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2022 - 02 - 24
现代仪器仪表是对物质世界信息进行测量与控制的基础手段和设备,是信息产业的源头和组成部分,与计算机软硬件、通信设备制造与服务地位相同。因此,仪器仪表制造水平反映出国家的文明与发达程度,是国家科技水平和综合国力的重要体现。  随着社会经济和技术的不断发展,近年来我国仪器仪表行业发展一路高歌猛进。据国家统计局数据显示,2021年我国规模以上仪器仪表制造企业实现营业收入9101.4亿元,同比增长15.9%;实现利润总额957.0亿元,同比增长11.0%。  其中,试验仪器、光学仪器、医疗仪器设备、环境监测仪器仪表、工业自动化仪表与控制系统等分行业营收同比增幅较高,对行业拉动作用明显。实验分析仪器等中高档产品的市场占有率不断上升,少数产品接近或达到国际水平。  然而,我国仪器仪表行业在快速发展的同时,也暴露出很多问题,如低端同质化竞争、关键核心技术匮乏、产品质量不稳定等问题在行业内仍普遍存在。目前,国内高端仪器仪表对进口依赖度较高,赛默飞、岛津、安捷伦等外资品牌占据着国内实验室检测仪器的大部分席位。  科学研究离不开仪器仪表,很多的科研数据都是依靠仪器仪表测算出来的。百年科学发展史和众多诺贝尔科学奖都证明,科学进步离不开科研仪器的进步和发展,当前,现代科技的重大突破越来越依赖于先进的科学仪器,谁掌握了进的科研仪器研发技术,谁就掌握了科技发展的主动权。  当前,我国科技正处在“跟跑”向“并跑”...
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2022 - 03 - 09
循环经济以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,契合可持续发展理念,对我国实现碳达峰碳中和有不可替代的作用。在发展循环经济的过程中,再生资源回收是其中一个重要支撑点。   再生资源回收在我国已有数十年的发展,可追溯至上世纪50年代。从政府主导到市场化,再生资源行业发展迅速。然而,市场化也带来了诸多问题,最为显著的就是普遍存在的“利大抢收,利小少收,无利不收”的现象和行业企业“小散乱”等问题。为此,我国采用了“政府引导+市场运作”的模式,更加注重再生资源回收产业的发展质量。   生态文明战略提出之后,政府从顶层设计、税收、补贴、环保等方面进行了调整,对再生资源行业产生了深远的影响。顶层设计保障!再生资源作用凸显   国家发改委印发的《“十四五”循环经济发展规划》部署了五大重点工程和六大重点行动,明确提出到2025年资源循环型产业体系基本建立,覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成,资源利用效率大幅提高,再生资源对原生资源的替代比例进一步提高,循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。政府发文禁止进口“洋垃圾”,再生资源缺口变大   中国自二十年前开始进口固体废料,也正是制造业和基建开始高速发展的时期。正是靠发达的制造业和上升期的经济,才有了大量的市场需求,可以消化大量的再生塑料和金属。   然而洋垃圾中...
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2022 - 03 - 21
什么是“新污染物”?   通常来说,新污染物即那些未被纳入常规环境监测,但存在环境污染风险的化学物质。   现下已知的新污染物种类主要有五类。包括氟代和溴代持久性有机污染物、环境内分泌干扰物、药物和个人护理品、微塑料和纳米材料等。未来,新污染物的种类或许还将不断增加,目前已知的这些污染物也将逐步纳入常规环境监管中。这其中,微塑料污染在环境中的存在具有持久性,且环境中微塑料的含量正在日益增多。   目前有关研究显示,微塑料可与大气、土壤、海洋、淡水等多种自然资源共生共存,并能够进入化妆品、食品,甚至是人体内。综合来看,微塑料虽然是一种新污染物,但针对微塑料污染开展污染防治工作却显出更大的迫切性。   有不少土壤修复行业表示,微塑料污染是土壤修复的难点问题,其颗粒直径小于5mm,许多都不容易被分辨出来,进而导致在工作中的去除率不理想。而实际上,不仅是土壤修复行业有这个困扰,水处理、气处理等环保领域都被迫吸纳了不同程度的微塑料污染。根据联合国环境规划署(UNEP)的预测,到2050年,全球初级塑料的产量将达到340亿吨。塑料危机正进一步蔓延,联合国也在近期签署了一项名为《终结塑料污染》的新决议,该决议将于2024年产生法律效力,拒绝塑料污染的裹挟,结束塑料污染问题。   我国也在《“十四五”塑料污染治理行动方案》中明确表示,“十四五”时期...
