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2022 - 05 - 09
废水零排放一般指的是工业废水经过处理后进行回收再利用,最终不产生废液外排的现象。一方面资源利用率更高了,另一方面环境污染减轻了。在一些工业领域,耗水量大是既定的事实,因此,推进废水零排顺理成章地成为了这些领域的重要环保方向。   多个国家政策也已经明确,要加快推动工业资源综合利用,推进工业废水循环利用。政策明确,钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复率均要达到94%及以上,2025年基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。钢铁行业的运作离不开水资源的大量消耗,废水排放体量也较大,废水零排放与钢铁行业的结合是绿色发展的必然趋势。需要认识到,废水零排与钢铁行业现正处于“磨合期”,更讲究循序渐进。心急吃不了热豆腐,说的也是这个理。   有深耕钢铁工业废水资源化领域多年的专家指出,钢铁工业现阶段应将重心聚焦于全厂级水循环末端浓盐水处理问题上,不应过度追求“废水零排”,应该量力而行,视情况而定。   在理想与现实所存在的落差间,废水零排真正能够实现污染减量、资源利用率更高等多方面的完美契合,难度是存在的,仍需要通过时间的考验。目前,废水或能够经过深度处理后变成可供二次利用的资源产物,但也可能会产生部分浓盐水无法消纳,或有运营成本高、系统维护难度大等一系列现实难题。   2021年12月末,六部门发布的《工业废水循环利用实施方案》中就提出,到...
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2022 - 06 - 01
在动力电池加速发展的背景之下,环保圈更多的关注点在动力电池回收及利用,而与之配套的,污废水处理也是必须认识到的一个问题。   拿动力电池中最“出圈”的锂电池来说,其生产过程中产生的废水量不小,且废水中具有高浓度硫酸盐、高COD等,成分复杂、且可能具有毒性,会对周边环境带来污染影响。如果要入局动力电池这个产业道,还要搞清楚污废水处理的要求。在废旧动力电池回收中,主要的处理方法包括干法回收、湿法回收。其中,湿法回收是被业界应用较为广泛的一款处理方法。该方法下产生的废水中所包含的大量重金属物质包括锂、钴、锰等,也同样存在较高的环境污染风险。   那么,为控制污染,更好地进行动力电池及废旧动力电池回收,污废水处理的方法有哪些?   化学法:利用化学药剂将污废水中的污染物质变为沉淀物,并进行分离去除;吸附法:利用多孔性固体吸附污废水中的污染物质,并可根据情况进行有效资源回收或污染防治;芬顿氧化法:按照一定比例投加双氧水与硫酸亚铁进入工业废水中,将工业废水中的COD物质进行氧化去除,以解决动力电池生产或回收中产生的COD污染……   还有业内预测,随着锂电池产业的迅速发展,NMP市场需求将继续扩大。NMP是一种具有污染风险的无色透明油状液体,锂电池产业常用MNP做溶剂。而在我国高分子材料产业发展之下,NMP的需求量也扩张迅速,同时也便产生了大量的NMP废...
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2022 - 06 - 27
近期发布的《2022迈向零碳混凝土》报告中显示:水泥是碳排放强度最高的工业材料之一,占全球碳排放量的8%。因此减少水泥的使用,对实现全球二氧化碳减排目标至关重要。   其实早在2019年,就已经有机构意识到传统水泥行业是不折不扣的空气污染大户。据测算,一吨水泥至少会产生半吨的二氧化碳,这比从纽约开车到迈阿密(约2055公里)的平均释放的二氧化碳还要高。据了解,水泥生产产生的污染气体中约有三分之二来自石灰石燃烧。在窑炉内,原材料中的碳与氧气结合会释放出二氧化碳,产生出大量的温室气体。   2021年由清华大学碳中和研究院等组织编制的《全球能源基础设施碳排放及锁定效应》亦指出,2020年全球火电、钢铁、水泥和陆地交通运输部门共排放二氧化碳241亿吨,约占全球碳排放总量的70%。而这些行业的新建基础设施还将运行数十年持续产生碳排放。   今年两会期间,全国政协委员、武汉理工大学教授胡曙光指出,水泥工业碳减排的作为和成效,直接关乎国家 “双碳” 战略的成败,因此,国家必然制定和出台针对水泥生产的高标准碳减排技术要求,建材行业要积极应对。   事实上,国家政策层面对水泥行业的降碳工作一直很重视。2021年末。工信部、科技部与自然资源部联合发布了《“十四五” 原材料工业发展规划》,明确水泥等原材料工业是典型的“三高”,即高能耗、高物耗、高污染行业,是国家...
