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364
2021 - 11 - 15
现阶段,我国农业仍以传统为主,随着国家发展、市场竞争、需求变化以及国家相关政策的扶持,要求温室、大棚、养殖等行业向现代化、科技化、智能化的方向发展,而传统方式面临着,环境信息掌握不及时、不准确,运营成本高、不易实现规模化,系统施工、操作不方便,系统兼容性差、增量扩容不方便,数据查询、浏览方式单一等诸多问题.  我国作为农业大国,农业生产在国民经济中占有重要的地位,而其中养殖业生产又占有较大的比例。目前我国的畜禽养殖业比较发达,但是也存在一定的问题,如:养殖观念落后,缺乏先进的现代养殖技术,以及环境污染等问题,与先进国家的饲养效率和效益相比,还存在一定的差距。我们应该学习和借鉴先进的养殖模式与技术,着重把农业物联网、自动化监测与控制技术引入到养殖中来,实现养殖环境温湿度监控管理自动化,在养殖效率和效益上使我们逐步缩小与发达国家的差距。  农业物联网是一个新兴行业,被世界公认为是继计算机互联网之后的第三次信息革命浪潮,将现代物联网技术运用于传统农业,就是要为传统农业插上腾飞的翅膀,促使其转型升级。物联网技术受到了广大养殖户的欢迎。   根据畜禽养殖环境的特点,利用农业物联网畜禽养殖环境监控系统对温度、湿度、有害气体浓度等主要环境参数准确和实时监测是十分有必要的,以监测数据为参考依据,对畜禽舍养殖环境进行调控,能大大提高畜禽舍管理效率,在畜禽养殖中应用农业物联网技术,对改善污染...
365
2021 - 11 - 25
自2011年以来,我国仪器仪表制造业企业单位数呈递增趋势。数据显示,2020年我国仪器仪表制造业企业数量为4906个,比2019年增加455个。  制造业是我国国民经济发展的重要支柱产业,其中,仪器仪表行业是自动化领域的关键行业,随着中国自动化应用环境的发展,仪器仪表行业的面貌日新月异。  仪器仪表制造业应用广泛  仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。另外,仪器仪表是多种科学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法。  具体来看,其按使用目的和用途来分,主要有量具量仪、汽车仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、地震测试仪器、大地测绘仪器、水文仪器、农业测试仪器、商业测试仪器、教学仪器、环保仪器等等均均属于仪器仪表。  仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。  因此,由于仪器仪表的地位特殊、作用大,对国民经济有巨大倍增和拉动作用,有着良好的市场需求和巨大的发展潜力,需求进一步扩大。  仪器仪表制造业需求进一步扩大  仪器仪表制造业属于国家重点鼓励、扶持的行业,我国政府通过制定一系列的产业政策和颁布法律法规,从投资优惠、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设...
366
2021 - 12 - 07
由上海交大深部生命国际研究中心主任、生命科学技术学院教授肖湘带队的上海交大“四人深海科考团队”,搭乘“探索一号”科考船,结束了在西太平洋海域的深渊科考任务,5日顺利返航抵达三亚。本航次中,上海交大深部生命国际研究中心团队随“奋斗者”号载人潜水器顺利完成了8次下潜作业任务,包括马里亚纳海沟“挑战者深渊”以及人类首次抵达雅浦海沟8919米深的未知区域;采集并处理了200多个位点珍贵的深渊样本,包括水体、沉积物、岩石和宏生物,测量了一系列环境参数,为研究深渊生态系统提供了珍贵的材料和宝贵的数据。  海洋是人类未来发展的重要领域,海洋科学考察是我们研究海洋的基础。现代海洋观测主要包括三个方面:海洋动力环境、海洋生态环境和海洋地质环境。那科学家是怎样开展这些观测呢?对了,就是借助它们的力量:科学考察船、移动观测平台、浮标和潜标等搭载的各种先进海洋观测仪器。  先说物理参数传感器吧。首先是温盐深仪,这种仪器算是科考船的基本配置了吧,主要作用就是探测温度、盐度以及深度。由水中探头和记录显示器及连接电缆组成。探头,由热敏元件和压敏元件等构成,与颠倒采水器一并安装在支架上,可投放到不同深度;记录显示器,除接收、处理、记录和显示通过铠装电缆从海水中探头传来的各种信息数据外,还能起整套设备的操纵器功能。此设备可测定海洋、湖泊和水库等不同水层或深度的水体水温、盐度、氧含量、声速、电导率及压力,用以研究水体...