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窄波束的“穿透力”,到底穿透的是什么?是穿透粉尘、蒸汽?还是穿透泡沫、浮层、固体遮挡?很多选型失误、现场失测、误波干扰的问题,根源都在这里:把“波束角优势”和“频率穿透优势”混为一谈。今天用一篇通俗干货,彻底讲透窄波束雷达的波束角原理、真实穿透力、优势与局限,看完再也不盲目选型!01 先搞懂:什么是雷达波束角?简单来说,雷达天线发射的电磁波,并不是一个完美的直线,而是一束向外扩散的“能量扇形区域”。我们常说的3dB波束角,就是电磁波能量衰减至中心最大能量一半时,形成的辐射夹角,也是行业通用的波束宽度标准。通俗类比:宽波束 = 手机散光灯,光线发散、照射范围大、能量分散窄波束 = 强光手电筒,光线笔直、范围集中、能量高度聚焦波束角的大小,由两个核心因素决定,有固定的行业公式:波束角θ ≈ 70° × 波长λ / 天线口径D核心规律一目了然:波长越短(频率越高)、天线口径越大 → 波束角越小、波束越窄波长越长(频率越低)、天线口径越小 → 波束角越大、波束越宽像工业常用的80G毫米波雷达,波束角可控制在1°3°,就是典型的超窄波束雷达;而6G、26G低频雷达,大多是6°30°的宽波束。02 误区纠正:重新认识窄波束穿透力很多人误区:窄波束=穿透能力更强,能穿透遮挡物。其实工业现场说的“窄波束穿透力”,分为完全不同的两层含义,一...
发布时间: 2026 - 07 - 15
浏览次数:628
双碳政策持续落地的当下,能耗双控、碳排放双控已然成为钢铁、水泥、电解铝、石化等高耗能行业的常态化管控要求。过去靠经验生产、粗放管控的模式早已行不通。如今企业节能降碳的核心逻辑已然改变:所有节能、降碳、增效,都建立在精准计量的基础上。数据可测、可查、可溯源,才能真正找到能耗漏洞、挖掘隐形节能潜力,顺利通过碳核查、规避碳配额损失。但目前很多高耗能企业,都卡在同一个瓶颈——计量体系不完整、物料能耗算不准。01 高耗能企业的普遍痛点:计量盲区,就是能耗盲区不少工厂仅靠总电表、总流量计统计整体能耗,车间、产线、原料仓、反应罐体普遍存在计量空白。尤其是原料、料位、液位环节,大多依赖人工检尺、老式重锤料位计或超声波设备。在粉尘大、温度高、蒸汽多、易腐蚀的工业工况下,传统设备弊端尽显:测量误差大、数据波动频繁,无法精准统计物料真实消耗原料断料、溢料、泄漏无法及时预警,造成持续性物料浪费生产工况不稳定,设备空转、频繁启停,额外消耗煤、电、蒸汽碳核算只能人工估算,偏差超标,极易引发碳核查扣分、配额亏损简单来说:看不清物料损耗,就管不住能源浪费;数据不精准,降碳就是空谈。02 补齐计量短板:雷达物位计成为物料监测关键抓手在企业全维度精准计量体系中,电、气、热依靠常规仪表监测,而原料料仓、工艺储罐、反应釜的物料与液位监测,主要依靠雷达物位计。区别于传统测量设备,高频毫米波雷达、导波雷达物位计完美适配高耗能...
