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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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2022 - 08 - 29
工业自动化仪器仪表行业是现代工业的基础行业。为冶金、有色金属、化工金属、化工、电力、石油、建材、造纸、制药、环保、国防等国民经济支柱产业提供基础零部件。工业自动化仪表产品广泛应用于工业生产的信息采集、传输、显示、记录和控制执行,是保障安全生产和经济健康的重要行业。近年来,随着我国产业结构的不断调整和升级,以及信息、互联网、物联网等技术的快速发展,工业控制系统的智能化、网络化、安全性成为各国政府和企业关注的焦点。自动化仪表是工业控制系统的核心关键部件,在火电、石化、化工、环保等行业有着广泛的应用前景。2020年9月,国家明确提出“碳中和”和“碳峰值”的目标,并提出2021年10月至2025年比2020年降低13.5%。从长远来看,环境保护,环境保护,环境保护标准的不断提高和'双碳'政策的实施,将促进工业企业的技术水平,绿色生产的投资和固定资产建设水平的提高,促进产业升级,从而带动工业自动化仪表的长期发展。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,推动制造业优化升级,深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推进制造业高端化、智能化绿色化。自动化仪器仪表作为智能制造产业的核心组件技术,是实现信息技术与制造业深度融合的典型产业。它是云计算、大数据和物联网的基础。在这种趋势下,我国对自动化仪表和智能设备的需求呈上升趋势。经过几十年的发展...
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超声波传感器暴露问题

发布日期: 2025-03-07
浏览人气: 669

超声波传感器应用起来原理简单,也很方便,成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些比如,反射问题,噪音,交叉问题。


1.反射问题

  如果被探测物体始终在合适的角度,那超声波传感器将会获得正确的角度。但是不幸的是,在实际使用中,很少被探测物体是能被正确的检测的。


其中可能会出现几种误差:

2、三角误差

  当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。


3、镜面反射

  这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。


4、多次反射

  这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。

  这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。


5、噪音

  虽然多数超声波传感器的工作频率为40-45Khz,远远高于人类能够听到的频率。但是周围环境也会产生类似频率的噪音。比如,电机在转动过程会产生 一定的高频,轮子在比较硬的地面上的摩擦所产生的高频噪音,机器人本身的抖动,甚至当有多个机器人的时候,其它机器人超声波传感器发出的声波,这些都会引 起传感器接收到错误的信号。


  这个问题可以通过对发射的超声波进行编码来解决,比如发射一组长短不同的音波,只有当探测头检测到相同组合的音波的时候,才进行距离计算。这样可以有效的避免由于环境噪音所引起的误读。


6、交叉问题

  交叉问题是当多个超声波传感器按照一定角度被安装在机器人上的时候所引起的。超声波X发出的声波,经过镜面反射,被传感器Z和Y获得,这时Z和Y会根据这个信号来计算距离值,从而无法获得正确的测量。


  解决的方法可以通过对每个传感器发出的信号进行编码。让每个超声波传感器只听自己的声音。请联系我们精诚瑞博工程师们,期待您的来电!

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