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2022 - 07 - 07
土壤环境与人类生活密不可分,土壤环境持续恶化影响的不仅是环境,更将可能引发粮食安全相关问题。虽然我国土壤修复行业起步时间较晚,但随着认识程度的加深及人们对于环保的关注度提高,土壤修复行业已经进入了快速发展时期。且,土壤修复价值仍未被完全开发,发展空间巨大!   有人说健康的土壤环境离不开微生物的存在,也有人说土壤修复需要依靠微生物的力量。以微生物应对土壤污染风险切实可行吗?据了解,丰富、多样的微生物能够令土壤环境处于一个平衡的状态,他们在有机物分解、营养循环、土壤团聚等多种生态过程中发挥着关键作用。所以可以说是靠微生物修复土壤,也可以说是拯救土壤与微生物的关系,令二者再度形成“紧密合作”的关系。   有资料显示,当前微生物的丰富性正在下降,导致种植农作物能力下降、消灭病原微生物和植物的能力下降等等,微生物对于土壤的重要性被点明。   近期,我国利用微生物解决土壤污染的新鲜研究案例也不少。   土壤重金属污染怎么破?中国科学院昆明植物研究所已在土壤重金属污染植物修复资源筛选及植物响应重金属的根际机理方面取得进展,筛选到新的植物资源,且有助于理解植物适应重金属污染土壤的根际机理。其中,他们发现多种微生物类群丰度在镉污染下显著改变,有理由相信微生物可能维持受镉污染胁迫的多种植物健康生长。此外,土壤修复也可依赖秸秆物。秸秆还田实践下,我国研究团队在秸...
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2022 - 08 - 01
近年来,扬州高新技术产业开发区按照邗江区生态河道建设行动计划,围绕“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”这一总体要求,科学统筹推进生态河道建设,以样板河建设引领生态河道高质量治理,逐步打造“防洪、景观、生态”相融合的“高颜值”水生态,助力乡村振兴。因河施策,昔日臭水沟成了“幸福河”张房河是一条城郊河道,位于扬州高新技术产业开发区南部,全长约1公里。过去,由于河道底泥淤积严重,河面杂草丛生,水体生态系统功能匮乏,水质持续恶化,久而久之,便成了居民们口中的“臭水沟”。然而今天,行走在张房河畔,河水清澈见底,河岸绿意盎然,每到夜幕降临,两侧生态步道人来人往,满是前来散步锻炼的居民,处处洋溢着欢声笑语。“以前是臭水沟,现在成了幸福河,既能观景,又能健身,我们每天都要过来溜达两圈,真是个好地方!”高桥社区居民张先生开心地说。昔日臭水沟变为“幸福河”,这是扬州高新技术产业开发区因河施策,积极探索河道治理新模式的显著成果。“深入开展生态美丽河道建设,是我们深入推进产城融合、打造宜居宜业园区的必然要求。”扬州高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任陈德康介绍,去年张房河启动“样板河”改造工程,通过底泥清淤疏浚、直立式驳岸、滨水景观打造、人行步道铺设等措施,逐步提升水体水质,修复水生态环境,成功将张房河改造成了区域内的景观河标杆。如今,经过断面开挖整治的张房河,不仅风景美如画,河道过流能力、防洪排涝标准...
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2022 - 08 - 31
仪器仪表在社会中扮演着重要角色,无论是工业生产还是科学研究,都不离开仪器仪表的辅助。也有人说,仪器仪表的发展水平,是科技水平和综合国力的重要体现。任何一个行业可能都无法离开仪器仪表,环保也无可厚非。液体流量仪表就是水处理行业系统化运行发展的重要内件。理论上来说,流量仪表是一款用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表,有压差式流量计、转子流量计、节流式流量计等等不同类型。而目前,流量仪表也在新添环保、智能化的要求。随着环保重视程度的日益加深,液体流量仪表作为流量监管的重要工具,也成了“智慧水务”研究的方向之一。要知道,我国目前仍然是水资源需求大国,水资源也还相对紧缺,加强水资源利用率,智慧水务是传统水业转型的重要方向,其中有不少人认为智慧水务将为相关仪表领域的发展提供增量发展的新空间。智慧水务系统要求水务系统互联互通,实现实时监测功能,更好配置水资源,及时对发生的情况做出响应,并将供水管理部门与供排水设施有机结合,最终形成“城市水务物联网”。不仅有企业在智慧水务的路上越走越深,地方政府也开始发力。江苏省人民政府近日发布了《省政府关于深入推进计量工作的意见》,提出到2025年,省现代先进测量能力和水平有力提升,文件明确提出要培育壮大仪器仪表行业,建设流量仪表等10个左右省级仪器仪表产业园,并开展智慧计量技术攻关和先进测量装备的研发。流量仪表智慧化成了现实要求,而与智慧水务搭界,液体流量仪...
