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2021 - 06 - 25
近年来,随着我国大气污染治理力度的加大,以城市环境空气质量监测站、区域空气质量监测站和背景值监测站为主的我国空气环境监测网络不断完善,许多地方开始建设空气监测超级站。  “蓝天保卫战”开始以来,通州区加大了环境检测技术投入,建成了大气颗粒物自动监测、餐饮业油烟在线监测、施工现场粉尘在线监测监管、车载导航监测等监测网络。以上监测系统各有针对性,但目前仍有部分污染源无法实时监测,部分污染成分仍未知,如汽车尾气排放、居民生活污染等。  为了落实“十四五”绿色发展目标,综合评价环境空气质量现状,掌握污染构成及变化趋势,通州区生态环境局专门建设了在线空气污染源分析超级站,通过成分监测,可以定量分析通州区的污染构成及其贡献率,指导政府制定精准的政策。  与现有的空气质量评价站相比,超级站增加了源分析、挥发性有机化合物和OCEC的监测能力。通过源成分谱,可以量化污染源,准确分析各行业的污染比例、气象因素的影响和区域传播的影响,准确掌握重点区域颗粒物的来源、成分和分类来源,实现精细化管理,使污染成因“清晰”和“可见”。加强可控污染源管理,实时掌握不可控污染源的污染比例。为区域和结构性防控措施提供数据支持。  大气环境监测超级站相当于监测站里的“特种兵”。普通的监测站可以“捕捉”常见的空气污染物,而对于难以捕捉的“顽固敌人”,则需要这些“特种部队”。通州区超级站的建立进一步满足了大气污染控制的需求,...
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2021 - 10 - 14
近年来,在政策、技术和资本的大力推动下,我国机器人发展取得了令人瞩目的成就。“上可九天揽月,下能五洋捉鳖”,似乎正在成为其应用的真实写照。随着陆地机器人的不断发展和丰富,无人机和水下机器人的出现和兴起,大大增强了人们探索不同领域的能力。  其中,水下机器人,顾名思义,就是一种可以在水下移动的机器人,也被称为“水下无人机”。它可以在人类无法到达的水下世界发挥作用,就像无人机展示的空中价值一样。如今,随着在危险地区军事和科学研究的价值,水下机器人越来越受到人们的关注。  水下机器人的诞生是为了满足军事和科研的需要。20世纪50-70年代,美国用自行研制的潜水器在西班牙回收了一枚氢弹。自此,水下机器人的军事应用价值受到各国的重视。20世纪七八十年代,无人遥控潜水器在海洋调查和油田开发中的广泛应用,也让人们看到了它的科研价值。  近几十年来,我国加入了水下机器人研发的行列,军事科研活动也成为我国检验技术应用的主要方式。2003年,中国进行第二次北极考察时,应用了“海极”遥控水下机器人(ROV)。此后,2008年至2014年,我国利用新型水下机器人(ARV),先后完成了5次北极科学考察,取得了显著成效。  2019年1月7日,我国极地科学考察队再次完成无人自主潜水器探测南极海洋环境试验。同时,2021年10月7日,我们的“探索4500”自主水下机器人也顺利完成了第12次北极科学研究。可以说,...
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2021 - 11 - 17
2021年11月,《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(以下简称《意见》)印发实施,明确要求持续打好长江保护修复攻坚战,仪器仪表市场需求将加大。  长江流域幅员辽阔,水资源丰沛,是我国重要的战略水源地、水电能源基地、黄金水道和生物宝库,流域覆盖19个省级行政区,省界多,排污量大。  但是,在20世纪80年代以后,由于废污水排放量不断增加,长江岸边特别是城市江段出现不同程度的污染带,近年来,我国制定多个政策保护长江。  政策加码保护长江  近年来,随着长江大保护的不断推进,我国在长江流域的治理上取得了显著成效,但有业内人士指出,当前长江流域的监管体系无法精准定位污染源。对此,我国也开展了不少相关领域的行动,不断提升长江流域污染的监测能力。  我国专门制定出台《长江生态环境无人机遥感调查工作方案》和长江入河排污口监测方案,对于监测工作进行指导和规定。这些措施的实行在一定程度上推动了长江流域水质量的改善。  不难看出,随着国家对长江流域水环境保护的重视,在长江流域必将会积极建立生态安全监控预警体系和水质监测预警体系,加强污水处理设施的建设,以保障水生态和水安全,将驱动相关仪器仪表市场需求不断加大。  加码保护长江仪器仪表需求加大  长江是中华民族的母亲河,是我国重要的生态安全屏障,是中华民族发展的重要支撑,保护它较为重要,监测设备少不了。  首先,通过监测,可以分析不同污染...
