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最新新闻 / News More
22
2022 - 04 - 02
2022年3月30日上午10时,生态环境部召开3月例行新闻发布会,发布会由生态环境部新闻发言人、宣传教育司司长刘友宾主持,生态环境部固体废物与化学品司司长任勇出席发布会介绍固体废物与化学品管理相关工作,并共同回答记者提问。   总台央视记者:近期,我国多地出现聚集性新冠肺炎疫情,请问目前中高风险地区医疗废物、医疗污水的处理处置情况如何?   任勇:我先通报一下总体的情况,之后有针对性回答您关注的问题。   2020年新冠肺炎疫情发生以来,国务院及生态环境部等部门相继印发多个关于加强涉疫医疗废物和废水能力建设与监管文件及相关技术规范,对推动、提升医疗废物和医疗污水的处理处置能力和监管水平发挥了非常大的作用。   我给大家通报一个数字,截止到去年年底(2021年底),全国医疗废物集中处置能力约215万吨/年,这个数字比疫情前(2019年底)提高了39%,另外,各地还具备医疗废物应急处置能力近200万吨/年,这是总体情况。针对疫情发展态势,我部建立工作机制,定期对中高风险等级地区开展集中调度,今年年初以来实行每日调度,指导督促重点地区严格落实“两个100%”工作要求。各位媒体朋友可能都了解,“两个100%”工作要求,一个是医疗机构及设施环境监管与服务100%全覆盖,另一个是医疗废物、医疗污水及时有效收集和处理处置100%全落实。    近...
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2022 - 04 - 25
世界地球日是一个专门为世界环境保护而设立的节日,旨在提高民众对于现有环境问题的重视,并动员民众参与到环保运动中,通过一系列措施来改变地球整体环境。中国自20世纪90年代起,每年都会举办世界地球日活动 。   自工业革命以来,人类社会、经济、科学技术和人口都在迅猛地发展,人类活动的空间不断扩大,需求日益增加,为人类创造了巨大的财富。但同时,人类对地球资源的消耗、生态环境的影响和破坏也越来越大。为守护绿色地球,近年来我国不断加大对环境污染的治理,在这之中环境监测得到了国家的大力支持。2015年,国务院办公厅印发《生态环境监测网络建设方案》;2016年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》;2017年又印发了《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》等,环境监测工作不断得到政策加码。   环境监测是环境保护的基础,是生态文明建设的重要支撑。环境监测是通过对反映环境质量的指标进行监视和测定,以确定环境污染状况和环境质量的高低。环境监测的内容主要包括物理指标的监测、化学指标的监测和生态系统的监测环境监测,是科学管理环境和环境执法监督的基础,是环境保护必不可少的基础性工作。   进入21世纪以来,随着我国对环境监测能力建设的不断加强和对环境监测要求的不断提高,使我国环境监测行业得到了迅速的发展...
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2022 - 05 - 19
从城镇中延伸开去的环境治理工作,走到了市区,也深入了农村,现在又要从城镇中再度细化,抓住了县城这个题眼。本月初,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,从中央层面提出了全国县城建设的部署意见。   中国科学院院士陆大道曾公开表示,我国城镇化已经从粗放式大开发向高质量发展转变。也有经济学家认为,在海外需求疲弱与国内亟需扩大内需的背景下,县城被视为中国新一轮经济发展的突破口。而在向高质量发展前进之时,金山银山是必须要的,绿色青山更是不能丢的,绿色青山是经济发展的核心思路也正在更大范围内得到验证。2020年市政公用设施建设固定资产投资完成额相关数据显示,有关环境整治提升的投资额度占比较高,且有部分领域投资额明显高于城市,从中也可大致探听到县城的环境整治市场风向及其上扬的发展走势。   《意见》将“以城带乡”作为县城发展的重要内容,要建设以城带乡的污水收集处理系统等内容。县城作为服务乡村的重要载体,发展县城黑臭水体治理、水资源化等内容,将有效衔接农村治理,辐射带动农村环境治理。当前,农村环境治理仍处于集中攻坚阶段,从侧方发力,为农村环境治理成果提升增加了可能性。   总的来说,在国家大力推进城镇环境基础设施建设的政策指引下,县城污水管网建设、污水处理设施设备建设等领域都要发展,污水处理环境基础设施建设水平还有较大提升空...