发布时间: 2026 - 07 - 13
浏览次数:556
前言在工业智能化升级的大背景下,蓝牙调试已经成为现代雷达物位计的主流配置。凭借无需拆机、无需专用调试设备、手机即可就近参数配置的优势,彻底简化了现场设备调试、检修和维护流程。但在工程选型和现场应用中,很多人始终存在一个疑虑:加装蓝牙模块,会不会大幅增加设备功耗?尤其是野外太阳能供电、电池供电的无人值守站点,大家普遍担心蓝牙功能会消耗额外电量,缩短设备续航时间。今天我们就从设备功耗构成、蓝牙技术差异、不同工况适配、硬件优化设计等维度,全方位拆解蓝牙对雷达物位计功耗的真实影响,解答行业普遍困惑。一、雷达物位计的功耗,主要消耗在哪些地方?想要搞清楚蓝牙的功耗影响,首先要明白雷达物位计的电量主要耗费在核心工作模块上。工业雷达物位计的整体功耗主要由五大部分组成,各模块耗电占比差异悬殊:1. 雷达射频收发模块(核心耗电单元)这是设备最主要的功耗来源。设备运行期间需要持续发射高频电磁波,同时实时接收、解析物料回波信号,全程处于工作状态,耗电量占整机功耗的绝大部分。2. 信号处理主控单元负责数据运算、逻辑判断、信号处理等核心程序运行,是设备稳定工作的基础耗电模块。3. 人机交互电路包含显示屏、操作按键等基础硬件,日常待机功耗极低,几乎不会造成电量损耗。4. 工业信号输出接口常规4-20mA、HART、RS485等工业通讯接口,功耗稳定且数值较低。5. 拓展辅助通讯模块蓝牙就属于这类可选辅助功能模块...
发布时间: 2026 - 07 - 10
浏览次数:166
在工业现场运维工作中,液位计远传模块烧毁是非常高发的仪表故障。很多师傅遇到问题只会盲目更换模块,但换新后没过多久再次烧毁,反复返工、费时费力,还容易影响生产稳定。其实绝大多数液位远传模块烧毁故障,根源都不是模块质量问题,而是供电回路电流过大、接线故障、线路短路等现场隐患。今天给大家整理一套现场通用、可直接落地的过流故障排查全流程,新手也能快速上手!一、先看现象:快速判定是否为过流烧毁更换模块前,先通过外观和故障特征判定故障类型,避免盲目排查,精准锁定问题根源:1. 模块外观损坏特征电路板发黑、局部烧糊、芯片击穿出孔内置电容鼓包、炸裂,端子排熔化变色回路保险丝直接熔断、发黑2. 现场故障典型现象设备上电瞬间冒烟、跳闸新模块一送电立刻烧毁,无法正常工作仪表间歇性失灵,后期彻底无信号、无显示3. 分清两大烧毁原因过流烧毁:线路短路、探头故障、模块内部击穿,回路电流超标过载过压烧毁:电压偏高、交直流接反、220V误接入24V低压回路二、核心排查:供电电流过大分步实操所有排查操作必须断电进行,严格遵守电工安全规范,按「静态检测→空载检测→带载检测」三步排查,零遗漏、高效率。第一步:断电静态绝缘检测(基础必查)这是排查线路短路、接地故障的关键步骤,优先排查可规避二次烧模块风险。断开液位远传模块所有接线,将模块与现场线缆完全分离;万用表调至电阻档,测量电源正负极端子内阻;正常标准:24V变送模块...
发布时间: 2026 - 07 - 09
浏览次数:323
传统雷达物位计仅作为单点测量硬件,只能输出固定的液位、料位数值,依赖人工调试、阈值滤波和事后维修,在粉尘、蒸汽、泡沫、物料偏仓等复杂工况下极易出现测量偏差,导致工业自动化系统数据失准、控制滞后、运维被动。而AI与雷达物位计的深度融合,彻底将其从“被动测量仪表”升级为具备自感知、自学习、自调控、自预警的智能边缘终端,从底层感知、过程控制、仓储运维、安全生产多维度,推动工业自动化从固定程序化运行,迈向自适应、全闭环、无人化的智能新阶段。一、革新感知能力,夯实数据底座AI重构雷达回波识别逻辑,摒弃传统固定算法滤波模式,通过机器学习精准区分真实物料回波与罐壁杂波、蒸汽粉尘干扰、挂料结晶虚假回波,大幅降低测量误判率。针对不同工况、不同物料特性,设备可自主适配灵敏度与滤波参数,无需人工现场调试标定。未来3D雷达结合AI点云技术,可实现料仓、储罐全域三维扫描,突破传统单点测量局限,精准测算物料体积、重量,将密闭设备“黑箱”可视化,为自动化系统提供高精度、高稳定性的核心数据支撑。二、升级控制逻辑,实现柔性自控传统工业自动化依靠固定阈值触发设备启停,属于滞后刚性控制,易出现溢罐、空泵、物料断供、生产波动等问题。AI赋能后,雷达物位计可实时学习物料消耗、进料速率、环境参数变化规律,提前预判料位、液位走势,实现动态自适应调控。在化工配料、粉体加工、污水处理等场景中,可自主微调阀门开度、设备运行转速,收窄...