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雷达物位计调试的核心的是解读回波曲线、处理虚假回波,这是保障测量精度的关键。实际调试中,测量偏差、跳变等问题,多源于对曲线解读不清及虚假回波未有效屏蔽。雷达物位计通过发射并接收微波反射信号,换算液位距离;回波曲线横轴为离天线距离,纵轴为信号强度,曲线上每一个尖峰对应一个反射源,分为真实回波(液面/料面反射)和虚假回波(干扰产生)。一、同一条曲线,精准区分:真实回波与虚假回波虚假回波误判是导致雷达物位计测量不准的主要原因,明确真实回波与虚假回波的核心区别,是确保调试精准性的前提,二者在回波曲线上的特征差异及虚假回波分类如下:真实物位回波(有效峰)作为核心测量信号,其在回波曲线上表现为全场信号强度最高、峰形最尖锐,信噪比达标且辨识度强;峰位随液位变化同步移动,液位升高时向右侧(远距离方向)移动,液位降低时向左侧(近距离方向)移动,整体平稳小幅波动,无无规则漂移,峰位所处距离与实际液面、料面真实距离完全一致。虚假回波(干扰峰)隐藏于回波曲线中,根据产生原因及特征可分为4类,核心识别要点如下:固定结构虚假回波(最常见),峰位固定不受液位影响,源于罐内爬梯、立柱等固定构件,峰形稳定且强度低于真实回波;动态搅拌虚假回波,峰位无固定位置、呈无规则漂移,曲线为密集碎峰,由搅拌桨等旋转部件产生;多次反射虚假回波(重影),位于真实液位峰右侧,由微波多次反射形成,真假峰间距固定;天线近端虚假回波,集中在...
发布时间: 2026 - 05 - 12
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在工业雷达物位计选型中,26G、80G、120G 三大高频频段一直是行业讨论的焦点。很多人都有一个疑问:更高频段是不是就能全面替代低频?80G 会不会淘汰 26G?120G 是不是未来的终极方向?其实答案很明确:频段之争从来没有落幕,也永远不会落幕。26G、80G、120G 并不是简单的代际升级,而是由微波传播物理机理、衍射散射特性、频谱带宽、天线波束特性、介质介电响应、近场盲区规律等底层物理规则,天然划分出三个完全不同的工况生态位。没有谁更强,只有谁更适配。一、从物理根源看懂:频率、波长是一切差异的核心雷达物位计的工作原理,是发射微波信号经物料表面反射后接收回波,通过算法计算距离。而频率直接决定波长:频率越高,波长越短;波长越短,波束越窄、天线越小、精度越高,但穿透损耗越大。26GHz:波长长,绕射能力强,抗粉尘、抗蒸汽天生占优80GHz:波长居中,兼顾波束集中度与环境穿透性120GHz:波长极短,波束极度聚焦,精度拉满但极易被粉尘、水雾衰减所有工况适配性、测量表现、安装差异,全部源于这一条底层物理规律。二、衍射与散射特性:决定谁能扛粉尘、扛蒸汽工业现场大量存在粉尘、水雾、饱和蒸汽、颗粒扬尘等复杂环境,这正是 26G 不可被替代的关键。26G 雷达波长远大于常规粉尘和水雾粒径,具备极强的衍射绕射能力,微波可以绕过粉尘颗粒传播,散射损耗极低。在水泥灰库、煤粉仓、熟料库、锅炉汽包、强...
