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2023 - 01 - 09
1、如何控制剩余污泥的排放量?污泥控制:如果曝气池进水量和有机物浓度波动较小,可以只用曝气池混合液污泥量来计算剩余污泥的排放量:剩余污泥的排放量 = 曝气池混合液污泥量 / (泥龄x回流污泥浓度) 二沉池出水污泥量。当进水量有波动时,要将二沉池的泥量也算在内。污泥浓度控制:曝气池内混合液污泥浓度一般都有个最佳值,如果高于此值,必须及时排泥。剩余污泥排放量 = 曝气池内混合液浓度与理想浓度之差 × 曝气池容积 / 回流污泥浓度。污泥负荷控制:按照曝气池内污泥量不变的原则,根据污泥负荷计算污泥的产量,并将新产生的污泥全部从系统中排放出去。剩余污泥排放量=(曝气池内混合液污泥量-进水BOD5量/污泥负荷)/回流污泥浓度。污泥沉降比控制:当测得污泥沉降比SV增大后,可能是污泥浓度增加所致,也可能是污泥的沉降性能变差所致,不管哪种情况都应该及时排除剩余污泥,保证SV的相对稳定。实践证明,对以脱氮除磷为重点的的城市污水来说,用污泥龄(SRT)控制剩余污泥排放量(Q)是一种较理想的方法。2、回流污泥量的调整方法有哪些?按照二沉池的泥位调节回流比。这种方式可避免出现因二沉池泥位过高而造成的去你流失现象,出水水质较稳定,缺点是回流污泥浓度不稳定。首先根据具体情况选择一个合适的泥位(水面到泥面距离),即选一个合适的泥层厚度(泥面到池底的距离),一般应控制在0.3——0.9m。且不超过泥位的1...
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2023 - 02 - 20
任何产品的使用都讲究一个技巧,正确的使用可以充分发挥产品的性能和优势。当然雷达物位计也不例外,今天给大家分析一下雷达物位计测量煤气柜时的安装技巧。媒气柜是动力设备中的重要设备,随着产气量和用气量的波动,气柜不断抽气和放气,使活塞上下运动,保证了管网压力的稳定。抽进抽出气体时,气柜自动运行,中央控制室可通过安装在气柜上的雷达物位计远程测量气柜的柜体位置,并通过进出气管路上的阀门远程控制气柜。因此,准确测量其反位对于稳定管网压力、保证正常生产和正确控制放气具有十分重要的意义。雷达物位计的基本原理是发射-反弹-接收,它安装在柜体顶部,通过其天线发射的信号测量柜体的位置。雷达信号从煤气柜活塞表面反射,回波信号被天线拾取。由于信号的频率发生变化,因此回波的频率与发送时的信号相比会略有不同,该频率差距活塞面的距离成正比,可以精确计算。这种方法称为调频连续波,根据此测量原理,雷达波可以连续“射”在测量介质上,增强了其抗干扰能力,最大限度地降低了被干扰的可能性,提高其可靠性。雷达物位计的最大特点是在恶劣条件下具有出色的测量效率,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,无论是固体、液体还是粉状浆状介质,都可以测量。雷达物位计采用一体化设计,无活动部件,无机械磨损,使用寿命长,测量时发射的电磁波可以通过真空,不需要传输介质,具有不受大气和水蒸气影响的特点,功能丰富,具有虚假波学习功能。输入液面实际液位,可自动...
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2023 - 03 - 14
说到物位测量仪表除了雷达物位计,你第一个想到的是不是超声波物位计呢?近两年越来越多用户把目光投向了超声波物位计,正是由于它的多种优点能在测量中稳定发挥,达到测量的理想效果,才收到用户的喜爱与信任。但你知道吗,超声波物位计会受到一些条件的限制,如果不了解这些,盲目选择很有可能达不到理想的测量效果,今天和大家一起看看哪些条件会影响超声波物位计的测量结果。超声波换能器发出的超声波脉冲通过传播的煤质传播到被测物表面,经反射后通过传声介质返回接收换能器,被测超声波脉冲从传输到传声介质中传播到接待处。然后,根据声音在传声介质中的传播速度,计算换能器到物体表面的距离,从而确定物位。超声波物位计的换能器发射力强,表面可自清洁,采用更新换能器结构和制造工艺,可以提高换能器工作性能。微处理器程序控制和智能信号处理技术,可实现各种典型工况的软件处理方式,使物位计适应固体、液体、粉尘等复杂工况。它可用于料位、空间、距离的测量,也可对标准或专用开关罐进行料位-体积自动转换。另外超声波技术具有简单,经济的优点,它一般不需要运动部件,因此在安装和维护上都比较方便。.超声波物位计可广泛应用于石油、矿山、电厂、化工厂、 水处理厂、污水处理站、农业用水、环境监测、食品等行业。虽然超声波物位计有很多优点,但是它也会受限于一些条件,在这些情况下会影响测量效果首先超声波物位计一般不适用于温度变化跨度大、液位波动大的介质。其...
