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2022 - 02 - 28
监测工作亟待进行全面系统更新,牢抓智慧化成了监测系统升级的关键。  2022年1月,四川省49个集中式饮用水水源地水质达标100%;  江苏全省120个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质,达标率100%;  青海省重要江河湖泊水功能区水质达标率100%……  数据不会说谎,100%达标是各地水生态环境修复与保护工作的有力说明,也是环境监测水平提升下的实践成果。  说起环境监测,“智慧化”这三个字就不能不提。《“十四五”生态环境监测规划》就明确指出,未来环境监测的总体思路包括建设现代化智慧感知监测能力,实施天地一体智慧监测预警重大工程,以更高标准确保监测数据“真、准、全、快、新”。可以说,实现更高程度的智慧化监测是当前环境监测行业发展的主要目标之一。  湖南省相关负责人此前表示,2022年将构建智慧生态环境监测体系,继续巩固环境质量监测、强化污染源监测、拓展生态质量监测;河北省在地方“十四五”规划中明确,要深化监测数据的智慧化应用,逐步将全省生态环境监测大数据纳入环保大智慧平台中去等等。  更令人欣喜的是,环境监测相关企业也自愿为智慧化监测的道路添砖加瓦。包括我们熟知的雪迪龙、先河环保等。本网水质监测领域的会员企业连华永兴、佳谱仪器等也在积极扩大智慧化监测的实力。  智慧监测,要求感知高效化、数据集成化、分析关联化、服务社会化、测管一体化、应用智能化,是一条“没有最好,只有更好”的...
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2022 - 03 - 11
1987年发布的的布伦特兰报告(《我们共同的未来》)中曾经有过这样一句话:“可持续发展是指既能满足当代的需要,而同时又不损及后代满足其需要的发展模式。”而在接下来的数十年见,这一针对可持续发展给出的定义成为了众多国家建设经济体系时准寻的基本原则,并因此衍生出了非常多的发展目标,例如环境保护、能源建设等等。   而在这些有关可持续发展的目标中,环境保护又具备了一定的特殊性。一方面,我们需要承认,在过去很长一段时间的发展中,无论是受限于技术,还是因为发展所迫,人类的活动确实对环境造成了很大的负面影响,并且这些负面影响常常因为连锁反应,如同滚雪球般的陷入恶性循环,直到被强制性的制止并加以改善。另一方面,环境保护的相关规划以及方针也一直在变,尤其是近几年,随着“双碳”等概念的不断完善,各国都在针对环境治理倾尽全力。那么如今的环境究竟如何呢?从好的方面来看,包括河流污染在内,大部分有害物质污染的问题都得到了妥善的监管和控制,诸如酸雨、雾霾等污染引起的极端破坏性天气也得到了很好的控制,但从基本的环保角度来说,以及算是收获很好的成果了,但是即便如此,还是有些问题没有被解决,全球变暖便在其中。   全球变暖的概念我想已经无需赘述。而就在3月1日刚刚公开的《2021年中国气候公报》中我们可以得知,2021年我国的平均气温达到了10.5℃,是1951年以来最暖年,比常年温度高了1....
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2022 - 03 - 23
截至2020年底,2914个黑臭水体消除比例达到98.2%;   2021年,295个地级及以上城市黑臭水体基本消除。   别急着庆祝,黑臭水体的硬仗还不算完!接下来,该需要各地展现“绣花针”功夫了。   生态环境部在前几日的例行发布会上就表示,要跟黑臭水体治理这个“硬石头”死磕到底——“不获全胜,决不收兵!”截至目前,黑臭水体三年治理在全国范围内的资金投入已经超过1.5万亿。可见政府的支持力度很大,决心很坚定。   不过,随着黑臭水体治理管控的程度逐渐提升,可供调整的区间缩小,找到症结越发不容易了。而从此前《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》设定的目标来看,2025年城市黑臭水体基本消除,差距仍存,任务很重。需要强调,黑臭水体治理的“绣花功夫”要落到实处!水生态环境司司长介绍说,黑臭水体面临很多困难,他们将城市划分称几万个排水单元,制定相应的达标工作规范,一个一个地抓,“绣花针”功夫展现出来,才将水环境整体水平提上去。从经验中可以看到,黑臭水体治理没有捷径可走。各地追求水体质量达标的同时,更要注重水生态恢复。   水生态修复往往是牵一发而动全身的事情,黑臭水体的存在不仅仅是地上的污染,地下的污染才是重点。其中最紧要的还是管网问题,污水、雨水“同流合污”,管网漏损情况严重。   而如今,管网设施建设水平滞后,且管网底数...
