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2021 - 05 - 28
2021年5月26日,生态环境部在5月例行新闻发布会。发布会由生态环境部发言人刘友宾主持。生态环境部生态环境监测司司长柏仇勇、中国环境监测总站首席科学家、副总工程师李健军介绍了2020年中国生态环境状况,并共同回答了记者提问。  中国新闻社:中国在实现“碳达峰”和“碳中和”过程,环境监测如何发挥作用,下一步在中国实现低碳发展过程中,环境监测的工作是怎样的,谢谢。  柏仇勇:谢谢这位记者的提问。  现在,“碳达峰”、“碳中和”是热点。气候变化是当今人类面临的一大全球性挑战。温室气体排放和空气污染物排放具有相同的根源、起源和过程的特点。“污染减排、碳减排”的规划、部署、推进和评估是“十四五”期间生态环境保护工作的重要战略方向,也对监测系统的及时后续支持提出了新的更高要求。  我们部门在碳监测方面有一定的工作基础。第一,环境浓度监测。自2008年以来,我国已经建成了16个大气背景值监测站,其中一些能够实时监测CO2和CH4。一些省份在城市范围内开展了温室气体监测试点。二是点源排放监测。电力等重点行业骨干企业,在现有废气连续自动监测系统的基础上开展了温室气体排放监测试点,并与核算结果进行了对比。第三,遥感监测。对于CO2、CH4等温室气体,初步形成了不同尺度下温室气体空间分布、碳排放反演等业务遥感监测评估能力。  为了积极应对碳峰化和碳中和对监测的新需求,我们会同中国科学院等相关单位,共同...
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2021 - 06 - 22
近年来,我国对环境保护的要求越来越高,尤其是“碳中和”、“碳达峰”战略提出后,钢铁行业作为中国碳排放最多的行业之一,在减少碳排放领域任重道远。而钢渣处理是针对炼钢产生的废渣进行二次利用,大钢、小钢、粒钢回炼钢有助于减少钢铁行业的耗材,从而减少碳排放。目前,钢渣沥青已成功应用于阳芒高速公路的施工过程中,效果良好。未来,利用钢渣修建道路不仅可以提高我国钢渣的综合利用率,还可以提高路面的吸水性和抗滑性,具有良好的发展前景。  本文的核心观点是,在“碳中和”、“碳达峰”的环保政策下,我国钢渣处理规模不断扩大,钢渣综合利用不断增加。钢渣道路建设可以提高我国钢渣的利用率,保护我国的生态环境,使我国尽快实现“碳达峰”。  1、我国钢渣产量随着粗钢产量的增加而增加  在中国环保政策的压力下,中国钢铁企业积极推进清洁生产。鞍钢、宝钢、唐钢等大型钢铁企业成立了专门的钢渣处理厂,加大钢渣处理力度,开始改革钢渣处理方式,提高钢渣利用率。  据国家统计局统计,2020年粗钢产量将达到10.65亿吨,比2019年增长6.97%。根据工业固体废物网的数据,2018年我国钢渣产量约为1.39亿吨,占粗钢产量的15%。根据我国钢渣产量与粗钢产量的比例,预计2020年中国钢渣产量约为1.6亿吨。  2、钢渣沥青是钢渣下游的主要应用领域之一  钢渣的下游应用包括钢渣水泥、钢渣沥青、农用肥料、烧结材料和废水处理。目前,根...
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2021 - 07 - 16
近年来,极端天气越来越频繁,2021年7月,美国多地气温创下历史新高,还因高温天气发生了野火。为何极端天气越来越频繁?科学研究表明,过量的碳排放会导致球气候变暖、温室效应,以及出现极端恶劣天气。  控制碳排放量有长远且重要的发展意义。我国作为全球碳排放量最多的国家,急需控制碳排放量。我国提出通过在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和来减少碳排放。  1、我国急需控制碳排量  2021年7月9日(当地时间),根据美国国家气象局数据位于美国加利福尼亚州东南部莫哈韦沙漠的死亡谷公园气温达到了罕见了130华氏度(约为54.4摄氏度),这是自1913年以来的最高温度。当地时间7月10日,拉斯维加斯创下了117华氏度(47摄氏度)的历史新高,美国多地因高温天气发生了野火,残酷的热浪席卷美国。  为何极端天气越来越频繁?科学研究表明,过量的碳排放会导致球气候变暖、温室效应,以及出现极端恶劣天气。其中温室效应是最为直接且严重的问题。2020年,大气中的二氧化碳浓度超过了400ppm,全球地表平均温度比19世纪的基线升高了约1.25°C,比1981年至2010年的参考期升高了0.6°C,逼近2016年的最热记录。因此控制碳排放量有长远且重要的发展意义。  据英国石油公司(BP)发布的《世界能源统计年鉴2021》统计数据显示,2009-2020年,我国碳排放量由77.1亿吨提...