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物位在流程工业中与温度、压力、流量并称为热工四大参数。物位开关是一种控bai制物位测量仪表但不能显示和测量物位高度的电子元件。它和物位计并不是一种东西。可能在生活中很少有人听到这样的名词,但是它在很多领域都发挥着重要作用。物位开关,是一种新型的物位仪器。 它包括浮球型液位开关、音叉式物位开关、电容式物位开关、射频导纳式物位开关、超声式物位开关等等。那么他们的使用方法是什么?一.物位开关石油化工等行业中粉粒状固体物料较少,液体在管道、生产设备(塔、釜、罐)及贮存容器中较多,液位参数较多,料位参数较少。另外还有不同液体由于密度不同而形成界面,所以界面的测量也属于物位的一种,所以说物位传感器涵盖液位、料位、界面传感器。又由于不少监视物位的上限、下限,需要报警或只需活的开关量输出,去进行控制,即不用连续检测液位具体数值,所以又形成物位开关产品。二.物位开关安装和维护 (1)应避开入料口处安装; (2)在颗粒直径大于15mm的块体或距离入料口下部7米以下安装时,应加探头护盖; (3)测定粘度较大的粉粒体时,应从溶器的上部向下垂直或从侧壁部斜向下较深插入安装; (4)探头使用温度超过120 C时,由于压电元件寿命缩短,所以应定期检测开关动作是否正常; 使用指导说明 1、使用前开关置位  (1)“OUT PUT”开关置于“NC”;  (2)感度旋钮右旋到头置于高感度“HIGH”位置; 2、开机检...
发布时间: 2025 - 02 - 06
浏览次数:302
超声波液位计是通过换能器(探头)发出高频超声波脉冲,无接触测量液位的一种物位测量仪表。广泛应用于各种敞开式槽池中,用于连续性液位测量。那么,超声波液位计有哪些优缺点呢?特点和优点:主要体现在以下几个方面:  1、结构简单、读数方便、非常便于安装和维护。  2、安全清洁,仪表使用寿命长、测量稳定可靠、精度高。  3、采用非接触式测量,不易受液体的粘度、密度等影响。  当然,所谓尺短寸长。超声波液位计也有自身的局限性和无法克服的缺陷,具体说来,主要表现在:  1、超声波液位计测量存在盲区。盲区就是仪表无法测量的区域。在超声波脉冲传输过程中,超声换能器附近的小面积区域通常不能接收到声波。就收不到声波的盲区,其大小与超声波的测量距离有关。一般来讲,测量距离小,盲区就小;测量距离大,则盲区就大;  2、超声波液位计测量易受温度影响。在实际测量中,温度的变化会导致声音速度的变化,进而导致测量出现误差;  3、声波下面不宜有障碍物。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,如果有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失,影响测量效果;  4、超声波液位计不宜用来测量压力容器。由于压力主要影响的是探头,且压力和温度之间也有一定的关系,压力的变化会影响到温度的变化,进而影响声速的变化,使测量的精度受到影响;  5、超声波液位计不能在有水雾、易产生大量泡沫性的介质、易挥发性介质的场合使用。因为这种...
发布时间: 2025 - 01 - 23
浏览次数:810
曾经受特殊事件的影响,原材料、人工等成本上升,企业压力也随之增长。其实,无论是食品加工业,还是农业,都在深入贯彻“机器换人”的新理念,使劳动人员逐渐从传统生产方式中解放出来,取而代之的是科技化、集约化的机械化、自动化、现代化生产,不但提高生产效率,减轻劳动强度,减少用工成本,而且还大大促进产品质量稳定,有力提升产品市场竞争力。关键岗位“机器换人”提效保质、减成本      据悉,某休闲烘焙食品生产企业搭乘“智能化、数字化转型”快车,加快关键岗位“机器换人”的步伐。目前,饼干的调配、和面、成型、烘烤、出炉、冷却、包装等数十道工序实现自动化操作。另外,该企业创新包装工艺,实现饼干连续分段自动计量给料和饼干90°自动翻转,大大提高了生产线自动化水平,保障饼干生产过程中的食品安全。不仅如此,伴随着物联网、大数据、人工智能等先进科技的深入发展和应用,该企业也在持续实施智能机器人、智能机械手的科技引进,推进“智能工厂”的网络建设,实现关键岗位“机器换人”,大大提高生产效率,减少用工成本,并且促进饼干等食品质量安全水平提升。“机器换人”给农业插上科技翅膀       近年来,随着现代农业进程步伐的加快,农业生产搭乘传统农业机械化、数字化转型的“快车”,加快“机器换人”,实现增产、提效、增收,为农户减少成本,实现效益最...
