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2022 - 04 - 07
2022年3月25日下午,中央第二生态环境保护督察组督察江苏省动员会在南京召开后,第二轮第六批中央生态环境保护督察全部实现督察进驻。   不到两周时间,生态环境部于4月6日集中通报了督察工作中的5个典型案例。其中发现的突出问题包括:非法采矿,流域治理推进、管理不力等。   在2月下旬中央生态环境保护督察工作领导小组会议召开后,环保在线就曾基于前几轮的中央督察情况做过一次整理,污水排放问题是督察工作的要点之一,更是环境保护的要点之一。在此次呈现出来的问题中,污水直排、偷排等相关问题果不其然又“重出茅庐”了。在上周国务院新闻办公室举行的《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》例行吹风会上,生态环境部副部长向公众透露,自2019年启动排污口排查整治以来,已经解决了8000余个污水直排、乱排的问题。这份排查整改的成绩是花了3年多的时间才取得的,而从目前的督察情况来看,仍然还有污水不合规排放的问题“零星”出现。   除了中央环保督察通报的案例,各地在近期排查整改工作中也不乏发现污水不合规排放的问题。如江西上饶某餐馆污水直排,影响周边生活环境;湖南株洲在进行入河排污口排查时发现一豆腐生产加工点污水直排,并责令其立即停止生产等。   可以看到的是,尽管排污口整改工作已有成效,相应的惩治措施也在进一步完善中,但要全面消除污水直排、偷排等问...
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2022 - 04 - 27
近日,在青岛有一场特别的环保艺术展——《没有一头鲸想这样告别》。该环保展于2022年4月20日在青岛奥林匹克帆船中心正式开展,展期2天。一座长达7.4米,约一层楼高的巨型鲸鱼冰雕,就这样在黄海岸边静静伫立了2天。从美丽的鲸鱼冰雕化为皑皑白骨,暴露出鲸鱼满腹的海洋塑料垃圾。冰雕融化前后的强烈视觉对比警醒着世人,塑料污染比我们想象中的严重得多,海洋里有很多我们没有看见的塑料垃圾。   塑料污染不仅给海洋生物带来危险,也在我们看不到的地方危害着人体的健康。2022年3月,荷兰科学家进而在人体血液中检测到了微塑料污染(微塑料指直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒,肉眼往往难以分辨)。我们随手扔掉的塑料垃圾,在不知不觉中化为微塑料重新回到了我们的体内。塑料污染问题亟待解决,我国一直推动绿色塑料产业发展,加强塑料回收再生,提高生产检测技术,尽可能地减少塑料制品给环境带来的危害。2020年,国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,涵盖塑料制品全生命周期各个阶段管理处置要求,对废塑料回收处理及再生所有环节中的各种问题提出了相应要求和发展建议。   2021年7月7日,国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》,将加大包括塑料在内的材料回收力度,构建循环型社会。2021年9月15日,国家发展改革委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》,提出到202...
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2022 - 05 - 23
展望未来,湿地保护越来越受到重视:湿地保护法将于2022年6月1日起正式施行,作为“储碳库”的湿地生态系统也在30·60双碳目标提出之后引起更多关注。具体而言,以下三大趋势值得关注:趋势一:湿地保护任重道远,要想实现“十四五”目标,每年投资需数百亿元 在国务院批准的《全国湿地保护工程规划》(2003-2030)中,到2030年,我国将完成湿地生态治理恢复140万公顷,建成53个国家湿地保护与合理利用示范区,全国湿地保护区达到713个,国际重要湿地达到80个,90%以上天然湿地得到有效保护。目前经过“十一五”“十二五”“十三五”三个五年规划努力后,湿地生态治理恢复40余万公顷,自然保护区已达到600多个,国际重要湿地达到60多个,湿地保护率达到50%以上。总体来看,多个目标完成良好,但部分目标完成亟待加速,湿地保护仍任重道远。展望未来,湿地保护市场的释放来自两大方面,一方面是完成湿地生态治理恢复面积等指标带来的项目迸发;另一方面来自于五年规划中的额外提到的湿地公园建设以及未来其他新的湿地保护需求。经估算,要想达成规划目标,湿地保护每年的投资规模需达数百亿乃至上千亿元。趋势二:湿地保护、修复、扩大三者齐驱,并以湿地公园模式快速推进 《全国湿地保护工程“十三五”实施规划》提出对湿地实施全面保护,科学修复退化湿地,扩大湿地面积,因此湿地工程项目可分为湿地保护工...
