高压、蒸汽、真空、高粉尘等恶劣环境的要求,今天和大家聊聊哪些情况会影响雷达物位计的信号。以下几种情况会影响雷达物位计信号:1、雷达物位计的应用经常局限于狭小的空间,而不是巨大的空间。雷达物位计发出的信号是电磁波,它在空间中传播,具有电磁波的所有特性,如反射、衍射、折射等。传播空间中的任何物体都会对信号产生反射,狭窄的空间会产生许多反射信号,包括来自物体表面的直接反射信号,以及信号的来回反射和震荡。2、雷达物位计安装投入使用后,应用场地的空间表面状况不断变化。以反应罐为例,化学过程需要测量各种介质,在进料过程中,液位会发生变化,如物料附着力、储罐表面物理或化学特性的变化等,这些变化将不可避免地影响反射信号的强度。3、当液位高度不同时,测量空间的形状发生变化,信号的反射和震荡也不同。特别是当被测空间有曲面时,如圆顶罐、球罐或卧式椭圆罐,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响较大。4、部分应用场所的介质将直接影响雷达波的发射和接收,一方面,它显示了对天线的影响,如果蒸汽在天线表面凝结,则物料料会在天线表面结晶。另一方面,储罐中介质的挥发或雾化也会影响雷达波的传播,从而影响测量。5、被测液位也有很多变化,如静止时的镜面;液位变化时,表面会波动;有时可...
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物位计、料位计、液位计、流量计总体来讲是一类仪表,主要就是测量介质的高度,不只罐中,也有开放空间,这四种仪表在原理和种类上略有不同。分类:物位计: 静压型物位计 雷达物位计等超声波物位:电容式物位计料位计:也称为料位变送器、料位控制器、料位开关、料位仪等。液位计:磁浮子液位计 内浮式双腔液位计  投入式液位计  静压投入式液位变送器等。流量计:涡街 电磁 孔板 V锥 等等。共同点:他们都有一个共同的地方就是用一些特殊的传感器将测到的信号转化成4-20ma或1-5V的标准信号或是脉冲信号 电流信号等经过二次仪表放大 转换显示出来。让人读数。 原理:流量计测的是管道中的气体,高温蒸汽、水等这些介质,所以它的测量需要 热电阻 压变之类的仪表来进行温度 压力的补偿才能更准确 所以说它是一套测量组件。同时它的测量条件很复杂。本身选型就得经过管道,现场工况等一系列的计算才能根据要求买符合自己的类型。测量的流量的计量单位也可以是以转换成热值 质量或是立方等。导波雷达物位计:导波雷达发出高频微波脉冲沿着探测组件(钢索或者钢管)传播,当遇到被测介质时,由于介电常数突变,引起发射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射回来的脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。通过雷达物位计记录的发射脉冲与接收脉冲的时间,可以推算出实际的物位值。脉冲雷达物位计:脉冲雷达物位计通过发射微...
发布时间: 2020 - 10 - 23
浏览次数:146
料位计主要分为两大类:连续型和开关式连续型有超声波、导波雷达开关式则种类较多,阻旋式料位计、音叉式料位计、电容式料位计、重锤式料位计、射频导纳料位计。其中阻旋式和音叉式料位计对使用场合要求较高,不耐冲击、不能测粘稠物料,电容式应该说是克服了其他料位计的缺点,曾经是行业的主流,可惜的是它也有致命的缺陷,就是不能识别假料,为了克服这个缺陷,在电容式的基础上开发出了射频导纳料位计。料位计有模拟量输出的料位计,开关量的料位计模拟量就是连续量的4-20mA 输出的料位计,有超声波料位计,雷达料位计,重锤料位计,电容料位计,开关量输出的是开关的,如射频导纳料位开关,阻旋料位开关,音叉料位开关,振棒料位开关,膜片料位开关,倾斜料位计开关。以雷达料位计为例来说明料位计的原理:1、雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300mhz-3000ghz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。2、雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。
发布时间: 2020 - 10 - 22
浏览次数:452
法兰液位计分为单法兰液位计和双法兰液位计,小编从专业角度为大家详细介绍下:单法兰液位计概念:单法兰液位计也叫单法兰变送器。使用对象:开口容器。一般要采用迁移,是否要进行迁移,与变送器的安装位置有关。迁移量的多少,与法兰到变送器的距离有关,迁移量为rgh双法兰液位计及差压变送器用毛细管连接两个法兰,毛细管里面充满硅油。举例:合成球罐液位计采用双法兰变送器,法兰间距为5m,计算出变送器的量程和迁移量,变送器安装在下法兰下方。可以看出要采用负迁移。因为当没有液氨的时候,负压室还要受到法兰间距高的硅油压力。所以迁移量为p硅×gh=0.85×10×5=42.5Kpa。   量程为p液×gh=0.65×10×5=32.5 Kpa。   所以变送器的量程为-10Kpa-22.5 Kpa。
发布时间: 2020 - 10 - 21
浏览次数:404
一、 概述电容物位变送器是对压力容器或开口容器中物位的位移量进行连续测量的一种物位仪表,它通过传感器来测量物位变化的位移量,由信号处理器将位移量的变化量转化为4-20mADC的标准电流输出,变送器是二线制工作形式,可与任何4-20mADC输入的指示仪、记录仪、调节仪及DCS系统等仪表连接来显示、测量及控制。二、 原理 电容物位变送器是利用测量电容的变化达到测量物位高度的一种仪表,其中1是直径d的导电圆柱体     2是绝缘材料     3是测量筒或容器壁 内电极1和测量筒壁3形成一个同轴电容c C=k1×h2+k2×h1 H=h1+h2 C=k1×(H-h1)+h1×h2=k1×H+(K2-K1)×h1 h1为液面高度。 k1×h2为气体部分形成的圆柱电容。 k2×h1为液体部分形成的圆柱电容。 K1、k2是与被测介质性质和容器结构有关的常数。 由此可见,1与3之间的电容c与液位h1成线性关系,检测探极电容c的变化即可测量液位高度。三、故障分析1、在使用过程中如果无电流输出,应检查信号处理器的+、-接线是否松动、或脱落,仪表指示表头固定螺纹或接线柱松动,接线不灵。2、如果仪表指示为零,用手握金属...