发布时间: 2026 - 05 - 11
浏览次数:147
工业现场中,雷达物位计是储罐、料仓的“眼睛”,无需接触物料就能精准监测液位,广泛应用于石油化工、环保、食品等多个行业。但很多运维人员会遇到困惑:雷达质量、安装都没问题,测量却总跳变、误报,其实问题多出在——未正确记录空罐频谱。今天就一次性讲透:空罐频谱是什么、为什么必须记、不记会踩哪些坑,轻松搞定雷达精准测量难题!一、先搞懂:空罐频谱,就是雷达的“干扰模板”雷达物位计靠“发射微波、接收回波”计算液位,但储罐内的罐壁、支架、搅拌器等结构,会反射微波形成“虚假回波”,干扰测量。空罐频谱,就是罐内无物料时,雷达记录的所有回波频谱,相当于给雷达存了一份“现场背景指纹”,让它能清晰区分“固定干扰”和“真实液位回波”。需注意,它只记录罐内固定结构的干扰,蒸汽、泡沫等动态干扰不在其列。二、核心要点:为什么必须记录空罐频谱?记录空罐频谱不是多余操作,而是雷达稳定精准工作的关键,核心原因有5点:1. 过滤虚假回波,杜绝误报不记录空罐频谱,雷达易把罐内支架、搅拌器的反射当成液位,出现空罐显液位、满罐不准等误报;记录后,雷达会自动减去固定干扰,只保留真实回波。2. 提升精度,适配复杂工况搅拌罐、小罐、低介电介质(油、干燥粉末)等复杂工况下,真实回波弱、干扰强,空罐频谱能抑制干扰、放大有效回波,保障测量精度。3. 简化调试,减少工作量空罐频谱相当于“干扰清单”,雷达能快速识别真实回波,无需反复调整参数,一...
发布时间: 2026 - 05 - 09
浏览次数:146
雷达物位计的16bit和24bit精度,到底差在哪里?在工业自动化领域,雷达物位计凭借其非接触、高可靠性等优势,成为液位、料位测量的主力军。但在选购或使用时,我们常会看到“数模转换精度:16bit”、“24bit高精度”等参数。这两个数字究竟代表什么?它们之间的差距有多大?今天我们就用大白话讲清楚。一、什么是“数模转换精度”?雷达物位计的数模转换精度,简单说就是:把雷达回波的模拟信号(电压 / 电流)转换成数字信号时的准确程度,决定了物位测量能精细到多少毫米、误差多大。雷达物位计测量出液位高度(比如3.25米),这是一个数字值。但很多老式控制器或远传系统只认4-20mA模拟信号,所以仪表内部必须把数字量(3.25米)转成对应的电流值(比如12mA)。精度(bit) 决定这个转换过程有多“细腻”。举个直观例子:2bit精度 → 只能把0-10米分成4段,每段2.5米。你测出5.1米,输出只能选“5米段”或“7.5米段”,误差很大。16bit精度 → 分成65536段。10米÷65536 ≈ 0.00015米,也就是0.15毫米的分辨率。24bit精度 → 分成16777216段。10米÷16777216 ≈ 0.0000006米,即0.6微米。简单说:bit数越高,模拟量输出越接近真实测量值。二、16bit vs 24bit:差多少?1. 数值上的悬殊16bit ...
发布时间: 2026 - 05 - 08
浏览次数:166
投入式静压液位计在污水池、污泥池、沉淀池等工况中应用广泛,但其取压口极易被淤泥、悬浮颗粒堵塞,导致测量数据漂移、仪表故障,严重影响生产运行。以下从选型、安装、物理防护、日常维护四大核心维度,结合实际工况给出具体防堵方案,兼顾实用性和可操作性。一、选型:从源头减少堵塞风险(最省心)选型是防堵的基础,直接决定后续维护工作量,优先遵循以下原则:优先选用平膜无孔设计(Flush隔膜),无外露取压孔,从根本上杜绝淤泥进入孔口造成堵塞,适配大多数中高淤泥工况;若选用有孔探头,需选择φ5~8mm大口径取压孔或周向多槽进液结构,避免细孔(φ2~3mm)易堵的问题;探头材质优先选316L不锈钢,表面搭配PTFE(特氟龙)防粘涂层,光滑表面可减少淤泥、纤维等杂物附着,延长防堵周期。二、安装:避开淤泥沉积区(最关键)安装不当是取压口堵塞的主要原因,核心是让取压口远离淤泥沉积层,具体操作如下:探头安装需悬空垂直悬挂,底部距池底/罐底50~100mm,严禁贴底安装,防止淤泥直接掩埋取压口;针对厚淤泥工况(淤泥层厚度≥50mm),探头需高于淤泥面100~200mm,测量数值需按抬高距离校准,确保精度; 可加装内径50~80mm的透孔保护管,管壁不同高度开设φ8~10mm小孔(避开池底50mm以上),既能保护探头,又能让介质顺畅接触取压口,阻挡大块淤泥;4. 安装位置避开进出水口、搅拌器,避免水流扰动导致淤泥翻...