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雷达液位计和导波雷达液位计可以说各有优缺。一般情况可以通用。 普通雷达为非接触式测量,导波雷达为接触式测量,这样就意味导波雷达更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。 普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。 测量固体物料时,导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长,而普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。不过在一些特殊工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比普通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。 以上是精诚瑞博小编在雷达使用上的一些心得,希望能给大家些帮助!
发布时间: 2024 - 12 - 24
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发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响优势,以及精度较高、与介质无直触摸摸、耐腐蚀性强、可在真空环境中运用、设备简洁等特点得到了广泛应用,在液位测量中发挥越来越重要的作用。雷达液位计,还有什么是我们不知道的呢?液位的测量技术、方法多种多样,从而相应的测量工具有磁翻板液位计、浮球液位计、钢带液位计、雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计、音叉物位计、玻璃板/玻璃管液位计、静压式液位计、压力液位变送器、电容式液位计、智能电浮筒液位计、浮筒液位变送器、外测液位计、超声波液位计等等。依据介质和现场条件的不同,各种液位计各展优势,形成了以个多元化的局面。雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2D——雷达液位计到液面的距离C——光速T——电磁波运行时间雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更...
发布时间: 2024 - 12 - 23
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雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。那么雷达物位计厂家为您介绍该如何矫正误差首先,在使用导波雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平整性。
发布时间: 2024 - 12 - 23
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雷达液位计的每个零部件都有其功能和作用,在使用时严格按照要求去使用,其中,雷达液位计的导波管是使用时需要对每个细节都多加注意的部件。接下来对雷达液位计导波管的操作事项进行相关的说明:1、雷达液位计在安装时对导波管有其要求,要求导波管内径等于102.3毫米,壁厚6毫米,且安装要求垂直偏差小于+/-0.5度。2、雷达液位计底部需制作一个支撑架,与导波管的间隙为15~30毫米,减少进料时湍流的冲击,导波管底部还需安装反射板和校验环。3、导波管内壁要求光滑,无毛刺。并且每相隔500毫米需要钻一个内径20毫米的平衡孔,平衡孔的偏心度在0.5度之内。而且导波管段与段的焊接为套焊方式,间隙小于1毫米,偏心度在1度之内,直线度在0.5:100之内。4、安装雷达液位计的导波管顶端法兰应配合相应设备法兰,并且预先在该法兰上沿着导波管平衡孔中心线的方向作出标记,此标记要与仪表法兰上的标记孔对齐。对于法兰具体数据要求是该法兰的安装水平偏差小于+/-1度。在导波管上距离安装法兰2.5米左右的位置安装参考针。用户只有按照厂家或供应商提供相关严密的使用数据,正确安装,对于每个细微点都把握清楚,才能使产品后期的测量得到保障。
发布时间: 2024 - 12 - 23
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1、雷达液位计在测量范围从波束触及罐低的那一点开zhi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、雷达液位计理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,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尖端至少100mm。  3、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,建议将零点位置适当上移。  4、最小测量范围与天线有关。5、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。  6、雷达液位计随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。
发布时间: 2024 - 12 - 23
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雷达液位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达液位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达液位计常见的一些参数。   1、测量范围是几米,要求盲区是多少。   2、被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。   3、介质的最低\最高温度,最小\最大压力。   4、介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。   5、是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。   6、工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。   7、工作电源:是直流24VDC还是交流220VAC。   8、输出信号:4~20mA电流,还是485通信输出,需要继电器输出吗?     解决了以上的这些参数问题,基本上就可以选择出最适合自己的雷达液位计。如果您在选型中还有什么问题
发布时间: 2024 - 12 - 20
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超声波传感器应用起来原理简单,也很方便,成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些缺点,比如,反射问题,噪音,交叉问题。  1.反射问题  如果被探测物体始终在合适的角度,那超声波传感器将会获得正确的角度。但是不幸的是,在实际使用中,很少被探测物体是能被正确的检测的。  其中可能会出现几种误差。  2.三角误差  当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。  3.镜面反射  这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。  4.多次反射  这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。  这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。  5.噪音  虽然多数超声波传感器的工作频率为40-45Khz,远远高于人类能够听到的频率。但是周围环境也会产生类似频率的噪音。比如,电机在转动过程会产生 一定的高频,轮子在比较硬的地面上的摩擦所产生的高频噪音,机器人本身的抖动,甚至当有多个机器人的时候,其它机器人超声波传感器发出的声波,这些都会引 起传感器接收到错误的信号。  这个问题可以通过对发射的超声波进行...
发布时间: 2024 - 12 - 20
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