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2022 - 06 - 13
污泥如何处理处置?   污泥中含有大量有机物、细菌、无机颗粒,容易腐化发臭,有些工业污泥还含有重金属,处置不当会对环境产生严重污染。但同时,污泥中还富含营养物质,如:碳、氮、磷等。所以,污泥兼具“污染”和“资源”双重属性。   污泥处理处置包括处理与处置两个阶段。处理主要是指对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程。处置是指对处理后污泥进行消纳的过程。   与发达国家相比,我国城镇污水处理厂污泥具有有机质含量低、含砂量高、产量大等特点,因而污泥处理处置技术路线的选择应结合我国城镇污水处理厂污泥的特定性质,充分考虑污泥的“资源”和“污染”双重属性,实现环境、经济和社会效益的最大化。   据同济大学环境科学与工程学院教授、城市污染控制国家工程研究中心主任戴晓虎介绍,经多年探索,目前我国已形成四条污泥处理处置主流技术路线:深度脱水—填埋、厌氧消化—土地利用、好氧发酵—土地利用、干化焚烧—填埋或建材利用。戴晓虎分析,污泥是一种高含水、易腐败的有机固废,处理不当将会产生环境的二次污染,处理环节应包含“稳定”与“减量”两个重要环节,在我国污水处理厂污泥已基本实现脱水减量,而污泥稳定化无害化处理是短板,污水厂建设过程的污泥稳定化无害化处理投入严重不足,厌氧消化技术是当前国内外实现污泥稳定化的主要技术之一。厌氧消化可同时实现高含水易腐有机物稳定与卫生化、回...
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2022 - 07 - 05
日前,生态环境部公开《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则(征求意见稿)》,该文件征意将于7月15日截止。值得注意的是,除清洁生产、节能降耗、源头控制等要求外,其中还有条款提到:   ①鼓励在中心城市、城市集群周边布局符合节能环保和技术标准规范要求的中小型电炉钢建设项目,协同消纳城市及周边废弃物;②统筹区域企业之间、钢铁企业内部资源综合利用,实施循环经济;鼓励采用焦炉烟气循环、烧结机头烟气循环等源头减排技术,优先使用再生水、海水淡化水,推行全废钢电炉、非高炉炼铁、氢冶金、富氧强化熔炼、低品位余热利用、煤气高效利用等低碳节能技术。   继水泥窑协同固危废处置成为行业发展一大热门方向之后,钢铁冶炼炉协同固危废处置也要走起来了吗?   事实上,钢铁项目协同处置固危废也不算是新鲜事。与固废焚烧炉、水泥窑炉相比,钢铁冶炼炉同样具备1200-1700℃高温、还原氧化氛围及完备的环保设施等,且处置利用种类多、规模达,传统钢企均在积极开启这方面的实践。  此外,已有地方明确将推进钢铁行业发展与“无废城市”建设相融合。6月22日,四川省经信厅发布《关于开展电炉短流程炼钢高质量发展引领工程的实施方案(征求意见稿)》,提到将充分利用“城市矿山”,推广应用工业废弃物和生活废弃物协同利用等先进技术,形成企业、政府和社会共同治理的资源综合利用机制。   钢铁项目协...
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2022 - 07 - 27
当有毒害物质进入水源,污染水体便形成了。各种不同类型的污染源中,工业废水当属于污染防治较为紧迫的一方面。普遍来说,工业废水相较于其他废水而言污染较为严重,污染物质也较为复杂,其中包括化学、物理、生物性三种类型。重金属污染、有机污染、微生物污染等都是工业废水常见的污染内容。为从源头防治水源污染,污染源监测手段持续深化。近段时间以来,生态环境部为规范排污单位自行监测行为,发布了系列排污单位自行监测技术指南国家标准,构建了“1+43+1”的排污单位自行监测技术指南体系等等。生态环境部进一步表示,当前,我国主要工业企业自行监测技术指南体系基本建成。七月初举行的2022年全国水生态环境保护工作会议上,相关负责人也表示,“十四五”期间,生态环境监测将围绕水污染治理、水生态修复、水资源保护等要求,深化水环境质量监测评价,提升水环境监测预警和水污染溯源能力,构建起水生态环境监测体系。在此基础上,水污染源监测手段也在进一步成熟、多样化。据了解,常见的污水监测指标主要氛围生活污水监测、工业废水在线监测、医疗废水在线监测等。细化来看,当前水污染源监测要求如下:一、水污染物排放口需要满足,环保部门规定的排放口规范化设置要求、采样点应能设置水质自动采样器,且排放口设置应满足安装污水水量自动计量装置、采样取水系统的要求。二、针对监测站房,新建的水质监测站房面积不小于7平方米,站房应密闭,安装空调,保证室内各要...
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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: 421

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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