• 公众号
  • 手机端
24小时销售热线 18600464353
新闻资讯 News
最新新闻 / News More
619
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...
620
2021 - 11 - 29
据悉,第24届冬季奥林匹克运动会即北京冬季奥运会,计划于2022年2月4日(星期五)开幕,设7个大项,15个分项,109个小项,为冬奥会保驾护航,仪器仪表功不可没。  冬季奥林匹克运动会,简称为冬季奥运会、冬奥会。主要由全世界地区举行,是世界规模较大的冬季综合性运动会,每四年举办一届,1994年起与夏季奥林匹克运动会相间举行。参与国主要分布在世界各地,包括欧洲、非洲、美洲、亚洲、大洋洲。由国际奥林匹克委员会主办。按实际举行次数计算届数。  1986年,国际奥委会全会决定把冬季奥运会和夏季奥运会从1994年起分开,每两年间隔举行,1992年冬季奥运会是最后一届与夏季奥运会同年举行的冬奥会。自1924年开始第1届,截至2018年共举办了23届,每四年一届。  据悉,第24届冬季奥林匹克运动会即北京冬季奥运会,计划于2022年2月4日(星期五)开幕,设7个大项,15个分项,109个小项,10月17号,北京冬奥会、冬残奥会主题口号正式对外发布——“一起向未来(Together for a Shared Future)。  作为大型体育赛事,其各个方面,都不容忽视,为冬奥会保驾护航,仪器仪表来助力。  首先,随着2022年北京冬奥会的临近,官厅水库作为北京冬奥会水源地之一,水质安全保障成为重要的工作之一,水质监测设备少不了。  为精准监测水质,科研人员研制出了针对水中痕量污染物检测的先进材料...
621
2021 - 12 - 09
在全球气候变暖背景下,多年冻土退化下的土壤微生物响应特征可能介导了高寒生态系统对气候变暖的正反馈,揭示了祁连山区乃至青藏高原多年冻土退化区土壤碳损失的微生物机制,为多年冻土区土壤碳稳定性的微生物调节提供了新视角,也为未来气候情景的模型预测奠定了生物学基础。  祁连山是青藏高原东北部重要生态安全屏障,是中国冰川与水源涵养重点生态功能区。为深入揭示祁连山区冰冻圈组成要素(冰川、冻土和积雪)对气候变化的耦合响应特征及其对生物多样性的影响程度,祁连山国家公园青海省管理局与中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室在祁连山中西段疏勒河源区开展合作监测研究,并于2020年共同建立疏勒河源冰冻圈与生态环境综合监测研究站(简称疏源站)。  目前,已在该区域建立涉及6种多年冻土类型和6种植被类型的多个高寒生态系统综合观测场,开展了气象、植被特征和冻土环境等多要素、多尺度、多手段和长时序的监测研究。  生态环境监测的现状  生态环境监测是利用运用一系列现代科学技术方法,在现场对环境化学污染物及物理和生物污染等因素进行监测,并做出正确的环境质量评价。目前,生态环境的现状不容乐观,相比西方发达国家,我国的起步比较晚,缺乏统一的标准和技术规范。我国对于生态环境监测的重视程度较低,反而更重视对城市环境的监测,比如一些工业污染和环境质量监测等。我国当前的生态环境监测受到众多条件的限制,比较落后。 ...
联系我们
北京精诚瑞博仪表有限公司
销售热线:400-6616-819
公司总机:010-53108563/65/68/69
总部传真:010-53108566
总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼2层
很多商友在使用雷达液位计的时,会有遇到仪表液位显示不动,主要原因有三种情况: 1 安装位置容器进料时,导波雷达离进料口太近。这个情况可以改变导波雷达的安装位置来避免; 2 探头顶端分离容器即将空时,导波雷达的探头顶端和液位分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会出现一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助。 3 障碍物影响容器内在探头附近有个障碍物(金属突起或安装了其它仪表),当液位没过障碍物时,这个障碍物对雷达波的影响会放大,导致液位跳变,这个情况要清除障碍物。 泡沫对导波雷达几乎没有影响(带金属粉末的泡沫除外),但是导波雷达的探头最好安装离容器或障碍物300毫米以上。
发布时间: 2020 - 07 - 10
浏览次数:240