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在现代煤化工生产过程中,物位是保障系统安全平稳运行的一项必须监控的参数。通过物位测量可以实现整个生产运行系统原料、辅料、中间产品和成品的监测、控制与计量。随着仪表自动化水平的不断提高,加之煤化工生产过程中各类介质的复杂多样性,对各类物位监测的需求也进入多样化、精准化阶段。从传统的磁翻板、浮筒到在的超声波、音叉等多种形式的物位计,为现场生产提供了更加有针对性、安全性的选择空间。目前雷达物位计在我国各个生产领域得到广泛应用,尤其在煤化工生产过程中,雷达物位计以其适用范围广、精度高及非接触式测量等优势在物位测量领域担负着重要任务。对雷达物位计在煤化工中的应用及维护进行探讨,以使雷达物位计能更好地为煤化工服务。  雷达物位计的工作原理  雷达物位计的发射端天线发出可用于测量距离的窄微波脉冲,发射脉冲以光速在被测量空间传输,当脉冲遇到被测介质时会在其表面反射,被反射的脉冲能量由发射端天线接收。通过脉冲在被测空间的运行时间即可测出物位高度。  通过专业的时间计算方法可以保证较短的时间段里对物位进行可靠准确的测量。然而在脉冲到达被测介质表面反射时,脉冲部分返回容易造成虚假信号,因此采用滤波和微处理技术对脉冲信号进行分析处理,从而得到正确的脉冲信号,计算出测量距离。  测量仪表与物料之间的距离为D,一个测量周期的时间段为T,D与T成正比关系:  D=C×T/2  其中,C为光速。由于整个...
发布时间: 2022 - 03 - 31
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雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业.是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术.采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点.  1.调查法  运用视觉、嗅觉、触觉.某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或呈现烧焦的斑驳;烧坏的器材会发出一些特别的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能调查到虚焊或脱焊处.  2.敲击法  当发现雷达物位计运行时好时坏的情况,这种情况绝大多数是因为触摸不良或虚焊形成的.关于这种状况能够选用敲击与手压法.所谓的'敲击'即是对或许发作问题的部位,经过小橡皮鎯头或别的敲击物轻轻击打插件板或部件,看看是不是会引起犯错或停机问题.  所谓'手压'即是在问题呈现时,关上电源后对插座的部件和插头用手压牢,再开机试试是不是会消除问题.假如发现击打一下机壳正常,再击打又不正常时,最佳先将一切接头重插牢再试.  3.更换法  请求有两台同类型的仪器或有足够的备件.将一个好的备品与问题机上的同一元器材进行更换,看问题是不是消除.  4.排除法  所谓的排除法是经过拔插机内一些插件板、器材来判断问题因素的办法.当拔除某一插件板或器材后外表...
发布时间: 2022 - 03 - 30
浏览次数:794
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。今天咱们就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。1、直流干扰 在雷达物位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:(1)附加热电势。  (2)化学电势。(3)雷达物位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。2、交流干扰 交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。线间干扰是指外界影响下,雷达物位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。对地干扰是指出现在雷达物位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。交流干扰的来源主要有以下几种:(1)电磁感应是线间干扰的主要来源。(2)高温漏电影响。(3)高压电场干扰。(4)地电流干扰。(5)吸嘲漏电影响。(6)在带电体上进行测温也可引入交流干扰。
发布时间: 2022 - 03 - 24
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精诚瑞博从未停止前行多年潜心研发 RBZC71型重锤式料位计以科技创新新品发布产品讲解  RBZC71型重锤料位计可用来测量粉状、颗粒状及块状固体物料料仓的料位,使用户可靠地掌握料仓中的料位。  料位计由传感器及控制显示仪表构成,传感器的设计吸收了国内外同类产品的优点,其独特的结构与传动方式使以往许多其它形式的重锤料位计经常出现的毛病都得以克服,做到运行可靠、维护量小、应用面广。  控制显示器采用了16位单片机,由程序控制传感器的整个探测过程的动作并检测其信号,进行计算,在面板上的显示窗口显示料位数字,并有相应的4-20mA模拟电流信号输出,测量可定时自动进行,也可手动测量。工作原理  安装在料仓顶部的料位计传感器的探测过程由控制显示仪表发出的信号控制。传感器由可逆电机、蜗轮、蜗杆、丝杠、齿轮轴、绕线筒、灵敏杠杆等组成。(见图1)  当传感器接到探测命令时:电机正转,经蜗轮、蜗杆减速后带动齿轮轴和绕线筒转动,使钢丝绳下放,带动重锤由仓顶下降。当重锤降至料面时被料面托起而失重,钢丝绳松驰,灵敏杠杆动作使微动开关接触,控制显示器得到该信号立即发出电机反转命令,重锤上升返回,直到绕线筒碰上到顶开关,电机停转,重锤回到仓顶原始位置,完成一次探测过程。  在此过程中,控制显示仪表通过检测绕线筒的转数计算出重锤从仓底到料面间的距离,在面板进行数字显示,并在后面板端子上输出4~20mA...