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11月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长1.03%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长2.3%。     分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长2.0%,增速较10月份放缓1.5个百分点;制造业增长7.7%,加快0.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%,加快1.4个百分点。  分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长5.9%;股份制企业增长6.8%,外商及港澳台商投资企业增长8.3%;私营企业增长6.8%。  分行业看,11月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长2.9%,纺织业增长6.5%,化学原料和化学制品制造业增长9.2%,非金属矿物制品业增长7.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.0%,通用设备制造业增长10.2%,专用设备制造业增长10.5%,汽车制造业增长11.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.6%,电气机械和器材制造业增长18.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%,电力、热力生产和供应业增长5.1%。  分地区看,11月份,东部地区增加值同比增长8.8%,中...
发布时间: 2020 - 12 - 16
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浮子式水位计其原理是由浮子感应水位的升降。有用机械方式直接使浮子传动记录结构的普通水位计,有把浮子提供的转角量转换成增量电脉冲或二进制编码脉冲作远距离传输的电传、数传水位计,还有用微型浮子和许多干簧管组成的数字传感水位计等。应用较广的是机械式水位计。应用浮子式水位计需有测井设备,只适合于岸坡稳定、河床冲淤很小的低含沙量河段使用。光纤水位计光纤水位计包括水位计传感器部分和控制电路终端部分。其中,水位计传感器部分采用光路耦合调节设备与光缆连接用于传递承载水位信息的光信号,控制电路终端部分采用激光调制技术,发送不同功能的调制激光信号,通过调制、对比与检测,获得水位的准确信息。这一原理实现了全程光测量,在室外不使用任何带电器件,可以杜绝静电危害防止雷电击毁。跟踪式水位计又称接触式水位计,利用重锤上的电测针接触水面发出电信号,使电机正转或逆转,随时跟踪水面点的位置,从而测定水位。一般在较陡岸坡上架设铁管,悬锤和悬索在管道中升降,驱动记录或讯号装置。铁管进水口需有沉沙和静水设施。压力式水位计它的工作原理是测量水压力,推算水位。其特点是不需建静水测井,可以将传感器固定在河底,用引压管消除大气压力,从而直接测得水位。压力式水位计有两类。一类为气泡型,在引压管中不断输气,用自动调节的压力天平将水压力转换成机械转角量,从而带动记录机构。另一类为电测型,它应用固态压阻器件作传感器,可直接将水压力转变成电...
发布时间: 2020 - 12 - 16
浏览次数:392
随着5G网络建设不断加快,其对于社会发展与产业变革所带来的影响力与日俱增。未来,全球各行业各领域的智能化、网络化、数字化趋势将日益凸显,而5G将发挥关键作用。对于环保产业而言,在5G商用不断推进的背景下,正是推动智慧环保落地的大好时机。  目前,5G技术在环保领域体现出自身巨大优势。一方面,通过5G技术赋能,智能设备的连接与运行更加高效,相应降低了能源损耗;另一方面,5G技术在环保领域的直接应用为传统环保监测、作业等多个环节带来了改变契机,愈发受到环保企业和监管部门的认可。  近两年来,特别是2020年,国内各地在推动5G技术与环保领域融合应用方面进行了大量工作,取得了不少新的进展。下面,智能制造网小编带您一起回顾部分省市“5G+环保”具体案例:  四川  为了加强5G在生态环保领域的应用,支撑打好污染防治攻坚战,四川省生态环境厅与中国移动、华为、海康、之维安等科技公司联合开展5G技术应用于智能环境监管的试点试验工作。四川省环境信息中心有关负责人表示,5G技术在环境应急、环保物联网建设等领域有广阔的应用空间。  据了解,下一步,四川省生态环境厅将深入开展5G、大数据、人工智能等新一代信息技术在环境应急、污染源监控和自然生态保护等方面的实践应用,探索智能监管新模式,切实提高监管效率,加快推进生态环境领域治理体系和治理能力现代化。  值得一提的是,从2019年10月开始,成都市温江区就...
