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2021 - 06 - 17
改革开放以来,随着我国城市化进程的加快,我国城市用水户总人口将持续上升,水产业的重要性日益突出。根据国家统计局的数据,自2012年以来,中国城市用水量稳步增长。截至2019年底,中国城市用水户已达5.18亿人,同比增长2.98%。随着我国城市用水人口的稳健,我国城市供水能力不断提高。  随着城市用水量的增长,我国城市供水面临巨大压力。因此,我国非常重视城市供水的发展,近年来出台了一系列相关政策。在《城市排水防涝设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法》等排水投资政策的推动下,我国水投资持续增长。自2013年以来,我国城市排水建设投资逐年快速增长。  1、城市供水能力渐强  改革开放以来,随着我国城市化进程的加快,我国城市用水户总人口将持续上升,水产业的重要性日益突出。根据国家统计局的数据,自2012年以来,中国城市用水量稳步增长。截至2019年底,中国城市用水户已达5.18亿人,同比增长2.98%。  随着我国城市用水人口的稳定,我国城市供水能力不断提高。2012-2018年,我国城市供水综合生产能力持续上升,2019年下降至3.09亿立方米/日,比2018年下降1.04%。  2、该政策促进了城市污水处理能力的稳步提高  随着城市供水人口的增长,我国城市供水面临更大的供应压力,因此我国非常重视城市供水的发展,近年来出台了一系列相关政策,尤其是在污水处理方面。其中,《城镇污水处理提质...
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2021 - 07 - 13
“民以食为天,食以安为先”。加强食品安全监管事关人民群众“舌尖上的安全”。近日,国家卫生健康委、市场监管总局联合发布2020年第7号公告,发布了42项新的食品安全国家标准,其中包括《食品安全国家标准 食品营养强化剂肌醇(环己六醇)》等10项食品营养强化剂质量规范。  随着居民生活水平的不断提高,如今人们不仅追求吃得好,更注重如何安全健康地吃饭。食品安全标准是我国强制性食品标准,是保障食品安全、促进行业发展的重要手段,是食品安全监管的重要技术基础。为了进一步提高食品安全水平,让人们吃得更安全,我国先后颁布了多项食品安全国家标准。  近日,根据《食品安全法》规定,国家卫生健康委、市场监管总局联合发布2020年第7号公告,发布了42项新的食品安全国家标准,其中包括《食品安全国家标准 食品营养强化剂肌醇(环己六醇)》等10项食品营养强化剂质量规范、《食品安全国家标准 食品用香精》等22项食品添加剂质量规范(含4项修订)、《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》生产经营规范等。  近年来,食品营养强化剂国家标准不断补充完善,进一步保障公众营养,促进公民健康。然而,滥用营养补充剂等食品添加剂引发的食品安全问题仍然普遍存在。《食品安全国家标准 食品营养强化剂肌醇(环己六醇)》等10项食品营养强化剂质量标准的发布,对进一步规范营养强化剂的使用,限制添加行为起到了重要作用。  营养强化剂是补充食物...
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2021 - 11 - 12
人类越来越意识到,人类活动已经对气候和生态环境产生不可逆的影响,最终会影响到人类自身。纵观全球,全球碳排放现状是发电消耗是二氧化碳最大来源。发达经济体(美国、欧盟)二氧化碳次要来源为交通运输、建筑消耗,发展中经济体(中国、印度)次要来源主要集中于工业燃烧。  自从2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一以来,如何实现“碳中和”目标也成为了传感器圈内热议的话题。  何为“碳中和”碳就是我们平时说的二氧化碳,中和就是正负相抵。也就是说通过节能减排、能源替代等方式,让排放出的二氧化碳被回收,实现二氧化碳的零排放。  万物皆可碳中和,环境监测气体传感器必不可少  二氧化碳含量是衡量空气质量的重要指标,碳中和第一步,确认碳排放量,二氧化碳传感器必不可少。根据原理的不同,二氧化碳传感器主要可以分为固态电解质式、电容式、光纤、红外吸收等类型。红外二氧化碳传感器是当前较为主流的类型。  红外二氧化碳传感器则是通过二氧化碳对于特定波段红外辐射的吸收作用,测得的辐射能量强弱来获得被测气体中二氧化碳的含量。红外二氧化碳传感器具有更高的精度,更好的稳定性,可广泛应用于中央空调、新风系统及空气质量检测设备等。  碳中和领域对气体的监测不仅仅是二氧化碳气体浓度,还有其他温室气体,比如甲烷(CH?)、氧化亚氮(N?O)、氢氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化...
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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
浏览次数:42
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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