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干扰不是液位在动,而是雷达在强电磁环境里“听”错了。“这台雷达到底准不准?”现场工程师抛出这个问题时,往往都在同一个场景:变频器一启动,液位曲线就开始“跳舞”;电机一开,读数猛地跳一下;夜里负载一变,数值又慢慢漂走。把仪表拆下来校验,精度没问题;换到干净的试验台上,一切正常;可一装回现场,老毛病又回来了。于是很多人下了结论:雷达物位计测不准,算法不行。但在强干扰现场,绝大多数“漂移”的真相,不是雷达不够准,而是 EMC(电磁兼容)能力没扛住。01 现场“漂”的不是液位,是被干扰雷达物位计的测量原理,是向介质表面发射微波,再接收反射回来的极弱回波,通过电磁波飞行时间计算距离。它本质上是一个“在噪声里听极弱回波”的装置。正常环境里,雷达测得很稳。但一旦附近有大功率变频器、电机、电焊机、电磁阀或配电设备,液位曲线就会出现跳变、毛刺或台阶。这时液位并没有真的波动,而是雷达被动接收了环境里额外的电磁能量,把真实回波“淹没”在噪声里。现场漂移 ≠ 测量精度不足,而是稳定性的丧失。精度描述的是“测出来的数离真实值多远”,漂移描述的是“同样条件下,数值能不能稳住”。把漂移当精度问题去调参、换表,往往治标不治本。02 干扰是怎么进来的?三条路径工业现场的电磁干扰,主要通过三条路径进入雷达:辐射路径:变频器、电机、焊机等高频设备向空间辐射射频能量。雷达天线本身就是一个射频接收天线——它既接收真实回波,...
发布时间: 2026 - 08 - 26
浏览次数:232
做工控、设备运维、仓储配料的朋友,几乎每天都会和“物位”打交道。料仓满仓溢出、空仓断料、液位超高溢流、超低空抽……绝大多数现场故障,根源都不是设备坏了,而是物位限位检测选错了。很多人选型只看价格,便宜装上就完事,结果:误报警、不报警、卡料、断探头、挂料误动作,后期维护成本翻倍。今天给大家一次性讲透工业现场最常用的7种物位开关,原理、适用工况、优缺点、避坑要点全部整理好,固体粉料、颗粒、液体、粘稠浆料全覆盖,看完直接对标选型。先搞懂:物位开关到底是干嘛的?简单说,物位开关就是工业罐体、料仓的“液位/料位哨兵”。它不负责精准测距,只做一件事:物料到点就输出开关信号,用来实现:高料位/高液位报警(防溢出)低料位/低液位报警(防断料、空抽)自动启停进料、出料联锁仓满停机、仓空开机的自动化控制按检测介质可分为:液位开关(液体)、料位开关(固体粉末/颗粒)两大类。七种主流物位开关详细解析(含优缺点)1、阻旋式料位开关|固体粉料、颗粒性价比之王工作原理微型电机带动叶片持续旋转,当物料堆积触碰、阻挡叶片,电机负载变大,内部机构触发开关信号;物料下降离开叶片后,自动复位。适用场景各类干燥固体物料:粮食、塑料粒子、砂石、煤粉、石灰粉、饲料、粉体料仓等,是粉料、颗粒料仓最通用的限位开关。核心优点结构极简、皮实耐用、故障率低价格低廉,性价比拉满支持高温、防爆款,适配多数工业场景安装简单,后期维护几乎零成本...
