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2022 - 03 - 15
当前,严峻的全球生态环境问题已经成为国际性议题,无论是温室气体排放、污染治理、还是生物多样性问题,都是与公众息息相关的话题。   尤其是关于“第六次生物大灭绝即将到来”的消息,不免令人担忧。那么,这究竟是真是假,有无科学依据呢?   近日,一支来自夏威夷大学马诺阿分校和法国巴黎国家自然历史博物馆的生物学家团队就针对“第六次生物大灭绝”展开研究,结果发现:自 1500 年以来,地球上 200 万已知物种中,可能已经灭绝了 7.5%-13%;其中,岛屿物种所受到的影响比大陆物种大得多。   因此,专家们认为,第六次生物大灭绝已经开始发生,而且不同于前五次由极端自然现象引起,这次的大规模物种灭绝是人类活动造成的。  尽管,从适者生存的角度来说,由于自然选择的关系,广义上濒危物种是一种很难避免的情况。但是从狭义上来说,濒危物种更多是指由于人类活动直接或间接引起物种数量骤减的情况,而这种狭义上的濒危物种一旦出现,背后伴随的往往是一块区域生态系统的崩坏。而我们一般说的濒危物种中大部分都属于狭义的,也就是人类活动产生的。   涉及物种濒危乃至物种灭绝的人类活动有很多,较为直接的莫过于乱砍滥伐导致濒危植物消失、违法狩猎滥猎动物导致动物灭绝……而人类活动导致自然环境破坏则是借鉴导致物种濒危乃至灭绝的主要原因,不少动物出现物种濒危状况的原因恰恰是因为失去了合适的...
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2022 - 03 - 30
自2021年政府工作报告将“双碳”目标列入工作计划以来,“碳达峰”、“碳中和”等关键词频繁出现在各部委指导文件、行业规划乃至大众视野中,中国由此进入“碳中和元年”。作为全球最大的温室气体排放国,中国推进“双碳”目标实现的决定对于全球应对气候变化具有至关重要的作用,同时也对国内高碳行业低碳转型与普通行业绿色发展提出严峻挑战。中国亟需在推进各行业节能减排的同时,探索新路径,力促“双碳”目标如期达成。随着二氧化碳排放总量与强度的不断增加,海洋酸化等问题也使其作用及可持续性不断受到威胁,需要进一步的深入研究与解决措施以降低其对“双碳”目标实现的阻碍。本文主要针对海洋酸化的问题影响、现状以及展望进行简要分析和探讨,抛砖引玉,以飨读者。  一、海洋酸化议题阐述  (一)海洋酸化的概念  海洋酸化即由于海洋吸收、释放大气中过量二氧化碳(CO₂),使海水pH酸碱值下降、逐渐变酸的反应过程。自工业革命后,由于化石燃料的燃烧和土地使用的改变,大气中二氧化碳浓度不断增加。在海洋吸收了大气中释放的约30%的二氧化碳后,二氧化碳在海水中发生一系列化学反应导致氢离子浓度增加,从而促使海水酸性更强并减少碳酸根离子的含量。而碳酸根离子是构成海壳和珊瑚骨架等结构的重要组成部分。碳酸根离子的减少将使牡蛎、蛤蜊、海胆、浅水珊瑚、深海珊瑚和钙质浮游生物等钙化生物难以建立和维持外壳和一些其它身体结构,并影响某些非钙化生物的...
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2022 - 04 - 20
城市与农村的地理位置与环境污染程度的差异性,造成了黑臭水体治理的紧慢程度不同,发展的水平的参差。   近来,我们说黑臭水体治理有了很大进步,治理工作也逐渐向农村展开去。农村黑臭成了重点,而城市黑臭水体治理的经验却无法原模原样地复刻上去,再加上黑臭水体治理的经验所诉,黑臭水体的治理工作没有速成之法。   环境修复与提升的工作越来越紧迫,治理完城市再集中农村是不可取的。当前,城市与农村的治理双线齐开,按步推进中。2022年4月14日,住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委、水利部联合发布《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》。可以看到,城市黑臭水体治理攻坚战已经进入“深水区”。文件明确,2022年6月底前,县级城市政府完成建成区黑臭水体排查,制定城市黑臭水体治理方案。2025年,县级城市建成区黑臭水体消除比例达到 90%,京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成。能够看到,城市黑臭水体的全面排查工作已经步入最后阶段。今后一段时间内,城市黑臭水体治理工作的重点是黑臭水体与流域水环境的协同治理、源头污染治理及水系治理,黑臭水体治理逐渐从逐个击破划入更高层面的统筹治理阶段。   而农村黑臭水体治理表现如何?今年3月初,《关于开展2022年农村黑臭水体治理试点工作的通知》公开发布,明确纳入生态环境部农村黑臭水体国家清单名录且农村黑臭水体面积达一定规模...
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从一个角度了解电厂中的雷达液位计

发布日期: 2023-01-16
浏览人气: 605

我们有一些用户选择雷达液位计是用来应用在电厂中的,其中也不乏有在使用过程中出现测量误差的情况。所以小编想从这个角度分析一下雷达液位计在电厂中出现误差是什么原因,以及根据雷达液位计的测量原理来说,它本身出现误差又是什么原因引起的。


雷达液位计到底是根据什么进行测量的?其实是雷达天线发射窄微波脉冲,这些脉冲通过天线向下传输。微波撞击被测介质表面后,反射回来再次被天线系统接收,信号传输到电子线路部分自动转换成物位信号。


从一个角度了解电厂中的雷达液位计

那么根据这个原理我们可以总结出一个结论,导致雷达液位计产生测量误差的主要因素是电磁波在环境中的传播速度。介电常数是介质的一个特性,它影响电荷相互作用力的大小,介电常数越大,两个电荷之间的作用力越小。某种介质的介电常数与真空介电常数的比值称为相对介电常数,它是一个无量纲参数,在利用电磁波检测物料的液位时,被测物料的相对介电常数非常重要


它会影响电磁波的传播速度,对于相对介电常数较低的被测材料,电磁波的部分能量会进入材料内部,其余部分能量会从材料表面反射回来。当介电常数εr<2时,雷达液位计将难以测量。由于不同介质的相对介电常数不同,电磁波在其中的传播速度也不同,会导致气相介质的温度、压力、气体成分等参数发生变化,从而产生测量误差。

从一个角度了解电厂中的雷达液位计

以某电厂为例,雷达液位计主要用于罐体和地坑,大部分仪表的测量精度要求为很高。该电厂一个系统的水箱液位测量使用了雷达液位计用于某系统中的储罐液位测量。当液位下降到低设定值时,打开补水阀,当液位上升到高设定值时,关闭补水阀。


仪器测量环境良好,无泡沫、粉尘、液位波动、结晶等现象。该罐体上层介质为氮气,氮气是无色无味的气体,大气中体积分数:78.1%,熔点-209.86℃ ,沸点-196℃ ,相对密度0.81,临界温度-147.1℃,临界压力3.4 MPa,氮气在标准状态下的相对介电常数εrN为1.000576,所以只要雷达液位计质量过硬,并且确保仪器在现场正确安装,可以达到精准测量。


本文中的电厂环境比较简单,相对来说工况不复杂,所以雷达液位计测量误差不大。如果是环境恶劣的工况,高温高压或者是带搅拌有蒸汽这种,再或者安装不准确都会极大程度影响雷达液位计的精度。


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