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2022 - 11 - 25
2022年10月,全国生产粗钢7976万吨、同比增长11%;生产钢铁11485万吨、同比增长11.3%,其中,重点统计钢铁企业共生产粗钢6680.63万吨、同比增长13.25%,生产钢铁6848.09万吨、同比增长14.24%。从中国钢铁工业协会公开的以上数据,我们可以看到,我国钢铁行业产能增势不减,尤其是重点钢铁企业在钢铁生产制造能力更是突出。在各行各业施行绿色低碳之策的趋势中,钢铁应当处于节能减排降耗的前列。有资料显示,在我国,钢铁行业的碳排量占全国碳排量的15%左右,在主要制造行业中的碳排量排名居前。该行业碳排量大,节能减排潜力突出,该行业绿色转型备受市场的关注。近年来,钢铁行业超低排放改造被列入国家“十四五”规划的重大工程项目;2030年前完成碳达峰工作被写入行业未来转型发展的目标;一众专家学者提出,钢铁行业的高质量发展建立在绿色低碳之上,钢铁行业绿色低碳是“双碳”工作的重要抓手……若要论钢铁行业的社会责任,积极践行绿色发展理念,落实好国家的“双碳”目标更应属嵌套进行业发展的重要一环。11月20日,属于我国的首部钢铁行业社会责任蓝皮书——《钢铁行业社会责任蓝皮书(2022)》正式发布。文件发布会上,相关负责人还列举了部分在落实国家“双碳”目标中钢铁行业的责任与担当。如,行业内现已有38家企业率先完成全过程超低排放改造公示、24家企业完成部分超低排放改造公示,94家钢铁生产企...
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2023 - 01 - 04
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。一、什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。4~20mA电流环工作原理:在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。二、4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点?现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA...
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2023 - 02 - 17
要想使用好雷达物位计,读懂回波包络线很重要。因为雷达物位计是根据回波测距原理工作的,它的工作的必要条件是接收到被测物料面回波,然后据之计算距离,再转换成相应电信号输出。而在实际处理时是将回波曲线以包络线形式储存在存储器中,并进行处理的,是作为信号处理的基础存在的。所以看懂回波曲线,了解它是很有必要的。起初,回波包络线只能用连接到雷达物位计电子单元的示波器观察,并由技术人员进行调整。随着技术的发展,现在可以通过HART、Profbus或其他通信协议发送回波包络线,并使用专用软件在计算机屏幕上创建回波包络线。回波包络线表示微波物位计在筒仓内看到的内容,以及经过智能处理后的信号处理结果,回波包络线通常是在水平面观察到的。回波包络线有简单的,也有复杂的。简单的回波包络线是当天线信号强时,比如测量大部分液位时,液位一般平滑,反射信号强,液位以清晰强烈的峰值信号表示,没有其他来自噪声、干扰的信号干扰回波,回波处理很容易确认为正确的回波,具有很高的置信度。复杂的回波包络线是测量固体介质时,由于物料表面不平整,漫反射信号较弱,固体仓内会存在各种障碍物,导致回波信号复杂,回波处理难度大。比如由于多层交叉支撑结构,多层支撑结构产生的反射波形成了很多干扰回波信号。只需考虑阈值曲线上的第一个或最大回波,因为物位回波通常是不正确的。在这种情况下,智能回波处理是非常必要的,必须使用信号处理软件来判断哪些是干扰...
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科学仪器 把化学残留挡在餐桌之外

发布日期: 2021-01-13
浏览人气: 382

民以食为天,吃不但要讲究好吃,更要讲究安全。随着社会的不断发展,如今我们可以吃的美食越来越多,但是食品安全问题却始终是个老生常谈的话题,不过如果进一步追究,如今的食品安全问题和以前的,其实有很大的区别。

  早些年,食品安全问题主要还是集中在食品变质、腐败产生的食品安全问题,但是如今的食品安全问题更多的是因为添加剂的违规使用或者是化学物质的残留导致的。而产生这种变化的原因,一定程度上与科学技术的发展有着联系。

  科研试一把双刃剑,其成果的好坏大多时候是取决于怎么使用它。随着科学技术进步,越来越多的农药、肥料、杀虫剂、食品添加剂、工业添加剂被研发出来,它们原本有各自的工作领域,履行着各自的职责,但是,在一些唯利是图的人手中,他们却成为了破坏食品安全的诱因。

  目前,市面上大多数的食品安全问题,其发生的原因大多和食材污染挂钩,但是具体到细节可以分为违规使用添加剂、农药残留、重金属及其他有害物质超标……而这些问题的产生,直接联系就是化学物质的滥用。举个简单的例子,2008年的三聚氰胺事件,其原因就是部分制奶厂为了蛋白质含量造假,在乳制品中违规添加化工原料三聚氰胺,并因此爆发了巨大的食品安全问题,并且一度让我国的乳制品行业陷入了信任危机。

  那么食品安全问题真的没有办法保障吗,自然也不是。解铃还须系铃人,能够解决这类食品安全问题的方法,自然也是科研技术与科学仪器。像前文中提到的三聚氰胺事件,其中涉及到的三聚氰胺快速检测难题就是由中国工程院院士、中国农业大学动物医学院教授沈建忠,带领团队研发出三聚氰胺快速检测产品解决的。

  快速检测仪器的出现一定程度上是保障了民生安全,为居民提供了一个能够较快了解到食品品质好坏的有效途径。而除了快检仪器之外,传统的科学仪器对于食品市场的监测也功不可没。

  例如气质联用仪,作为一种将气相色谱与质谱联用的科学仪器,它成功的吸收了气象色谱的分离能力与质谱的分析能力,能准确的对化合物进行定性定量分析,对于食品中使用的添加剂或者有害物质的残留可以有效的做出甄别。

  如今随着越来越多科学仪器的出现普及,化学残留其实是被有效的阻绝在我们的餐桌之外的,但是,食品安全问题却依旧不容小觑。或许食品安全问题与科学技术发展就像是一场攻防战,而我们能做的,只是从正规的途径购买食品,避免接触到那些漏网之鱼的有害食物。

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