电除尘常用的料位开关也叫做料位计,主要有三种形式 阻旋式料位计、阻移式料位计、射频导纳料位计!形式阻旋式料位计阻旋料位计是利用永磁电机带动叶片旋转,当被检测的物料上升至叶片位置时,叶片转动受阻,将该阻力传给接线盒内的检测装置,阻旋料位计检测装置则相外输出一个开关信号,并切断电源使叶片停止转动,阻旋料位计应用广泛,尤其是在静电除尘器当中重要配件之一。阻移式料位计阻移料位计适用于静电除尘器生产过程中料仓及容器内物位的检测,又名阻移物位计,当物位到达高低限位时,阻移料位计输出继电器接点信号,用于物位的报警及控制。射频导纳料位计射频导纳料位计是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于控制头上,射频导纳料位计适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料。
发布时间: 2020 - 07 - 09
浏览次数:49
雷达液位计的干扰因素主要包括:高频头沾染粘附物、障碍物对反射的干扰、短管内的阻抗跃变、天线连接处的阻抗跃变、罐内油气或蒸汽结露影响反射等。常见的仪表信号干扰源电磁兼容性已成为工业过程测量和控制仪表的一项重要性能指标。由于测量和控制仪表总是和各类产生电磁干扰的设备工作在一起,因此不可避免地受电磁环境的影响。常见的干扰源主要分外部干扰和内部干扰两大类。 3.1外部干扰1)天体和天电的干扰天体干扰是由太阳或其他恒星辐射电磁波所产生的干扰。天电干扰是由雷电、大气的电离作用、火山爆发及地震等自然现象所产生的电磁波和空间电位变化所引起的干扰。2)机械的干扰机械的干扰是指由于机械的振动或冲击,使控制仪表中的电气元件发生振动、变形,使连接线发生位移,使指针发生抖动、仪表接头松动等。对于机械类的干扰主要是采取减振措施来解决,例如采用减振弹簧、减振软垫、隔板等。3)热的干扰火电厂热力设备在工作时产生的热量所引起的温度波动和环境温度的变化,都会引起控制仪表的电路元器件参数发生变化,从而影响控制仪表的正常工作。4)光的干扰在控制仪表中广泛使用着各种半导体元件,这些半导体元件在光的作用下会改变其导电性能,从而影响控制仪表的正常工作。5)湿度干扰湿度过高会引起绝缘体的绝缘电阻下降,漏电流增加;电介质的介电系数增加,电容量增加;吸潮后骨架膨胀使线圈阻值增加,电感器变化;应变片黏贴后,胶质变软,精度下降等。6)化...
发布时间: 2020 - 07 - 08
浏览次数:186
提到温饱,许多人首先想到的是历史课本,因为对于我们大多数人来说,吃饭已经不足以称之为问题。但即便如此,温饱本身却依旧是个重要的课题,其背后牵涉到我国粮食生产以及粮食进出口贸易等多个问题。但你是否能想到,在温饱的背后,还牵涉到另一个重要的问题——环保。   温饱的本质可以理解成粮食的富足,而粮食需要通过种植来获得,这里需要说明的是,粮食的种植不单单牵涉到我们常规思维中的蔬菜,畜牧业本质上也是和粮食种植挂钩的,因此总的来说,无论何种饮食习惯,吃和粮食的种植都撇不开关系。   而提到粮食系统的种植,环境这个话题自然也就不可避免了。换个角度来说,目前我们的常见的一些食品安全问题中,有很大一部分都是由于环境污染导致的,比如食材内检测出重金属超标的情况。   那么与粮食种植直接相关的环境问题有哪些呢?水体污染中的砷污染、土壤污染中的重金属污染……除此之外,栖息地破坏、水资源短缺、生化循环紊乱等环境因素也会间接导致粮食产量下降,威胁居民温饱问题。   而针对环境污染方面的问题,目前已经有不少仪器可以起到防治作用。例如水体砷污染。砷污染的途径主要是工业生产与农业废弃物导致的,包括但不仅限于玻璃、颜料、原药、纸张的生产以及煤的燃烧等。而如果人体尝试食用砷超标的食物的话,可能会引起皮肤癌、肺癌、膀胱癌和肝癌等癌症。目前,砷和无机砷化合物已被列入一类致癌物。   而目前检测环境污染中砷的方法有很多,其中...
发布时间: 2020 - 07 - 07
浏览次数:242
雷达液位计的精度在实际应用中与理论环境下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。主要因素有: (1)仪表内部及天线连接处的阻抗跃变;(2)罐内的障碍物的干扰反射;(3)由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射;(4)液位表面的波纹造成的反射干扰。 此外,液位介质特性对测量范围有一定影响,介电常数较小的液体,对雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小; 介电常数较大的液体,对雷达液位计的测量距离影响小,使测量范围增大。随着石油化工行业的不断发展,雷达液位计也在不断的改进。为了适应各种使用环境的特殊要求,各型雷达液位计都实行了系列化设计。根据不同的测量精度要求,可以选用工业控制级雷达液位计或者贸易计量级雷达液位计。其适用范围包括以下场合:(1)雷达液位计可用于易燃、易爆、强腐蚀性等介质的液位测量,特别适用于大型立罐和球罐等测量。(2)雷达液位计适用于从真空到几兆帕的压力,从零下到200 ℃的过程温度到采用高温天线时可达400 ℃。(3)仪表的精度分为工业测量级和计量级精度,可满足不同测量要求和计量的要求。(4)采用不同的安装方式来满足球罐、拱顶罐、内浮顶罐和外浮顶罐的测量要求。各种型号的雷达液位计的性能各有特色,应根根据使用要求、被测介质的温度、压力、腐蚀特性和使用空间尺寸等具体工况来分析确定适合选用的型号。如配备不同的天线可以满足各种测量要求,最常用的锥...