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雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有独特的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。雷达物位计是非常常见的一种液位测量工具,广泛应用于各种复杂的工况中。那么、雷达物位计在有搅拌和真空情况下如何选型呢?一、有搅拌情况下选型雷达物位计在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波雷达,搅拌所带来的力量,很容易将导波雷达的缆绳带进螺旋桨,或者把杆式导波雷达的杆子给拉弯。所以只能选择非接触式测量的高频或者低频的喇叭口雷达。如果现场低处的液位在搅拌的螺旋桨以上,那么对于测量一般没有什么影响。如果低处液位会低于搅拌的螺旋桨,就要通过虚假回波的功能,来把螺旋桨反射的信号过滤掉,这样能够保证测量的时候不把螺旋桨作为一个目标。 二、真空条件下的选型在真空条件下,液体的沸点会比标准大气压下低很多。有很多液体在30-40℃就开始沸腾。药厂的反应釜和蒸发釜,就是这样,没有抽真空的时候,液体很平静,抽了真空,1米的液体会变成有3米高,都是沸腾的泡沫和细小水珠。这种情况下,只能选用喇叭口雷达,然后现场要做一定的改动,具体的可以联系我们。三、电源和输出信号雷达的电源市面上基本是24VDC的,如果客户要求...
发布时间: 2022 - 05 - 26
浏览次数:584
近日 ,《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》公开发布,要求推进河湖水域岸线整治修复,并明确严格河湖水域岸线的用途管制及规范河湖管理范围内的耕地利用。   全面推行河湖长制以来,各地河湖正在趋向健康,进一步实现河湖自净,永续发展。此次发布的文件将再次辅道河湖长制,进一步做好河湖水生态环境提升工作。关键的几点:   河湖水域岸线整治修复应顺应原有地形地貌,不改变河道走向,不大挖大填,不束窄或减少行洪、纳潮断面,不进行大面积硬化,尽量保持岸线自然风貌。  各地可结合水安全、水资源、书生态、水环境等相关需求,针对不同区域的特点,在已划定的河湖管理范围边界的基础上,探索向陆域延伸适当宽度,合理安排河湖管理保护控制地带。   汛期将至,届时河湖治理工作将面临新考验。当前,各地河湖治理正紧赶着向深处延伸。   黑龙江省河湖治理工作成效凸显。数据显示,截至目前,松花江干流清理整治“四乱”问题1528个,其中,乱占问题618个、乱建问题848个、乱堆问题61个、乱采问题1个,基本实现河道水域岸线利用合理有序;有效控制各类水污染,水环境质量逐渐改善。   近日,《甘肃省2022年河湖长制工作要点》发布,明确今年将完成1000平方公里以上的河流重点河段、敏感水域在线监控建设;完成大中型灌区节水改造面积40万亩;加大力度控制供水管网漏损,确保城...
发布时间: 2022 - 05 - 26
浏览次数:433
故障现象:无信号或者数据的波动厉害。原因:超声波物位计所说的测量几米距离,指的都是平静的水面。比如像5米量程的超声波物位计,一般就是指测量平静的水面大距离是5米,实际出厂就会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。解决方法:1.所选用更大量程的超声波物位计,如果实际量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超声波物位计来测量。2.如果是不换超声波物位计,而且罐子里面液体无粘性,就还可以安装导波管,把超声波物位计探头防置在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的。3.建议把二线制超声波液位计改为四线制的。第二种:液体表面有泡沫。故障现象:超声波物位计一直是在搜索,或者会显示“丢波”状态。原因:泡沫是会明显吸收超声波,导致了回波信号非常弱。因此当液体的表面40-50%以上面积则覆盖了泡沫,超声波物位计发射的信号就会被吸收绝大部分,造成了液位计接收不到反射的信号。这个跟泡沫的厚度是没有太大关系的,主要是跟泡沫的覆盖面积有关。解决方法:1.安装导波管,把超声波物位计的探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫就会减少很多。2.更换成雷达物位计来测量,雷达物位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。第三种:现场水池或者罐子内温度高,影响超声波物位计测量。故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到。水温低的时候...