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在化工、污水、储罐、粮油等工业场景中,液位计作为核心监测设备,日常调试、参数校准、故障排查是运维人员的常规工作。但传统液位计的调试方式,一直是行业痛点:带电脑、爬罐顶、开接线、装驱动、反复接线调试,一套流程下来耗时费力,高空、防爆、有毒场景还存在极大的安全隐患。今天给大家分享一款工业黑科技:PC可编程+手机蓝牙无线调试液位计,深度保留PC端精准编程功能,革新现场调试模式,让复杂的液位设备运维,变得简单、高效、安全。01 传统液位计调试,到底有多累?做工业运维的朋友都深有体会,传统一体式雷达、超声波液位计,调试流程极其繁琐:设备笨重:必须携带笔记本电脑、专用数据线、调试工具,奔赴现场;操作繁琐:需要登高开盖、接线、安装驱动、打开上位机软件,一步步校准参数;耗时低效:单次设备调试、故障排查,动辄一小时以上;安全隐患大:罐顶高空作业、防爆区域开盖接线,极易引发安全风险。费时、费力、高风险,成为了液位计日常运维的最大痛点,也是很多项目调试效率低下的核心原因。02 黑科技升级:双模式调试,兼顾精准与高效全新升级的调试模式,创新性搭载PC深度可编程+手机无线快调双模式系统,打破传统设备局限,兼顾项目前期精准组态、后期现场快速运维两大需求。✅ PC可编程:深度参数定制,适配复杂工况针对工厂批量配置、复杂工况定制、设备固件升级等专业场景,PC上位机保留了全功能深度编程权限,没有功能阉割:支持全量程...
发布时间: 2026 - 05 - 29
浏览次数:129
雷达物位计的测量稳定性、计量精度与抗干扰能力,主要由罐型结构决定。储罐形态直接影响微波波束的反射路径、干扰强度与测量区间,现场多数液位跳变、低液位失准、虚假回波等问题,大多是罐型与仪表选型、安装方式不匹配导致。本文结合工程应用经验,从罐体结构特点、测量痛点、专属适配方案、现场安装规范与适用工况,等方面,为现场选型与施工提供标准化依据。01 立式圆筒罐(平顶/拱顶)—— 工业通用储罐首选罐体核心特点立式圆筒罐结构规整,分为平顶、拱顶两种;罐内普遍存在加热盘管、支撑横梁、扶梯、搅拌器等构件,内部遮挡多、杂波干扰复杂,中心区域易产生进料漩涡。传统测量难点以及选型注意普通雷达波束宽,容易打到罐壁、横梁造成数据跳变;进料漩涡、液面波动会导致回波不稳定;空罐状态下罐底杂波多,极易出现误测、跳数问题。利用80G超窄波束精准避障,不会扫射罐壁与内部构件,从根源减少干扰。支持空罐频谱学习(TBM功能),可一键记忆罐底、接管、固定管道的杂波,彻底过滤固定干扰,空罐、满罐、半罐状态测量均稳定。现场安装核心要点1、安装位置:优先选择罐顶1/4或1/6直径处,严禁安装在罐体正中心,避开进料漩涡与进料口正上方;2、安全距离:探头距离罐壁保持200–300mm,杜绝罐壁反射干扰;3、接管规范:DN80短管高度≤600mm,内壁光滑无毛刺,防止信号散射衰减;4、角度要求:天线垂直液面,倾斜误差控制在1°...