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互感器是按比例变换电压或电流的设备,其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。   我国互感器行业起始于上个世纪50年代初期。互感器制造仅是按得到的样机及资料仿制,品种少、结构简单,未形成系列。沈阳变压器厂在1953年翻译了苏联图纸,建立起仿苏的产品系列并开始试制,并于1956年试制成功仿苏220kV浸绝缘电压互感器,1958年试制成功仿苏220kV油浸绝缘电流互感器。   进入90年代后,在中国互感器制造业形成规模数量后,鉴于标准的不断提高,以及产品在制造、运行中发生的质量问题,国内科研单位及企业对行业共存的难题不断进行研究、攻关,取得了较大成果。   近年来,在国家电网和农村电网改造、城市电能表更新换代以及国外同行业企业进入中国市场等因素的影响下,中国互感器市场发展速度较快。企业数量持续增长   近年来,我国互感器市场规模不断增长,互感器产业加快发展,全国互感器行业企业数量逐年增长,前瞻通过企查猫查询全国互感器制造企业数量,截至2020年12月底,全国互感器制造企业共5184家,较2019年增加419家。下游需求仍依靠电力电网建设   互感器应用几乎涉及到...
发布时间: 2021 - 02 - 04
浏览次数:438
雷达液位计由于具有适用范围广、计量精度高、可靠性强、维护量小等优点,所以在石油油气测量领域应用越来越广泛。雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。本文具体探讨雷达液位计的在线常规校准方式及参考点校准方式的优缺点。1 雷达液位计原理雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2式中:D——雷达液位计到液面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间。雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。由于雷达波以光速传播C=2.9979×108m/S,1m的电磁波往返时间为6.6nS。对于油罐这种相对高度不大的测量对象而言,要求分辨率极高,所以测量反射时间几乎不可能。为此需要采用时间延长技术,目前多采用调频连续波技术解决[1]。如图1所示:发射频率随时间线性增加,增加的斜率为k。由于回波信号频率的滞后,使得反射频率与发射信号频率之间的差频为△f=k△T,将以上两式合并后可以得到:D=C×...
发布时间: 2021 - 02 - 04
浏览次数:881
一、进入盲区:1、故障现象:出现满量程或者任意数据;2、原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。3、解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离高水位之间的距离必须大于盲区。以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装,保证超声波液位计正常工作。二、液体表面有泡沫:1、故障现象:超声波液位计一直在搜索,或者显示“丢波”状态;2、原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱,因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分,造成液位计接收不到反射的信号,这个跟泡沫的厚度没有太大关系,主要跟泡沫的覆盖面积有关;3、解决方法:安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫会减少很多,更换为雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。三、现场有电磁干扰:1、故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信号;2、原因:工业现场会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计测量造成影响,电磁干扰会超过探头接收到的回波信号;3、解决方法:超声波液位计必须可靠接地,接地后,电路板上的一些干扰,...
发布时间: 2021 - 02 - 03
浏览次数:284
1.基础研究不力,核心技术少,创新能力弱   基础研究乏力,新原理、新器件开发凤毛麟角,新材料研发屈指可数,特性研究不深不透。国内对传感器的杂础理论研究重视不够,很难得到国家立项,即使得到立项经费也甚少,很难吸引人才;企业忙于效益,无暇顾及;政府看重政绩,很难顾及。   因此对传感器的基础研究缺乏厚实环境,如数学模型建立、芯片设计软件开发,仿真及工艺模拟,工艺装备研发、各种结构材料特性研究、产业化中规模生产技术研究……由于各种原因,投入资金甚少,大大落后国外同行的研究工作。   出于基础研究乏力,近几十年来,国内少有传感器新原理问世,一般是将国外样品(样机),分析测绘,充其量有点集成创新,“克隆”而己。   国内在传感器新材料研究方面也很薄弱,有一些化合物传感材料的研究,但都在实验室里小打小闹,功能传感材料的研究举步维艰,真正应用生产实际,产生规模经济效益的很少。应特别重视非硅基传感器材料的研究,尤其是石墨烯材料的研究。   对传感器的特性研究往往只注意静特性研究,对动特性研究不甚了了,对航天类传感器,动特性尤为关键,忽视传感器动特性的检测及评估,低估测量参数的动态分量,甚至造成传感器无法使用。   2.共性关键技术尚未真正突破   设计技术:传感器的设计技术涉及多种学科、多种理论、多种材料、多种工艺及现场使用条...