发布时间: 2026 - 07 - 08
浏览次数:225
在流程工业自动化系统中,储罐高低液位监测是最基础的安全防护手段,覆盖化工、水处理、食品、能源等多个行业。但现场普遍存在一个共性问题:中控液位显示正常,却频繁发生储罐溢流、机泵空转损坏、生产中断等事故。大量故障复盘证明,这类问题的关键不在于有无液位检测,而在于多数监测系统仅停留在数据显示和报警层面,未形成完整的自动化联锁闭环控制,不具备主动止损能力。一、高液位监测:核心是事故止损,而非单纯预警现场最常见的设计误区,是将高液位监测仅作为人工提醒工具,而非工艺安全执行屏障。多数储罐高液位测点临近溢流口,液位缓慢上涨时中控数据长期显示正常,待抵达临界值后,人工干预时间不足,极易引发溢流事故。真正合规的高液位防护,需建立三级闭环机制:一是预警提示:液位触达高位阈值时,立即触发声光报警,并同步上传中控系统,提醒操作人员及时介入。二是联锁阻断:高位信号直接联动上游阀门与进料泵,自动切断物料输入,从源头终止液位持续上升。三是兜底防护:高危工艺需配套紧急排放、联锁停机功能,在极端工况下遏制事故扩大。高液位监测失效大多并非硬件损坏,而是选型与工况不匹配导致的功能性失效:浮球易因介质结垢粘附卡滞;超声波受泡沫、蒸汽干扰回波导致误判;电容式仪表易受介质成分波动影响产生信号漂移;高温高压工况下普通仪表信号稳定性大幅下降。最终造成“仪表在线、数据失真、防护失效”的虚假监测状态。二、低液位监测:极易忽视的设备安...
发布时间: 2026 - 07 - 02
浏览次数:630
对于雷达物位计这类高频精密仪表,绝大多数现场早期故障,根源都不是产品设计缺陷,而是缺少一道关键工序——常温通电老化测试。很多人觉得“外观没问题、参数校准合格就是良品”,但肉眼和短时检测,根本筛不出仪表的隐性隐患。今天我们就彻底讲清楚:雷达物位计的常温老化,不是可选工序,而是量产出货的刚需底线。01 看似合格的新仪表,其实藏着很多“隐性病灶”雷达物位计和普通工业仪表不同,它是集合了微波射频模块、高精度主控芯片、精密电源回路、模拟信号输出系统的高频电子产品。全新生产组装的仪表,就像刚组装好的新车,各项零件尚未磨合稳定,存在大量短时检测无法发现的隐患:PCB板微虚焊、冷焊,静态检测完全正常,通电发热后就接触不良;电容轻微漏电、电阻温漂、芯片参数不稳定,短时测试无异常,长时间运行就失效;射频模块存在隐性自激、频漂问题,导致现场测量跳数、回波异常;装配细微失误、排线挤压、端子接触不实,短期通电无法暴露问题。这些问题,统称为电子元器件早期失效。如果不做老化筛选,带着隐患出货,所有质量风险都会直接转移到客户现场。小范围是频繁售后返修,大范围就是批量质量事故。02 常温老化:给仪表做一次“7×24小时岗前体检”所谓常温老化,就是在标准室温、稳定温湿度环境下,让雷达物位计长时间持续通电带载运行,模拟现场全天候工作状态。简单来说:把客户现场会出现的故障,全部提前在工厂里跑完、筛完、修完。这道...
发布时间: 2026 - 07 - 01
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