发布时间: 2026 - 05 - 28
浏览次数:264
导读: 一台雷达物位计,到底有多少种“说话”的方式?从经典的4-20mA到智能的RS485,从双路输出到无线传输,还有供电到底是选24V DC还是220V AC?选错了轻则浪费成本,重则系统不兼容。今天一篇讲透,帮你找到最适合的那一款。在工业现场,雷达物位计就像一双“眼睛”,时刻盯着罐里的液位变化。但眼睛看到的信息,要怎么告诉控制系统(PLC/DCS)呢?这就取决于它的输出方式和供电方式。很多人以为输出就是“4-20mA”,供电就是“24V”,其实远不止如此。选对了,不仅能省钱,还能让整个系统更智能、更高效。一、先搞懂供电:24V DC vs 220V AC在讨论输出方式之前,先明确一个基础问题:仪表怎么取电?供电方式典型制式核心特点适用场景24V DC两线制或四线制主流选择,安全、可进本安防爆区绝大多数工业现场220V AC四线制直接接市电,省去电源模块,驱动力强非防爆区、远距离传输、旧厂改造24V DC——安全灵活的主流之选两线制:供电与信号共用两根线,布线成本最低,功耗极低(约1W)。四线制:供电独立两根线,可同时带多个输出功能。适用本安防爆区(Ex ia),安全等级高。220V AC——老工厂的“省心之选”现场有220V插座就能用,无需额外配置24V开关电源。信号输出带负载能力强,适合长距离传输到中控室。注意:不适用于本安防爆区(Ex ia),需选用隔爆型(Ex d)。二、...
发布时间: 2026 - 05 - 27
浏览次数:188
工业物位测量正从通用粗放测量,转向亚毫米级高精度、全工况适配的精细化方向发展。雷达物位计的技术迭代,核心是高频化升级:从成熟的80GHz主流方案,到小批量商用的120GHz,再到试验阶段的140GHz太赫兹技术,通过频率升维实现波束、精度、抗干扰能力的全方位突破,有效解决极小罐体、极低介电常数介质两大行业测量难题。一、三代高频雷达核心性能迭代雷达测量核心规律:频率越高、波长越短,波束越窄、精度越高、盲区越小、弱信号捕捉能力越强,三代产品形成清晰的技术梯队:1、80GHz(工业主流、技术成熟)目前市场通用标配,波长3.75mm,波束角2°-6°,测量精度±2mm,盲区5-8cm。依托成熟FMCW技术,可适配绝大多数常规罐体、储罐工况,抗粉尘、蒸汽干扰,国产化成本低、稳定性强。短板极为明显,在0.8m以内极小罐体、介电常数ε<3的超低介电介质场景下,易出现回波微弱、信号丢失、测量失准等问题,无法适配极限工况。2、120GHz(进阶商用、工况升级)现阶段小批量采用的过渡进阶方案,波长缩短至2.5mm,搭配透镜天线实现1°-3°窄波束聚焦,规避罐壁、构件干扰。测量精度提升至±0.5mm,盲区缩减至3-5cm,带宽与信噪比大幅优化,弱信号捕捉能力显著提升,专门针对性解决小罐体、低介电介质的测量痛点,主打精细化工、微型反应釜、高纯溶剂...
发布时间: 2026 - 05 - 26
浏览次数:177
在化工、医药、环保等强腐蚀工况中,盐酸、氢氟酸、烧碱等介质堪称“设备杀手”,普通不锈钢仪表用不了多久就会腐蚀穿孔、测量失灵。而有一款材料,能在王水、浓酸强碱中长期“免疫”,它就是PTFE(聚四氟乙烯,俗称特氟龙),被称为“塑料王”“防腐之王”,更是雷达物位计对抗腐蚀的核心防腐王牌。一、“防腐之王”的硬核实力:化学惰性拉满PTFE能封神,根源在分子结构——C-F键键能高达485kJ/mol,是有机化学中最强单键之一,氟原子紧密包裹分子链,形成“天然防护盾”。 耐腐无对手:除熔融碱金属、氟元素外,耐受所有强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂,包括王水、氢氟酸、浓盐酸、烧碱等,长期接触不腐蚀、不老化。卫生无污染:化学性质极稳定,不析出金属离子、不与介质反应,适配食品、制药等高纯/卫生级场景。极端温度适配:工作温域-200℃+260℃,低温不脆裂、高温不软化,覆盖LNG储罐、高温反应釜等全工况。二、雷达物位计的“黄金搭档”:防腐+精准双在线雷达物位计靠发射/接收微波测物位,天线是核心部件,既要抗腐蚀,更要保证微波信号稳定传输——PTFE完美适配这两大需求。1. 信号“透明体”:介电性能优异PTFE介电常数仅2.02.1,且不随温度、频率波动,对微波衰减小、穿透性强。- 适配26GHz/80GHz高频雷达,波束聚焦、能量集中,穿透酸雾、蒸汽不发散,减少虚假回波。- 避免金属天线的信号反射干扰,测量...
