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2022 - 04 - 13
在甘肃省近日印发的《2022年全省生态环境监测工作方案》中,也详细列明了包括空气、水、土壤环境监测等内容外,污染源监测、声环境监测、卫星和无人机遥感监测、辐射环境监测等多种监测内容。   监测正充当着生态环境治理与保护中的“重要角色”!在监测手段与技术越来越充实与丰富的当下,整个环境监测行业正在逐渐走向纵深。从水质监测仪器设备的销量来看,需求侧正保持着旺盛的增长活力。数据显示,2018至2020年,水质监测设备的销量稳定攀升,年销量增长均超5000套。水质监测企业的技术更新也显出更强的推动力量。此外,水质监测行业企业的创新力也在逐渐增强。作为当下环境监测下的一个重要分支,水质监测的市场还要扩大!  2022年3月中旬,生态环境部发布《“十四五”生态保护监管规划》,明确当前我国生态监测网络体系还不完善,并提出到2025年初步建立全国生态监测监督评估网络。在文件明确的生态保护监管的重点区域中,可以看到对水质监测的要求相对较大,长江、黄河流域,海岸带的水质监测与监管都是重点。3月30日,生态环境部召开的3月例行新闻发布会上又再次提及生态监测,并表示未来将严控监测设备的运行问题,守住环境数据质量等。已然可以明确的一点是——以水质监测为重点之一的环境监测是为生态体检的重要“指标”,不容错漏。   2020年,我国水质监测市场规模已经超过了378亿元。在已知水质监测行业走进...
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2022 - 05 - 11
环保的综合治理特点突出,要解决水污染问题离不开地下水,改善土壤污染情况也需要兼顾地下水的水质健康。而地下水环境状况不佳时,也可能将会催生出气污染的情况……牵一发而动全身,说的就是环保。   不过,环保难,更要干!2021年12月1日起,我国首部地下水管理法规——《地下水管理条例》正式实施。在文件支撑下,地下水污染防治工作进入崭新阶段。4月18日,生态环境部部长带来了一份详尽的《国务院关于2021年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告》(下称“《报告》”)。《报告》显示,去年我国地下水水质状况总体较好,全国地下水Ⅰ—Ⅳ类水质点位比例为79.4%。与此同时,文件也指出,当前少数地区消除劣Ⅴ类断面难度较大,污染源周边和地下水型饮用水水源保护区存在污染风险,水生态系统失衡等问题亟待解决。   在日常生活中,地下水污染也可能会对人们的用水安全产生威胁。当前阶段下,地下水污染形势仍严峻,各方需要花更大力气打好地下水污染防治的这场战役,也需要每个人形成地下水保护的意识。   近日,中央环保督察传来消息,第二轮第六批中央生态环境保护督察各督察组完成下沉工作任务。就从前几轮的督察来看,也有多起因地下水污染被通报的案例,具体案例就不一一赘述了,但可以确定的是,地下水污染问题也是环保督察关注的重点之一,即使深埋地下,地下水环境也是重要的水环境提升要素。   “十...
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2022 - 05 - 30
一是造林绿化,减肥控药。   大力推进造林绿化,各地先后在饮用水水源周边积极发展水源涵养林15万亩,完成库区绿化5.2万亩,有效防止了水土流失,发挥了森林涵养水源的作用,形成绿色保护屏障。实施化肥“零增长”工程,推进保护区种植结构调整,指导农民科学施用化肥农药,推广农药减量控制、测土配方施肥等生态化管理技术,有效减少化肥农药对水源的污染。二是禁畜限养,恢复生态。   依据法规合理划分畜禽禁养区、限养区和适养区,将饮用水水源保护区列入畜禽禁养区,持续推进禁养区畜禽规模养殖场(户)关闭、搬迁工作。截止目前,共关闭、搬迁饮用水保护区内的非规模养殖单位48户。加强水面养殖管理,取消平阳水库、屯仓水库、红丰水库等饮用水水库水面承包养殖,消除渔业养殖对水质的影响。三是立标建站,完善设施。   先后投入184万元,建设水源地交通警示牌48块、水源地标识4块、水源地宣传牌30块、隔离护栏2553米、隔离护栏网7000米、界桩89个、激光高清监控11个,饮用水保护区网格责任公示牌160个。投入550万元,在3个县级以上集中式饮用水源取水口和上游预警断面建设6座水质自动监测站,实现对水质全时全方位精准监测预警。
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脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

发布日期: 2023-03-13
浏览人气: 2039

在过程物位测量中,主要使用两种技术,一种是脉冲波技术,另一种是调频连续波技术。通俗来解释,运用脉冲波技术的是低频、高频雷达物位计,运用调频连续波技术的是调频雷达物位计,它们在应用上各有特点。那么就有人提问了,在测量准确度上两种技术有区别吗?


脉冲波与调频连续波变化技术在测量精度上没有根本区别,在过程物位测量领域,测量精度一般在0.1%FS左右,在这个精度范围内,二者都很容易实现,具体仪器所能达到的精度取决于天线设计、元器件质量、回波处理软件和应用案例。比如大型石油产品储罐中的液位测量需要非常高的测量精度,常用的液位计要求绝对精度为±1mm。为了达到高精度,需要使用大型抛物面天线或平板天线来建立具有更好聚焦性能的信号。同时,它必须包括强大的计算机处理能力和温度和压力补偿,以达到高精度。

脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

在测量分辨率和带宽方面,在过程物位测量应用中,脉冲波技术和调频连续波技术都是以一个“包络”工作,包络的宽度取决于微波物位计的带宽,更宽的结果导致更窄的包络,从而提高了测量分辨率。测量分辨率是影响微波物位计精度的几个因素之一。脉冲微波物位计带宽脉冲微波物位计的载波频率从5.8GHZ到26GHZ不等,分辨两个相邻回波时,脉冲宽度很重要。举个例子,一个纳秒脉冲相当于300mm的长度。因此,很难区分相距小于300mm的两个相邻回波,较窄的脉冲宽度会导致更好的测量分辨率。但是,较窄的脉冲要求仪器在处理时具有较宽的带宽。脉冲宽度较短的高频脉冲可以获得较高的测量分辨率,包络线前沿较陡峭,因此可以获得较高的精度。


调频连续波物位计的带宽是扫描的起始频率和结束频率之间的差值。与脉冲波方法不同,调频连续波的振幅在整个频率范围内是恒定的。更宽的带宽会为频谱中的每个响应产生更高的拍频。这导致更好的测量分辨率和两个脉冲间隔中更短的脉冲持续时间。在调频连续波测量应用中,每个频谱响应都作为包络进行处理。在调频连续波频段应用中,FFT不会为每个储罐回波产生单一、离散的拍频,而是产生与回波对应的拍频范围,这转化为测量不确定度的范围。距离调频连续波频谱-带宽和测量分辨率对精度的其他影响先前解释:调频连续波和脉冲微波物位计都使用包络曲线进行测量,更宽的带宽会带来更好的测量分辨率。因此,窄回波具有更陡峭的上升沿,从而允许更准确的测量。影响测量精度的其他因素是信噪比和干扰。当干扰效应会导致真实响应曲线失真并导致测量不准确时,信噪比会导致更高的测量精度。天线选择和机械布置是确保最佳精度的重要因素。

脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

综上,无论是脉冲波雷达物位计还是调频雷达物位计,测量精度并没有什么差别,二者都是非常精密的仪器。总的来说仪表的质量,根据工况做出的正确选型才是影响测量准确度最重要的因素。

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