发布时间: 2020 - 07 - 07
浏览次数:190
2020年的前六个月过的着实有点快,很多人可能还没反应过来,半年的时光就已猝不及防的悄然而逝。不过,这半年对于人们的生活虽没什么真实感,但对于机器人行业来说却是十分的精彩。在经历过抗疫、复工复产等一系列事件之后,机器人也是给自己的上半年留下了浓墨重彩的数笔,接下来,我们不妨通过关键词的形式一起来回顾!复苏   当然,事实告诉我们疫情给机器人行业的影响是机遇大于挑战的!一方面新一轮洗牌的出现,最终也是推动行业走向成熟的标志;另一方面,疫情期间存活下来并得以发展的企业不少,整个行业市场后续也呈现出火热状态。疫情让机器人发展焕然一新。   我们知道,整个2019年我国机器人行业都处于人心惶惶之中。这一年里,由于受到全球经济和国际形势的不利影响,再加上终端需求的放缓、前期爆发的减速,整个市场发展并不理想。但疫情不仅让行业应用增多、市场回暖,而且更是饱受资本青睐。   在疫情作用下,各种医疗、导诊、消毒、测温和送餐机器人的应用,带火了行业市场。据国家统计局数据显示,一季度我国工业机器人产业增长达到12.9%,实现逆势增长。与此同时,上半年我国机器人企业融资也多达上百起,最高单笔融资超2亿美元。 转型   2020年,还有一个人尽皆知的大事件,便是“新基建”的发展。新基建囊括了人工智能、大数据、物联网、工业互联网等多种智能技术,其火热进行也助推了机器人行...
发布时间: 2020 - 07 - 06
浏览次数:375
高频雷达物位计常见的测量频率为24G、25G和26G。一般来说,雷达物位计的频率越高,则波长越短,且发射的信号越强、越精确,同时,对于水汽的存在和挂料程度也越加敏感,因此高频雷达物位计通常只用于测量固体料位。相反,如果频率越低,则波长越长,且更容易穿透泡沫,相对于高频雷达物位计而言,罐体中的搅拌干扰对低频雷达物位计影响较小,因此测量液气态介质一般可选低频雷达物位计。接下来说说高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点。高频雷达物位计的优点相对于低频雷达物位计来说更加显著,这也是为什么高频雷达物位计的应用范围更加广泛的关键原因。具体来说,高频雷达物位计的优点有以下6点:1.高频雷达物位计的传输能量高、波束角小、精度高。2.是测量散装物料的绝佳选择。由于雷达波的反射主要来自料位表面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,又与波长成反比,而大多数散装物料的直径远远小于50mm,因此高频雷达物位计被广泛用于测量固体物料。3.高频雷达物位计的天线短、方向性好,比低频雷达物位计更加适用于小形储罐的物位测量。且高频雷达物位计可以附加天线罩来改善因污物、水汽对仪表造成的测量影响,而低频雷达物位计的天线较大,加置天线罩有一定难度,再加上其重量较高,在清理方面存在一定的困难程度。4.由于高频雷达物位计的方向性好,因此在很多恶劣工况中可通过简单的隔离将其安装于容器外部,进行隔离式测量。5.无盲区,高精度;且...
发布时间: 2020 - 07 - 06
浏览次数:254

网站导航

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 留言:

联系我们

地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3  号楼2层

咨询电话:010-53108563/65/68/69
企业邮箱:jingchengruibo@163.com
服务热线:18600464353

关注我们

微信公众号
浏览手机端
Copyright ©2018 - 2021 北京精诚瑞博仪表有限公司 
犀牛云提供企业云服务
返回顶部
X
5

电话号码管理

1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

6

微信公众号

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开