发布时间: 2026 - 05 - 25
浏览次数:341
一、工况痛点与测量难点印染染色缸为典型严苛工况,普遍存在高温、强碱、蒸汽弥漫、碱垢结晶、液面波动剧烈等问题,传统浮球、电容、超声波液位设备极易失效,具体难点如下:介质腐蚀强:染液多为氢氧化钠、氢氧化钾强碱体系,pH值12–14,长期腐蚀金属探头、密封结构,易造成设备渗漏、损坏失灵工作温度高:高温染色工艺温度常规100–140℃,局部蒸汽区温度更高,高温易加速密封老化、仪表温漂,导致测量不准环境干扰多:缸内持续产生高温蒸汽、水雾,液面搅拌波动大,易产生杂波干扰;强碱介质易在探头表面结垢、结晶,遮挡信号传统设备短板:浮球易卡滞、腐蚀变形;超声波受蒸汽、温度干扰严重;电容式易受挂料、结垢影响,稳定性极差基于以上工况,本方案采用高频FMCW雷达非接触测量方式,适配染色缸全工况,解决腐蚀、高温、信号干扰、结垢失效等核心问题。二、核心设备选型方案结合染色缸高温强碱、蒸汽结垢工况,优选80GHz高频调频连续波雷达液位计,相比26GHz雷达,波束角更小、信号更集中、抗干扰能力更强,适配染色缸狭小空间、复杂蒸汽环境。1. 核心技术参数选型工作频段:80GHz高频雷达,波束角2°–4°,能量集中,避开缸内搅拌、蒸汽产生的杂波干扰测量原理:FMCW调频连续波,非接触式测量,无机械运动部件,杜绝卡滞、腐蚀故障测量精度:±1mm–±3mm,满足印染配色、液位精准控制的...
发布时间: 2026 - 05 - 23
浏览次数:531
在工业测量现场,雷达物位计凭借抗干扰强、测量精准的优势,几乎成了液位/料位测量的“标配”。但很多运维、选型人员都会遇到一个头疼问题:明明仪表安装没问题,近距离测量却总是不准,甚至完全没数据——其实,这大概率是没搞懂「雷达物位计的盲区」在“搞鬼”。今天就用通俗的语言,把雷达物位计盲区的核心知识点讲明白,从“是什么”“为什么有”“怎么避坑”,新手也能快速get,再也不被测量误差困扰!一、先搞懂:什么是雷达物位计的盲区?一句话总结:盲区就是雷达物位计“够不着”的近距区域,具体来说,是天线端面下方一段无法可靠测量的最短距离。打个比方:就像我们用眼睛看东西,离眼睛太近的物体(比如贴在眼球上的纸片)会模糊不清,甚至看不到;雷达物位计的“眼睛”(天线)也一样,当液位/料位太靠近天线时,它无法解析反射信号,只能给出异常数据,甚至无读数。重点提醒:盲区是雷达物位计的固有特性,没有任何一款雷达物位计能完全消除盲区,我们能做的,是根据工况选对型号、正确安装,把盲区的影响降到最低。二、深层解析:为什么会有盲区?很多人以为盲区是“仪表质量问题”,其实不然,它的产生主要和3个核心因素有关,看完就懂:1. 近场信号干扰(最核心原因)雷达物位计靠发射电磁波、接收反射波来计算距离,而天线附近的电磁场非常复杂——发射出去的电磁波还没完全“散开”,就会和反射回来的波叠加、干扰,导致仪表无法准确识别有效信号,只能主动屏蔽...
发布时间: 2026 - 05 - 21
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