发布时间: 2021 - 02 - 03
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油罐液位计量是油罐储油计量的主要方式,计量的准确性直接关系到国家的利益与安全。随着仪表技术的发展,油品储罐罐区液面测量逐渐由传统机械式测量方式向智能化仪表测量方式转变。雷达液位计的正常使用,对站队收发油品、稠稀油配比、沉降放水及原油外输等起到至关重要的作用,可以说雷达液位计是调度人员的“眼睛”。雷达液位计通过储罐顶部的天线发射雷达信号来测量液体的液位,探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转换为物位信号。雷达信号被液面反射后,回波被天线接收。通过检测该段空间的高度获得罐内空高,结合雷达安装位置的实际高度就可以获得罐内的液位数据。通过现场通信单元(FCU)提供的连接上位计算机的RS485接口,可以传输液位等参数和报警信号,也可以通过上位计算机对智能雷达显示仪进行控制。雷达液位计数字信号处理能力强大,具有抑制干扰回波的功能,保证边缘、焊缝及虚假回波等因素产生的干扰回波不被当作物位回波处理,可以区分微弱的测量信号和很强的反射信号,避免干扰造成的测量误差,完全可以满足罐区工厂计量交接的测量精度要求。考虑到安全性、测量精度和使用维护的方便性,一般选用的雷达液位计包括平面天线雷达液位计、喇叭式雷达液位计、缆式导波雷达液位计等。罐区雷达液位计都采用本安防爆形式。罐区采用雷达液位计代替传统仪表,利用罐旁连接了多个储罐传感器和机柜上位机的数据...
发布时间: 2021 - 02 - 02
浏览次数:533
2021年1月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。近期我国多地接连发生局部聚集性疫情,部分企业生产经营暂时受到一定影响,各地区各部门积极应对、科学防控、精准施策,继续统筹疫情防控和经济社会发展,企业景气度总体继续保持在扩张区间。1月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.3%、52.4%和52.8%,比上月回落0.6、3.3和2.3个百分点,均继续保持在荣枯线以上。   一、制造业采购经理指数小幅降低   1月份,制造业PMI降至51.3%,但连续7个月位于51.0%及以上区间。春节前后是我国制造业传统淡季,加之近期局部聚集性疫情对部分企业生产经营产生一定影响,制造业总体扩张势头有所放缓。本月主要特点:   一是大中型企业景气度总体稳定,小型企业景气度回升。大、中型企业PMI分别为52.1%和51.4%,虽低于上月0.6和1.3个百分点,但均位于景气区间,其中大型企业PMI连续8个月位于52.0%及以上,对支撑制造业稳步恢复发挥了重要作用。小型企业PMI为49.4%,虽比上月回升0.6个百分点,但继续位于临界点以下,景气度仍偏弱。   二是产需两端扩张力度弱于上月。生产指数和新订单指数分别为53.5%和52...
发布时间: 2021 - 02 - 02
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中国计量协会智能传感器专业委员会(简称“智能传感专委会”)2021年工作计划会议在京召开。中国计量协会秘书长王晓冬,信息咨询部主任张亮,智能传感专委会主任委员廖理,副主任委员刘新民,秘书长李伟,秘书处张云霞参加本次会议,共商2021年度工作主要方向和重点任务。会上首先由智能传感专委会主任委员廖理汇报2021年度工作计划,2021年智能传感专委会将围绕业务范围,协调行业内、外部资源,撰写分析报告、组建委员专家工作组、建设信息平台建设、召开学术会议、举办在线培训、开展会员单位考察交流等相关工作,为会员单位提供服务,促进智能传感行业进步,推动智能传感行业企业及机构的健康可持续发展。会议对“撰写行业分析报告”“组建委员专家工作组”和“举办学术交流会”3项重点工作开展了深入研讨,就报告内容方向,委员专家组职责和会议议题等反复研究讨论,并达成一致意见。谈到新一年工作时,王晓冬秘书长指出,2021年是“会员服务年”,也是智能传感专委会工作的开局之年,要牢记专委会工作宗旨,统筹做好智能传感专委会重点工作。一是明确主要任务,聚焦行业发展、服务会员单位、参与行业治理,促进行业创新发展,促进产品质量提升。二是做好协调服务,加强调研,了解行业诉求,响应企业发展呼声,协调解决会员单位遇到的困难,发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用,为会员单位提供服务。三是建立高效运转工作机制,要坚持目标导向,强化督促检查,明确...
发布时间: 2021 - 02 - 01
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