发布时间: 2026 - 05 - 07
浏览次数:179
近日,带着公司的雷达物位计产品与技术方案,我们远赴韩国,开启了一场跨越山海的技术交流之旅。从行前充分准备,到现场细致讲解,再到与客户坦诚沟通、相谈甚欢,每一段行程都充实而有意义,也让 “中国制造” 的工业仪表,在海外客户心中留下了专业、可靠的印象。作为深耕工业自动化领域的仪表厂家,我们一直坚信:好产品,要经得起现场检验;好合作,要建立在深度沟通之上。此行韩国,我们带着多款雷达物位计产品,针对当地客户的实际工况需求,进行了一对一的技术讲解与方案演示。从仪表工作原理、量程适配,到安装调试、后期维护,我们用清晰易懂的方式,把专业技术讲透彻、说明白,也认真倾听客户在实际使用中遇到的问题与期待。交流过程中,客户对我们雷达物位计的测量精度、稳定性以及适配复杂工况的能力给予了高度认可。从粉尘环境到液体测量,从常规场景到特殊工况,我们的产品都能给出稳定可靠的解决方案,也让客户更加信任国产仪表的品质与实力。技术无国界,合作有温度。此次访问不仅是一次简单的商务交流,更是一次技术与信任的双向奔赴。相谈甚欢的沟通、顺畅高效的对接,让我们更加坚定:用心做好产品,用专业做好服务,国产工业仪表同样能在海外市场站稳脚跟、赢得认可。行程圆满结束,但合作才刚刚开始。未来,我们将继续坚守品质,不断优化技术与服务,带着更多优质的雷达物位计产品,走向更多海外市场,用实力诠释 “中国制造”,用专业连接全球客户。
发布时间: 2026 - 04 - 29
浏览次数:78
在工业现场,雷达物位计已经是非常主流的物位测量仪表。但很多人用了好几年,依然不敢说自己真正“看懂”了仪表——尤其是那个看起来像心电图一样的回波曲线图。今天我们就来好好聊聊:雷达物位计的回波曲线,到底怎么算“好”?01回波曲线:雷达物位计的“心电图”回波曲线图,本质上就是雷达物位计接收到的所有反射信号的“快照”。横坐标:表示距离(或时间),从左到右是从仪表天线到罐底。纵坐标:表示回波强度(dB 或 mV)。观察这张图,你就能知道仪表“看到”了什么:是真正的物料表面,还是搅拌器、支撑柱、挂料这些干扰物。一位老工程师的经验: 不会看回波曲线,就等于不会用雷达物位计。02一张好曲线,长什么样?先给结论:好的回波曲线 = 单一 + 尖锐 + 对称 + 信噪比高。具体来说,满足下面 4 个标准:特征说明只有一个明显主波峰代表真实物位。不能有强度接近的“假兄弟”。波峰尖锐、对称信号能量集中,测量稳定。拖尾或扁平说明反射条件差。信噪比>10dB主波峰明显高出噪声底。20dB以上更佳,40dB属于优秀。波峰位置稳定在物位不变时,波峰不来回跳动。一句话: 好曲线,就像平地上拔起一座尖尖的山峰,四周一片平坦。03好模块 vs 差模块:回波曲线上的“代差”这是很多文章不会告诉你的真相:好曲线不光是“调”出来的,更是“长”出来的。硬件底子不行,算法再强也白搭。我们一起来看下:一、这是我公司自主研发...
发布时间: 2026 - 04 - 28
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