发布时间: 2025 - 01 - 21
浏览次数:419
近年来,伴随着新一轮产业变革和科技革命的开启,人们对于智能产品的需求与日俱增,行业对于智造装备的依赖也不断攀升,不管是生活方面还是生产领域,都在加速进入到智能化时代。我国智能化发展的现状如何了呢?之前曾有一组成绩单的出炉,给我们展示了国内智能化发展的盛况。   在年度大促带来的巨大消费热情和内需拉动下,我国曾在双十一取得了令人欣喜的全新成果。据多个平台发布的数据显示,双十一当天,天猫实时交易额突破了3723亿元,同时京东累计下单金额也突破2000亿元。除此以外,苏宁易购等线上订单量也同比大增,增幅普遍在50%以上,全网销售业绩创新高。   而在总额获得突破的过程中,智能产品起到了举足轻重的作用。在11月1日便开启的年度促销季里,多个电商平台创造新的里程碑,智能产品销售额屡创纪录。据了解,在苏宁平台上,“双十一”开启仅1小时,智能小家电增长便超过了200%,同时智能家装增长也是高达600%,此外5G手机也增长近10倍。   在智能产品需求和销量一路高歌的情况下,智能化下沉趋势也是愈发凸显。在京东平台上,“双十一”期间农村用户对于智能产品的消费力度迎来了大幅攀升,例如智能手表成交额上涨144%,电动牙刷销量增长212%,电烧烤炉成交额增加127%,洗碗机成交额扩大123%。种种数据表明,智能产品渗透正加快。   当然,“双十一”所展示的不仅仅是智...
发布时间: 2025 - 01 - 17
浏览次数:524
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收,通过压电晶体转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。超声波液位计由三部分组成:超声波换能器(探头)、驱动电路(模块)、电子液晶显示模块。超声波液位计是测量液体高度、罐体高度、物料位置的监测仪表。仪表本身可采用二线制、三线制或四线制技术,二线制为:供电与信号输出共用;三线制为:供电回路和信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;四线制为:当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~20mADC,高低位开关量输出。量程范围:0-60米,多种形式可选,适合各种腐蚀性、化工类场合,精度高,远传信号输出,PLC系统监控。工作原理超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.由于发射的超声波脉...
发布时间: 2025 - 01 - 15
浏览次数:806
在新的产业经济环境下,工业领域的结构演变和调整正为经济增长提供新的动力,特别是在德国提出“工业4.0”的概念之后,“智能生产”于“智能工业”正成为带动产业转型升级的重要推动力。而信息技术与传感技术,则是工业智能化的重要支点。作为现代信息技术的重要支柱的工业传感器技术和相关设备,也成为了各国在工业领域争夺的一个制高点。  随着物联网的迅速发展,WIFI、蓝牙等无线连接方式也火爆起来,这给无线传感器的发展带来了一个重要契机,前景广阔。无线传感器的组成模块封装在一个外壳内,在工作时它将由电池或振动发电机提供电源,构成无线传感器网络节点,由随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信模块的微型节点。无线传感器网络将成百上千的传感器节点布置在一个特定的区域内形成监测网络,这些节点通过特定的协议正确、高效、稳定的组织起来,协同工作完成某项应用任务,达到数据采集、无线通信和信息处理的能力。通过自组织的方式构成网络,无线传感器可应用在很多需要无线连接和数据跟踪的地方。  众所周知,在工业过程控制中,计算机技术已经相对成熟,需要采集的信息数量正在不断增加,生产过程需要用到压力传感器、热敏传感器、光敏传感器、气体传感器、湿敏传感器等各类传感器。这样做,是为把大量非电量的物化参数转化成电信号控制信息,以满足各个工业过程中的智能化和自动化的发展需求。 在一套工业流程中,无线传感器可以被嵌入到过程介...
发布时间: 2025 - 01 - 14
浏览次数:601
能源是一国经济和军事发展的关键基础,同时也是人们日常生产与生活的重要依赖。基于此,作为兼具水电、石油、煤炭、核能、风能等众多能源的大国,我国对于各种能源的开采、布局、发展和应用历来看重。目前,在国家政策的多方推动下,我国能源发展已经逐渐迈向现代化。但由于技术与设备的落后,以及模式的守旧,其中依然不乏一定的问题和不足,例如能源利用率不高、开采污染严重、应用成本高昂等等。 众所周知,能源和网络分别被视为工业的血液与脉搏。利用新一代通信技术,来提升行业的信息化和智能化水平,换言之就是将工业血液与脉搏相融合,让发展更具生命力。   一方面,凭借高速率、低延时、大容量的特点,5G能够应用于变电站、风电场等站场之中,让这些处于偏僻地区、施工和覆盖困难、数据传输缓慢的站场有效升级,打造出泛在感知、无人值守、无线互通的智能化站场。   另一方面,5G也能够作用于巡检机器人、巡检无人机等装备之上,通过智能化的数据分析、实时化的无线数据传输,以及便捷化的远程设备操控,来实现对能源设施、能源开采等的立体式巡检,从而保障行业正常运维。   总而言之,5G不仅能单独应用与能源各环节之中,推动能源开采、生产与应用的数字化、信息化、智能化升级,同时还能与无人机、机器人、中控室等设备协同作战,在能源管理和运维层面发挥价值。   今年以来,受疫情冲击影响,作为智慧城...
发布时间: 2025 - 01 - 13
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