发布时间: 2021 - 11 - 17
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储罐广泛应用于流体工业,主要用于储存原材料、成品和中间产品。它们在保障安全生产、节能减排、提高整体管理水平等方面发挥着不可替代的作用。国家战略储备也离不开各种类型的储罐。为了掌握储罐内的料位、液位、压力、流量等参数,仪器仪表也是必不可少的,所以一个仪表人了解一些储罐的常识是非常必要的,这样仪表才能更好地在储罐中发挥应有的作用。  由于工况复杂多样,为保证生产安全,工业罐一般为钢制储罐。储罐一般采用碳钢、低温钢、不锈钢等材料,主要根据储存介质的特性、储存温度、压力等参数进行选择。其他材料,如玻璃钢和塑料,一般不考虑,因为它们不符合防火和抗压的要求。  根据结构形式,球罐、卧罐、拱顶罐、外浮顶罐及内浮顶罐。  一、球罐  球罐广泛应用于石油、化工、冶金等过程工业。作为一种大容量、承压的球形储存容器,常用于储存液化石油气、液化天然气、液氧、液氨、液氮等介质。也可用于储存压缩气体(空气、氧气、氮气、城市煤气等)。  球罐一般用于储存温度下饱和蒸气压高于大气压的物料,通常在常温、低温或低温下储存。  饱和蒸汽压是指密闭容器在一定温度下达到气液两相平衡时气液界面的蒸气压,随温度变化。对于液化石油气和液化天然气来说,它们不是纯物质,而是混合物。此时的饱和蒸气压与混合比有关,可根据道尔顿定律和拉乌尔定律进行计算。  1.常温球罐  这种球罐的高压取决于液化气的饱和蒸汽压或压缩机的出口压力。常温球罐...
发布时间: 2021 - 10 - 25
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物位测量仪表是一种工业自动化仪器,用于测量液体和粉末颗粒物料的液位高度。人们通常把测量粉末、颗粒等固体物料堆积高度或表面位置的仪器称为液位计或液位开关。测量容器如罐、塔和罐中液体高度或液位位置的仪器称为液位计。测量容器中两种互不溶解的液体或固体和液体的界面位置的仪表称为相界面仪表。那么,在实际应用中,如何选择一种能够更好地满足水平测量要求的水平测量仪呢?  一般来说,要正确选择物位测量仪表,应注意以下几点:  1.要深入了解工艺条件、被测介质的性质和测控系统的要求,才能全面评价仪器的技术性能和经济效果,使其在保证稳定生产、提高产品质量、增加经济效益方面发挥应有的作用。  2.液位和界面测量应选用振动式仪表、差压式仪表、浮子式仪表和浮子式仪表。当不满足要求时,可以选择电容式、电阻式(电接触式)、声波式等仪表。  料位测量应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及测量要求进行选择。  3.仪器的结构和材料应根据被测介质的特性进行选择。考虑的主要因素是压力、温度、腐蚀性和导电性。是否有聚合、粘滞、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;和密度变化;液体中悬浮固体的量;固体材料的扰动水平和粒度。  4.仪器的精度应根据工艺要求进行选择,但容积计量用的物位仪表的精度等级应在0.5级以上。  5.仪表的测量范围应根据过程对象的实际显示范围或实际变化范围来确定。除用于体积测量的...
发布时间: 2021 - 10 - 22
浏览次数:512
雷达液位计是通过向被测目标发射电磁波来进一步确定特定的液体位置,发射的电磁波被介质反射。从雷达液位计的上述工作原理可以看出,仪表信号的平稳发送对于液位的测量非常重要。但在日常工作中,信号经常受到干扰,影响仪器测量的准确性。本文分析了雷达液位计的信号干扰源,以减少干扰因素的影响。  一、内部干扰  内部干扰因素较重,如仪表中的导线引起的干扰、电力变压器电子元件之间的电感和电容、内部元件引起的噪声干扰等。目前,大部分雷达液位计都进行了改进,采用了高频微波技术,大大提高了液位计的性能,减少了干扰。  二、外部干扰  干扰不仅存在于内部,也来自雷达液位计外部。常见的外部干扰因素有:  1.机械干扰  机械干扰是指雷达液位计受到外部机器的较大振动或冲击,导致雷达液位计中的某些部件振动甚至移位变形,还可能使仪表头指针松动,造成测量误差。在这种情况下,我们通常使用隔板、减震弹簧等来缓解冲击。  2.化学干扰  化学干扰通常指一些腐蚀性气体,如酸、碱等。这些气体的长期作用不仅会损坏仪器和内部部件,还会与金属导电,影响雷达液位计的正常工作。  3.湿度干扰  当湿度升高时,会导致绝缘子电阻降低,介质数增加,骨架蓬松,电阻增大,从而导致漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外,还会使胶质变软,测量精也会下降。  4.热干扰  火电厂在运行过程中,其热力设备会产生大量的热量,引起周围仪表和环境温度的变...
发布时间: 2021 - 10 - 21
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