发布时间: 2022 - 05 - 25
浏览次数:606
为全面保障汛期来临之前水环境安全,切实做好水质量环境安全工作,有效防范和妥善应对汛期各类突发水质量环境事件,按照打好碧水保护战的决策部署,落实“早排查、早发现、早报告、早处置”的原则,在汛期来临前,芜湖市繁昌区生态环境分局快速响应迅速抽调执法大队、环境监测站等精干力量组成2个排查小组,深入一线对境内所有国控、省控、市控5公里范围内的排涝站和经审批入河排污口拦蓄水情况进行了全面排查。一是未雨绸缪,汛前提前部署。   为预防强降雨天气可能引发的环境安全事件,繁昌区生态环境分局提前部署,开展汛前环境安全拉网式排查,重点围绕对排涝泵站、以及经审批的入河排污口等开展全面排查、监测,防止强降雨造成繁昌区重点河段、重点流域范围内污染源引发的污染事故发生,确保汛期间水质不出现大的波动。   二是全面排查,加强汛期水环境监管。   切实维护群众健康和生态安全,不断提高精准治污、科学治污、依法治污水平,防范汛期国控、省控、市控断面水质出现“断崖式”下降。   重点排查繁昌区泵站上游河道水面是否存在水草、秸秆、垃圾等漂浮物;是否存在非法排污口,尤其是水产、畜禽养殖废水直排口;河道两侧三公里范围内是否存在生活污水、农田退水等直排口;河道岸堤是否存在生活垃圾、畜禽粪污、农作物秸秆等堆弃问题;河道是否存在久未清淤,淤塞严重的问题;经审批入河排污口的排污企业是否存在设施不...
发布时间: 2022 - 05 - 25
浏览次数:648
中央财政委员会第十一次会议于4月26日成功召开,强调要“适度超前”布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施,并明确:①交通、能源、水利网络型基础设施;②信息、科技、物流等产业升级;③城市基础设施;④农业农村基础设施;⑤国家安全基础设施五个布局重点。   随后,中共中央、国务院出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》中,再次强调将加快发展大城市周边县城,推动县城基础设施建设和质量提升,挖掘地下管网改造、生态修复、环保治理等诸多潜在需求,拓宽县城基建增长空间。具体来看中央财经委会议,我们也能发现生态环保在其中确实有着相当的分量。如:建设一批新型绿色低碳能源基地;有序推进地下综合管廊建设,加强城市防洪排涝、污水和垃圾收集处理体系建设;加强农村污水和垃圾收集处理设施建设等等。   不止于此,在国家统一部署下,各地方根据自身实际出台的方案,均将生态环境当做基建的重要分支:   5月,江苏省出台《关于加快推进基础设施投资建设若干措施》,提到要“深入推进长江经济带生态环境治理、太湖水环境治理等工程,加快实施垃圾、污水、固废处理等项目”、“推进农村污水和垃圾收集处理设施建设,开展农村河道综合整治和农村人居环境整治提升”;   4月,河北省《关于加快推进城镇环境基础设施建设实施方案》要求,“到2025年,构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医...
发布时间: 2022 - 05 - 24
浏览次数:465
智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。智能雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。    智能雷达物位计的安装要求:1、推荐距离墙至安装短管的外壁;2、离罐壁为罐直径1/4处,小距离为200mm;3、不能安装在入料口的上方,不能安装在中心位置,如果安装在中央,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。智能雷达物位计的注意事项:1、测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。2、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。3、理论上测量达到天线的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的至少100mm。4、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。5、小测量范围与天线有关。以上就是智能雷达物位计的安装及注意事项,希望对大家有所帮助。在选择智能雷达物位计时要尽可能详细的想销售人选描述应用环境,如果还是无法判断的可以联系联系我们来为您解答哦。
发布时间: 2022 - 05 - 24
浏览次数:606
智能雷达物位计测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。产品是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。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,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。如何处理智能雷达物位计安装问题:1.当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。2.尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。3.要避开进料口,以免产生虚假反射。4.传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,理想安装位置在容器半径的1/2处。5.要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量。6.若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度最大100或250mm。接管直径最小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。7.关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开...
发布时间: 2022 - 05 - 23
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