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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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雷达液位计常见故障及解决方法

发布日期: 2025-03-06
浏览人气: 1678

雷达液位计 是一种液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故原由介绍:

 

1.测量值存在误差

故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的测法测量真实的上空距离,如果实测值与仪表显示上空距离相一致,证明仪表本身品质没有问题。由雷达液位计的工作原理可知,实际液位由空罐距离E 减去测量参考点到介质表面的距离求得,因而空罐高度必须准确无误才能保证测量准确可靠,所以,在标定前必须实地测量,以取得最真实的数据。如果仪表接入计算机系统,还应检查仪表满量程参数和计算机组态数据是否一致。

 

2.测量值明显失真 

故障表现为液位变化而测量值恒为常数,当储罐排空或将满时仪表保持一个明显的假料位,也或者表现为槽罐内物料将满时显示弹回一个低值。造成这类故障的通常是以下原因:

 

(1)天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,使仪表测量值保持一个恒定的高液位值。

 

(2)料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。

 

(3)物料排空时槽罐内固定组件引起强烈回波。针对上述情况应采取以下方法进行解决:

 

 1)仔细清理天线和天线附近的附着物。

 

 2)激活并合理地设置“窗口抵制”距离。“窗口抑制”也称为“近现场抑制”,此功能用以消除安装法兰焊缝、天线或其附近挂料对测量的影响,是优化测量的一种有效手段。它通过设定近现场抑制距离,仪表将此范围内的回波注册为干扰回波不进行测量。

 

 3)进行“固定组件回波抑制”。雷达液位计除了由软件智能滤除干扰回波外,还可以通过注册干扰波的方法进行固定组件回波抵制。

 

 4)槽内物料将满时仪表显示一个较低的料位,是由于液面升高槽内多重回波增加,程序处理时将一束时间行程较长的回波错误地识别为测量回波,从而计算出较大的上空距离。针对这种情况,应修改现场抑制距离,以消除多重回波的影响。

 

3.测量值波动 

在槽内由于搅拌介质表面剧烈起伏,或是因为下料使得槽内临时性干扰回波增强,从而测量值波动。除了改善应用参数(激活浮点平均曲线算法),激活近现场抑制,增大输出阻尼外,还应检查仪表的安装位置,或是考虑安装更大规格的天线。

 

根据笔者的经验,如果是卡件供电的两线制仪表,还应检查DCS 模拟量输入卡件是否有足够的带负载能力。沉降160 槽雷达液位计曾出现被测液面平稳但测量值剧烈波动的故障,在进行全面检查后确定是DCS系统的AI 卡带负载能力不够。将仪表由卡件通道供电改为外供电方式,测量信号经隔离器送入卡件,仪表故障消失。

 

4.失波 

故障表现为仪表出现“失波”错误或死机。在对低介电常数液体进行测量时,因为液体的反射能力弱,经常会出现失波的现象,但在氧化铝行业不存在液体反射能力弱的问题,因此失波多是由于旋涡、湍动的液面、稠而厚的泡沫使得雷达波扩散或被吸收,因而回波微弱甚至没有回波。对待这种情况,应根据容器内工艺特性设定最优的应用参数。采取以上措施没有明显效果的话,应换安装位置或更大尺寸的天线,以增强回波强度。使用导波管或旁通管是解决失波现象频繁的有效方法,但安装工作量大,而且不适于易结疤料浆。

 

雷达液位计是目前各类液位测量仪表中适用范围最广、测量最精确、维护最方便的一种。随着价格的进一步降低,性价比的提高,应用将会越来越广泛,在液位测量中发挥越来越重要的作用。优化测量,首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取的消除干扰措施,才能最大限度地降低仪表故障的发生机率,真正体现其可靠、高精度的特点,为生产过程控制提供精准的依据。

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