发布时间: 2026 - 08 - 25
浏览次数:555
危化品项目验收,是化工建设项目从基建落地到合法投产的最后一道生死关口。和普通工业项目不同,危化品项目验收监管严、维度多、资料杂、容错率极低,任何一个环节疏漏,都会导致投产延期、整改停工,甚至面临行政处罚。很多项目负责人最头疼的问题:验收到底先做什么、后做什么?安全、消防、环保、职业卫生、设备交付五大板块分别查什么、备什么资料、怎么一次性通关?今天这篇干货,结合最新行业规范与实操经验,系统化拆解危化品项目全套验收流程,条理清晰、落地性强,可直接作为项目验收自查、报审、整改的实操手册。一、先搞懂:危化品项目验收整体逻辑与先后顺序危化品项目验收不是各板块独立进行,而是有固定先后逻辑、环环相扣的整体闭环,核心顺序:设备工程交付 → 单机/联动试车 → 试生产备案 → 分项专项验收(安全/消防/环保/职卫)→ 整体竣工验收 → 取证投产。很多项目验收翻车,根源就是顺序颠倒:资料未补齐就报审、设备未核验就试生产、专项验收未完成就申请整体验收,最终导致反复整改、延误工期。整体验收核心原则:三同时全覆盖。安全、消防、环保、职业卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,缺一不可,这是所有验收的核心底线。二、五大核心板块验收实操细则(重点必看)01 安全设施竣工验收(最核心、最严格)安全验收是危化品项目验收的首要核心环节,依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》执行,是项目合法投产的基...
发布时间: 2026 - 08 - 24
浏览次数:137
在5G全域覆盖、卫星通信、海洋勘探、工业物联网飞速发展的当下,天线早已不是简单的信号收发配件,而是通信系统的核心基石。不同于室内温和使用环境,大量户外、工业、海洋场景中的天线,长期面临强腐蚀、高粘附、温变剧烈、粉尘油污堆积等极端工况。传统FR-4等常规基材天线,在复杂环境中极易出现壳体腐蚀、介质老化、信号损耗增大、表面积垢难清理等问题,不仅大幅缩短设备使用寿命,还会频繁引发信号波动、通信中断,且后期清洗维护成本居高不下。在此背景下,以PTFE(聚四氟乙烯)为核心的高性能复合材料,成为新型天线设计的核心突破口。凭借极致的耐腐、抗粘附、高低温稳定、低介电损耗等独家优势,彻底解决传统天线的环境适配痛点,同时大幅简化运维流程,为极端工况下的通信设备长效稳定运行提供全新解决方案。一、极端工况下,传统天线的致命短板目前市面主流的普通天线多采用FR-4基材、普通塑料或金属外壳,适配常规民用场景绰绰有余,但面对严苛工业与户外环境,短板暴露无遗,核心问题集中在两点:1. 强腐蚀环境:设备老化快,性能持续衰减海洋盐雾、化工酸碱气体、工业粉尘、潮湿雨雪等环境,会持续侵蚀天线外壳与介质基材。传统基材耐化学腐蚀性差,长期暴露后会出现基材开裂、金属馈点氧化、介质层变质等问题,直接导致天线介电常数失衡、信号插入损耗飙升、增益下降,最终出现通信卡顿、断连等故障。同时,热胀冷缩过程中,传统材料与铜箔热膨胀系数不匹配...
发布时间: 2026 - 08 - 21
浏览次数:323
在搅拌反应、粉体输送、设备筛分等高频振动工况中,雷达物位计常出现数值跳变、测量波动、数据不准等故障。多数运维人员的第一处理方式都是紧固法兰螺栓,但问题往往反复出现、无法根治。其实雷达物位计的紧固件松动并非随机发生,有着明确的先后规律:法兰螺栓是设备上抗振性最强、最晚松动的部位,真正的故障源头,多为仪表远端小型紧固件。本文整合现场实测经验与力学原理,清晰梳理不同雷达的松动弱点、核心原因、运维误区及标准化防松方案,可直接落地用于现场检修与改造。一、不同雷达的振动松动核心点位雷达物位计根据结构形式不同,抗振短板差异极大,结合大量现场故障复盘,三类主流雷达的首个松动薄弱点精准汇总如下:1. 非接触式雷达(26G/80G喇叭、锥天线)最先松动部位:天线固定M3/M4小螺钉,也是现场最高发的故障点位。天线为外伸悬臂结构,设备振动传递至天线末端会形成振幅放大,细小螺钉长期承受横向交变载荷,极易产生微滑移、松脱。整体松动优先级:天线小螺钉>接线盒螺丝、电缆格兰头>吹扫环配件>表头固定螺栓,法兰螺栓几乎不会率先松动。2. 导波雷达(杆式、缆式)最先松动部位:探杆/缆绳底部配重固定螺钉。长探杆、缆绳的悬臂结构会放大振动幅度,底部配重的小型紧固件长期受交变振动力、受力不均,极易松脱,直接引发探杆偏移、测量失准、数值跳变等问题。3. 螺纹直装雷达(NPT/G螺纹、无法兰款)最先松动部位:设备连接螺纹副。该...
