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2022 - 10 - 13
冷不丁的,酱油添加剂的相关话题突然连连上热搜,现在更是直接变成了“零添加”和添加的世纪争论,话题热度居高不下。其实关于食品添加剂的争议也不是一天两天了,在消费需求多元化的当下,有无添加的产品都在市场中占据一席之地,专家也亲自下场解读,如今食品添加剂有严格的规定,所以消费者不必“妖魔化”添加剂,以造成不必要的恐慌。食品添加剂,在合理合规使用的前提下,可以用于防止食品腐败变质,保持或增强食品的营养,改善或丰富食物的色,香,味等。北京工商大学食品与健康学院教授就曾表示,如果一些食品中不添加防腐剂,很容易导致食品变质,引发安全隐患。截至目前,我国有上千种食品添加剂,被分为23个类别,受到《食品安全法》《食品安全法实施条例》等法律法规的约束和监督,日前《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》也已经落地,《食品标识监督管理办法》于2020年公开了征求意见稿,《绿色食品标志管理办法》自2012年公布以来进行了两次修订等等,均表明我国有越来越完善的食品安全保障体系。不过有一说一,食品添加剂的需求也直接催生了食品添加剂加工制造行业,等于在工业链条上横生一个能耗“大户”。纵观食品添加剂生产全过程,生产工艺流程复杂、过程长,能耗高,污染物排放情况复杂。比如香精香料的废水,COD浓度常常能过万,有机物含量复杂(包括杂环芳烃类、醛类、酚类、有机酸等),无机盐含量也很高,且可生化性往往较低,算是典型的高难度有...
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2022 - 11 - 08
在一个污水厂中,污水处理是作为主体工艺存在的,作为出水水质的直接影响工艺单元,多数污水厂也会对污水处理工艺更加关注,在日常的工作中,人员安排上,工艺设备保障上,资源提供上等都占用了厂内很大的份额。从直观的管理上,这是没有问题的,污水的达标运行,特别是一些控制指标的稳定达标,是与污水处理工艺密切相关的,因此投入是没有问题的。但是相比之下,污水厂对污泥处理段的关注就相对较少,从人员、设施设备、资金保障上都比较弱,甚至有些污水厂的污泥处理段运转都不能正常,这也是部分污水厂的运行常态。  作为污水处理工艺的有机组成部分,污泥处理工段的工艺离不开污水处理工艺,差别化处理也是一种不可取的管理模式。污水处理原则上不是将污染物完全转化为气体排放的过程,部分污染物会转化为微生物成分或浓缩成活性污泥。因此,在污水处理过程中,污泥是与污水净化过程同时产生的。  当污水处理厂不断接受和处理污水时,也会产生污泥。作为一个健康稳定的系统,产生的污泥必须从污水处理系统中排出,以保证污水处理过程的良好运行。这个工艺参数会在污泥龄和污泥浓度的控制中体现出来,也是污水厂系统控制中的一个重要参数。  首先,在运行初期,污水厂处于低量低质的负荷状态。这种情况仍然必须在正常负荷下设计的构筑物中进行处理,这将导致构筑物中的活性污泥无法维持设计的污泥浓度。低运行负荷使得活性污泥的微生物养分不足,生长相对缓慢。即使长时间不排污泥...
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2022 - 12 - 06
地下水,这个隐藏在我们脚下的宝藏,约占地球液态淡水总量的99%。由于地下水聚集在我们脚下的岩石、土壤中,看不见、摸不着,我们常常忽视这一重要的资源。地下水的形成过程到底是怎样的?它又为何如此重要?地下水监测工作是如何开展的?这就带你一探究竟!什么是地下水地下水,是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,狭义上是指地下水水面以下饱和含水层中的水。在国家标准《水文地质术语》中,地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。地下水可简单分为浅层地下水和深层地下水,目前地下水饮用水水源主要取自深层地下水。什么是地下水环境监测井地下水环境监测井是为准确把握地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态分布变化情况而设立的。地下水环境监测井通常包含井口保护装置、井壁管、封隔止水层、滤水管、围填滤料、沉淀管和井底等组成部分。按设立目的可分为简易监测井和标准监测井;按井结构可分为单管单层监测井、单管多层监测井、巢式监测井和丛式监测井等。简易监测井是为了进行临时性调查,初步确定污染范围和污染物种类所设立的临时性环境监测井。标准环境监测井是为了连续、长期对有代表性的地下水点位进行水质监测所设立的长期性环境监测井。单管单层监测井指在一个钻孔内安装单根井管监测单一目标含水层的监测井。单管多层监测井指在一个钻孔内安装单根井管监测不同深度的两个及两个以上目标含水层的监测井。巢式监测井指在一个钻孔中安装多根不同长度井管分别监测...
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超声波物位计的主要的技术指标

