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754
2021 - 07 - 05
《上海市工业挥发性有机物污染治理项目减排量计算方法(试行)》是上海市生态环境局为了推进上海市重点行业挥发性有机物新一轮深化治理,做好工业挥发性有机物减排测算、核算和验证工作而编制的。  挥发性有机物(volatile organic compounds)是指参与大气光化学反应的有机化合物,或按规定方法通过测量或核算确定的有机化合物。简称VOCs。VOCs 减排量(VOCs emission reduction)是指工业VOCs污染治理项目实施后较实施前的VOCs排放削减量。  为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》、《上海市大气污染防治条例》,提高工业挥发性有机化合物(VOCs)的治理水平和减排绩效,特制定本办法。本方法规定了上海市工业挥发性有机物污染控制项目减排计算的原则和方法。  本方法在编制过程中引用的文件包括:HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则;HJ 853 排污许可证申请与核发技术规范 石化行业;HJ 942 排污许可证申请与核发技术规范 总则;HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行);《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法(试行)》(沪环保总〔2017〕70号)。  工业VOCs污染控制项目VOCs减排计算方法遵循排污许可证制度的相关技术要求;其中,排放量的计算方法符合《排污许可证申请和发放技术规范》的要求;与排污有...
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2021 - 10 - 21
在当今的生产生活中,电力是人们必备的能源之一。过去电缆行业的人爱说:“有灯就有电,有电就用电缆。”形象的说出了电缆在我们生活中的重要地位。  为了用上电能,就像用水管送水一样,我们用电线电缆把电流输送到千家万户、各行各业,让我们的生活多姿多彩,国家经济欣欣向荣,国家建设日新月异。线材行业是重要的基础支撑产业,其发展水平也代表着一个国家制造业水平的标志和缩影。我国电线电缆的发展历程你了解多少?  我国电线电缆的发展  电缆始于电的出现及其在社会文明中的应用。从第一根电缆制造到目前技术中各种电缆产品的出现,已经有260多年了。  我国电线电缆的发展起步较晚。第一家电缆厂昆明电线电缆厂(建于1938年),1939年7月1日正式投产。1948年昆明电线厂生产6.6千伏橡胶绝缘铅包电缆。中华人民共和国成立后,沈阳电缆厂于1954年(苏联援助)成立,1956年正式投产。中国电线电缆生产从无到有,发展迅速。  自20世纪60年代以来,中国在导体生产和科学研究方面做了大量工作,生产了电工铝导体。20世纪80年代末,电线电缆工业产值占国民经济产值的0.88%。到1998年,电线电缆产值占国民经济总产值的1%,反映出它仍然有很强的生命力。  20世纪90年代以来,我国电线电缆行业实现了快速发展,中国也是仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。随着我国电线电缆市场的快速发展,行业已经进入成熟阶段。我国对电...
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2021 - 11 - 19
经过6年的努力,由自然资源部天津市海水淡化与综合利用研究所主持制定的海水淡化领域国际标准《海洋技术-反渗透海水淡化产品水水质-市政供水指南》于2021年9月29日在国际标准化组织(ISO)网站上发布,该标准是我国主导的首项海水淡化国际标准。据报道,该标准的发布实施,将规范和简化海水淡化产品的水质检测,确保管线和码头用水安全。它是世界卫生组织(WHO)《饮用水质量标准》的必要补充,对发展中国家安全使用海水淡化水尤其重要。  海水淡化技术包括海洋科学、新材料、信息技术、化工等多个领域。海水淡化技术起源于20世纪50年代和60年代,起初应用于小型船舶和岛屿。随着海水淡化技术的发展和淡水资源紧缺地区的扩大,特别是80年代以来,海水淡化技术越来越受到各国的重视。经过几十年的发展,海水淡化技术有两个主要方向,即热处理和膜处理。其中,反渗透海水淡化技术是海水淡化领域的主流技术,许多项目都采用反渗透海水淡化技术。  反渗透海水淡化技术得到了迅速发展,工程造价和运行费用不断降低。降低反渗透膜的运行压力,提高反渗透系统的回收率,采用经济有效的预处理技术提高系统的抗污染能力是反渗透膜的主要发展趋势。  水质分析仪表在海水淡化中的应用  对PH、浊度、电导率、余氯、悬浮物等关键指标进行监测,在所有监测点均采用哈希公司在线水质分析仪器系列。如测量PH参数的在线分析仪,该仪器具有两路输出,可以输出PH及温度值...
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说了这么多,两种物位计对比,各有什么优缺点呢?          1. 超声波精度不如雷达;          2. 由于频率和天线尺寸的关系,采用更高频率的雷达物位计天线尺寸小,更便于安装;          3. 由于雷达频率更高,因此波长更短,对倾斜的固体表面有更好的反射;          4. 雷达测量盲区相对超声波更小;          5. 由于雷达频率更高,因此雷达波束角小,能量集中,增强回波能力同时又有利于避开干扰物;          6. 相比采用机械波的超声波物位计,雷达基本不受真空、空气中的水蒸气、粉尘(石墨、铁合金等高介电性的粉尘除外)、温度压力变化影响;...
发布时间: 2017 - 09 - 07
浏览次数:46
物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。          其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?          今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。
发布时间: 2017 - 09 - 11
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我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。                 超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。          在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。          工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。
发布时间: 2017 - 09 - 13
浏览次数:57
与超声波物位计工作模式相同,雷达物位计同样采用发射-反射-接收的工作模式,不同是雷达超声波物位计的测量主要依赖超声波换能器,而雷达物位计则依靠高频头和天线。          超声波物位计使用机械波,而雷达物位计使用的是超高频率(几G到几十G赫兹)电磁波。电磁波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。          另一种常见的雷达物位计是导波雷达物位计。          导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
发布时间: 2017 - 09 - 14
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传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。          回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。   1.传播介质越稳定越有利于传播          超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。          引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。          2.被测介质表面越平整 ,声阻抗越大越有利于反射回波         ...
发布时间: 2017 - 09 - 18
浏览次数:42
1.传播介质介电常数越稳定越有利于传播。          雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。   2.被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。          所以考虑现场工况时,应特别注意:天线到被测介质问空气介电常数的分布;被测介质的表面状态及其介电常数。
发布时间: 2017 - 09 - 18
浏览次数:45
说了这么多,两种物位计对比,各有什么优缺点呢?          1. 超声波精度不如雷达;          2. 由于频率和天线尺寸的关系,采用更高频率的雷达物位计天线尺寸小,更便于安装;          3. 由于雷达频率更高,因此波长更短,对倾斜的固体表面有更好的反射;          4. 雷达测量盲区相对超声波更小;          5. 由于雷达频率更高,因此雷达波束角小,能量集中,增强回波能力同时又有利于避开干扰物;          6. 相比采用机械波的超声波物位计,雷达基本不受真空、空气中的水蒸气、粉尘(石墨、铁合金等高介电性的粉尘除外)、温度压力变化影响;...
发布时间: 2017 - 09 - 21
浏览次数:61

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