发布时间: 2026 - 08 - 20
浏览次数:115
在化工、锂电、污水处理、食品粮油、制药等工业场景中,导波雷达液位计是液位、料位监测的核心设备。凭借不受温度、压力、蒸汽、泡沫影响,测量精度高、稳定性强、适配复杂工况的优势,它广泛应用于各类储罐、反应釜、料仓的连续液位监测,是生产线平稳运行的“感知神经”。但在长期不间断的全天候运行中,受现场粉尘腐蚀、潮湿进水、供电波动、物料挂壁、元器件老化等多重因素影响,液位计很容易出现数据跳变、数值不准、时好时坏、无信号输出、通讯中断等故障。很多运维朋友遇到问题,只能盲目拆机、反复接线、随意调参,不仅耗费大量时间精力,还可能损坏仪表配件,延误生产进度。针对现场运维痛点,我们结合多年一线调试、抢修经验,整理出导波雷达液位计10种通用故障诊断方法。全程遵循「先外后内、先简后繁、先无创后拆机」的检修原则,零基础也能快速上手,精准锁定故障根源!01 观察法|零基础首选,无创快速初筛故障排查第一步,优先使用观察法,无需任何检测工具,依靠看、闻、摸就能排查大部分显性故障。日常巡检和故障排查时,重点检查仪表外观与内部电路板:查看接线端子是否松动、线缆是否破损老化、表头是否进水凝露;观察电路板有无元器件鼓包、发黑、烧裂、脱焊虚焊现象;若设备存在短路烧毁问题,会伴随明显焦糊味,故障芯片、电源模块通电后会异常发烫。绝大多数简单故障,通过细致观察即可直接定位,避免不必要的拆机操作。02 敲击法|专治间歇性“时好时坏”故...
发布时间: 2026 - 08 - 18
浏览次数:623
在储罐、反应釜、污水井等工况里,雷达液位计凭借非接触、高精度、适用范围广的优势,成为物位测量主流仪表。很多现场调试人员常会遇到一个难题:液位快要满罐时,测量数值突然跳变、显示失真。造成该现象最常见的原因,就是雷达液位计的测量盲区。今天我们通俗拆解盲区的底层原理、干扰形式,以及工程上该如何规避盲区带来的测量问题。一、先简单回顾:雷达液位计基础测量原理雷达液位计的核心测量介质是高频电磁波。仪表天线持续向外发射微波信号,电磁波在空气中以固定速度传播,当信号接触到液面或者料面后发生反射;天线接收反射回来的回波信号,电子单元精确记录微波 “发射 — 返回” 的传播时间。根据传播时长与光速,芯片就能计算出天线端面到物料表面的距离,结合罐体总高度换算,最终输出实时液位、料位数值,完成连续测量。理论上只要能接收到回波,就能测出距离,但雷达仪表存在一段天生无法准确测量的区域 —— 盲区。二、什么是盲区?盲区是怎么产生的?盲区,指雷达天线端面向下,一段无法有效识别真实液面信号的最短区间。一旦物料液面落入这个区间,仪表就很难精准捕捉真实回波。从物理原理来讲:天线发射微波存在一段持续的发射周期。如果液面离天线很近,反射回来的回波抵达天线时,发射脉冲还没有结束。此时发射信号和反射回波相互叠加、混叠在一起,仪表电路无法区分原始发射波与物料反射回波,无法计算真实距离,这段临界距离就是雷达固有的物理盲区。盲区大小...
发布时间: 2026 - 08 - 17
浏览次数:522
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