发布时间: 2020 - 12 - 15
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磁浮子式概述 磁浮子液位计和顶装浮球液位计,可配置远传液位变送器,用以实现液位信号远传的数/模显示。结构原理   模拟式液位变送器,由液位传感器和信号转换器两部分组成。液位传感器由装在φ20不锈钢护管内的若干干簧管和若干电阻构成,护管紧固在测量管(主体管)外侧;信号转换器由电子模块组成,安置在传感器顶端或底端的防爆接线盒内。磁浮球液位计特点磁浮球液位计具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。磁浮球液位计的应用主要广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量。内浮式内浮式双腔液位计(粘稠介质液位计),是一种针对高粘稠介质而研发的专用液位测量仪表。该产品是在磁浮子液位计的基础上进行的技术升级,完全克服磁浮子液位计对粘稠介质长期以来测量不准确、腔体内部的液体与浮子粘附、维护困难等诸多弊病。内浮式磁性液位计是一种双腔液位计,被测介质与磁性面板端的腔体隔离,容器端腔体内部与浮子经过特殊处理后,确保了浮子跟随液位的变化线性地传递给磁性面板,并清晰准确地指示出液位的高度。它即能现场显示,兼顾报警控制和输出远传信号。是一机多能的液位测量仪表,是测量粘稠介质最佳的液位测量仪表。磁翻板高温高压磁翻板液位计是磁翻板液位计的使用范围,更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介...
发布时间: 2020 - 12 - 15
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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: 2020 - 12 - 14
浏览次数:414
为做好流量仪表评价计量测试工作,12月10日-11日,2020年国家流量仪表评价计量测试联盟仪表评价工作技术交流会在郑州召开,新天科技受邀参加此次会议。  大会由中国计量测试学会发起,郑州华润燃气公司协办,邀请郑州计量先进技术研究院院长王池女士、国家流量仪表评价测试联盟主席张涛先生,以及联盟单位流量仪表评价项目代表、行业知名企业代表针对仪表评价技术、燃气计量仪表应用开展广泛深入的探索研究。  要想“测得准”,必须有计量。在这“十三五”规划收官和“十四五”谋篇布局的关键节点上,为了实现“十四五”期间高质量发展,计量校准与测试技术需要总结过去、立足现在、展望未来。  此次仪表评价工作技术交流会成功搭建了一个交流平台,使得联盟单位流量仪表评价项目代表、科研院所专家、企事业单位代表及技术人员通过科学对话与探讨,就流量仪表评价计量测试工作的难点和方向取得基本共识。  参会代表一致表示希望通过共同的努力,推动评价计量校准与测试技术实现较大进展,助力构建流量仪表评价服务体系,推动流量仪表产业科技创新、质量提升,增强我国流量仪表产业核心竞争力。  近年来,新天科技始终走在行业发展的最前端,坚持以市场为导向,精准对接企业需求,整合资源,持续创新推动产业化规模化发展,发挥优质企业的引领作用。  未来,新天科技也将持续发力,抓技改、重研发,全面提升计量服务创新驱动,助力质量提升,增强产业竞争力的基础支撑...
发布时间: 2020 - 12 - 14
浏览次数:302
微波物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。制造商根据自己的技术及国家批准的频率来设计产品。物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收的方向性。波束角和天线类型有关,也和使用的微波频率(波长)有关。对于常用的圆锥形喇叭天线来说,微波的频率越高,波束的聚焦性能越好,即波束角小,在实际使用中这是十分重要的,低频微波物位计有较宽的波束,如果安装不得当,将会收到内部结构产生的较多的虚假回波,例如:采用4”喇叭天线的26GHz雷达的典型波束角为8°,而5.8GHz 的典型波束角为17°。并且,微波的频率越高,其喇叭尺寸也可以做的越小,更易于开孔安装。还没有频率高于K波段(24—26GHz)的微波(雷达)物位计。而X波段雷达由于没有明显的应用特点,而在各大物位厂商的雷大物位技术发展中趋于被淘汰。现今物位测量领域困扰用户的是一些大型固体料仓的物位测量,特别是用于50/100米以内的充满粉尘和扰动的加料状态下的料仓。相关技术的仪表例如电容或导波雷达TDR在放料时物位下降时会受到很强的张力负载,可能会损坏仪表或把仓顶拉塌掉。重锤经常有埋锤的问题,需要经常维修,大多数其他机械式仪表也是这样。而高粉尘工况又可能会超出非接触式超声波物位测量系统的能力。高频的调频雷达技术尤其适合...
发布时间: 2020 - 12 - 10
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