发布日期: 2024-10-16
浏览人气: 308

1、量程和盲区

 

量程和盲区是反映超声物位计的两个重要的指标。

 

量程代表的是这个物位计能测量的最大范围。反映的是换能器的灵敏度。也就是说,量程越大,灵敏度越高。大部分厂家标称的量程都是针对平整液面来说的,也就是说实际测量的时候,液位波动,表面有漂浮物,测量是固体料位,有粉尘,有蒸汽,都是有可能导致量程不能达到标称的值。比如50m量程的设备,如果测玉米的时候,实际只能测到2 0m.。盲区是反映换能器好坏的重要指标。盲区也成死区,超声液位计测量不到的一段距离,它是由于超声换能器的余震造成的。比如盲区3 0 c m,也就是说,在液体更探头的距离小于3 0 c m的时候,将会出现不能测量的情况。那么相同量程的产品,盲区越小,说明这个换能器的设计越好。对一些密闭罐体或者短量程的测量来说 ,安装会越方便。因此盲区成为相同量程产品衡量换能器做得好坏的一个重要指标。

 

2、温度和精度

 

温度范围大部分标称是-2 0 ~6 0℃这个范围。因为大部分用液晶显示的物位计,液晶屏的工作温度只能在这个范围,超出这个范围,液晶显示都会出现不正常现象。如果不考虑液晶显示的限制,一般都可以做到-4 0~8 0℃的范围。压电陶瓷有个居里温度约300度。居里温度的一般是安全温度,所以一般情况下,超声换能器的工作温度很难超过150度。当超过150℃温度的时候,很容易对里面的压电陶瓷损坏。因此150度可以看成是一个绝对破坏温度。另外超声波换能器制造过程用的部分材料,不能在1 0 0℃以上的温度长时间工作。大部分换能器的极限温度是1 0 0℃ 。

 

为什么把精度和温度放在一起考虑,因为在空气中,温度测量误差1℃,对声速的影响是0.6m/S,20℃,1个大气压下声速约为340m/S。因此可以算出,对测量误差的影响是0.17%,也就是说,如果温度测量误差3℃,物位测量误差就超过大部分厂家0.5%的标称范围。因此实际0.5%的精度针对的是常温常压下的。对偏高和偏低的温度,都有可能导致测量精度超过0.5%的情况。有温度梯度,温度变化快的场合,测量误差也会因此增大。另外对测量精度影响最大的是气体成份。也就是说在一些挥发性液体的场合,因为液体的挥发导致空气成分变化,接着导致气体声速变化引起的测量误差。

 

3、压力

 

在负压的情况下,一般不推荐用超声测量,因为超声传播是通过气体来实现的。负压力意味着里面的空气稀薄,超声在稀薄空气下传播,一个是声速会变化,引起测量误差,二是稀薄空气里面,声波衰减增大,导致测量量程减小甚至不能测量。正压力主要是探头结构的影响,只要探头结构没有问题。不会引起漏气现象。那么在大的压力情况下超声物位计是可以工作的。

 

4、腐蚀性

 

物位计的腐蚀性主要考验的是探头的材质。在弱酸弱碱的环境下,普通的塑料外壳就可以了。用聚四氟乙烯的外壳,可以耐大部分的强酸强碱。这里要注意的是,如果被测物质有比较强腐蚀性和挥发性,那么用一体物位计的时候,最好把电路板进行胶峰。因为大部分的可以防水的壳体,都不能防气体。气体进入一体设备里面后,会俯视电路板。

 

5、方向性和安装结构

 

安装结构一般有法兰和螺纹两种安装方式。不推荐使用吊装。因为吊装容易受风的影响。但安装的时候,一般要考虑盲区的影响。我们要在物理上保证最高液面到探头表面的距离大于盲区。为了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意的是,探头辐射面两端与导管端面两端形成的夹角必须大于换能器的锐角度。(锐角度:波束两侧出现第一个极小值之间的夹角)大部分物位计用的换能器都可以看成一个圆形活塞阵。那么锐角的角度可以通过下面的公式计算出来:换能器锐角的计算公式:θ=2arcsin(0.61λ/a)。产品标称的是一般换能器的半功率角。半功率角的计算公式为:θ-3dB=2arcsin(0.26λ/a)。这样就验证一下厂家标称的波束角是否是真实的。波束角不是越小越好,因为对大量程的产品来说,波束角太小,那么要垂直对准液面这比较困难。

 

λ= 波长 = 声速/频率

 

a = 半径, 是换能器的辐射面的半径

 

6、 供电方式和信号输出方式

 

供电方式一般是交流电源9 5 ~ 2 3 0 VAC,24VDC四线制,2 4VDC两线制三种。输出方式有:显示界面,电流4~ 20Ma, 电压1-5V,通信方式4 8 5通信,H a r t通信,G P R S通信等。


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