发布时间: 2020 - 10 - 20
浏览次数:32
工业气体是指工业生产中在常温常压下呈气态的产品,作为现代工业的基础原材料,被誉为“工业的血液”。工业气体可分为空气和特种气体两类:工业气体的主要下游产业为钢铁、石化、其他化学品和电子产品。其中,氧气和氮气是两种消耗量最大的工业气体产品。2019年我国工业气体行业收益达到1477亿元,2014-2019年复合年增长率为10.5%。2019年在工业气体市场,用于钢铁业的工业气体约占中国市场总量的24%,收益为355亿元;用于石化工业的气体需求占13.2%,其他化学工业需求占工业气体市场总量的10.2%。随着工业气体在半导体、医疗保健、光伏产业和冷冻食品等领域的广泛应用,这一部分工业气体的需求总量将会进一步增加。2019年中国工业气体行业下游需求受益占比统计情况 工业气体主要通过管道运输   工业气体的分销模式分为三种:管道运输、货车运送和气瓶销售。由于下游客户外包现场天然气生产的需求增加,2014-2019年我国管道工业气体的需求量不断增长。2019年,我国管道工业气体约占2019年工业气体总产量的64.7%,收益达到956亿元。   通过货车运输的液化工业气体约占2019年工业气体产量的21.2%,收益达到313亿元
发布时间: 2020 - 10 - 20
浏览次数:385
一、 概述电容物位变送器是对压力容器或开口容器中物位的位移量进行连续测量的一种物位仪表,它通过传感器来测量物位变化的位移量,由信号处理器将位移量的变化量转化为4-20mADC的标准电流输出,变送器是二线制工作形式,可与任何4-20mADC输入的指示仪、记录仪、调节仪及DCS系统等仪表连接来显示、测量及控制。二、 原理 电容物位变送器是利用测量电容的变化达到测量物位高度的一种仪表,其中1是直径d的导电圆柱体     2是绝缘材料     3是测量筒或容器壁 内电极1和测量筒壁3形成一个同轴电容c C=k1×h2+k2×h1 H=h1+h2 C=k1×(H-h1)+h1×h2=k1×H+(K2-K1)×h1 h1为液面高度。 k1×h2为气体部分形成的圆柱电容。 k2×h1为液体部分形成的圆柱电容。 K1、k2是与被测介质性质和容器结构有关的常数。 由此可见,1与3之间的电容c与液位h1成线性关系,检测探极电容c的变化即可测量液位高度。三、故障分析1、在使用过程中如果无电流输出,应检查信号处理器的+、-接线是否松动、或脱落,仪表指示表头固定螺纹或接线柱松动,接线不灵。2、如果仪表指示为零,用手握金属...
发布时间: 2020 - 10 - 19
浏览次数:540
1、 结构原理      液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位升上时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。2、 安装注意事项a、液位计蒙晖必须垂直安装,以保证磁性浮子在主管内上下运动自如。b、磁翻柱液位计与容器的上、下引液管之间应装有阀门,一方面为开、停表用,另一方面可给检修液位计带来方便。c、液位计安装完毕后,需要用校正磁钢对显示板小磁柱由上到下导引一次,使零位以上显示白色。d、液位计投运时,应先打开上引液管阀门,然后慢慢打开下引液管阀门,让液体介质平稳缓慢的进入主体管,避免介质带着浮子急速上升,造成磁柱翻转不及或混乱。e、当浮子与主体管分开到货时,需打开底法兰装入浮子,应注意浮子上标注正确方向装入主体管,不能倒装。3、常见故障处理a、 实际液位变化,但显示板上的翻柱指示液位固定不变。可能故障:浮子被异物卡在主体管中。浮子过压或受撞击变形卡住。解决方法:打开主体管法兰,取出浮子清洗或更换。b、 液位上下波动,有时候突然升高然后恢复正常。可能故障:介质有气泡上升冲击浮子解决方法:解决气泡问题或更换合...
发布时间: 2020 - 10 - 13
浏览次数:396
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