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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2022 - 10 - 25
三季报业绩预告披露进行中,医药板块在整体市场“小打小闹”中逐渐领涨。据证券方面消息显示,医药生物板块盘中涨幅超2%,多股盘中触及涨停。10月18日,维康药业盘中“20CM”涨停,多家企业紧跟着碰触涨停线。医药行业被业界看来正在重拾“信心”,继续扩大出投资机会。此前一段时间内,医药板块的下跌幅度达到约30%,而进入10月后,不少公司的市场表现有了明显“翻转”,开始实现上涨。业内人士深度分析认为,目前相关企业对于增长确定性的信心正逐步回升,而面向新冠疫苗、血制品、医疗器械相关标的会有继续向好的空间,综合来看,医药生物具备长期投资价值。不过,除了要看到医药行业的增长空间,也要格外关注医药发展中所必须关注的废水处理问题。目前来看,业界达成的广泛共识是,制药废水是较难处理的工业废水之一。其污染物质的浓度高、成分复杂、波动性强。更有人士认为,制药企业生产产品改变、规模较小、技术不高均会影响制药废水达标处理的结果,更有甚者恐因此类环保问题停产。制药废水处理领域怎么不能算是环保行业增收的又一风口呢?相较于其他工业废水处理领域,制药废水处理是更专业与严谨的。并且,“绿色制药”已经成为了制药企业践行双碳目标的关键,制药废水领域的“容错率”还将继续降低。这样看,制药废水处理领域诚然也有较高的可开发性。找准医药行业之痛,制药废水处理领域有望成为环保行业增收的又一风口!
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2022 - 11 - 21
一、什么是精准曝气?精准曝气是污水处理厂由早期粗放式人工控制方式向现代精细化自动控制方式进阶的产物。传统活性污泥法已经在世界范围内应用数百年,多位国内外专家多次提出并强调,需要深度挖掘百年活性污泥法工艺,实现生化处理工艺的最优控制与高效运行。精准曝气的首要目标是保障生化处理工艺稳定运行以及出水稳定达标,进而达到鼓风曝气系统的节能降耗和污水处理厂的运行成本降低。国际上早已提倡污水处理厂自动化和精细化管理与控制。精准曝气是污水厂实现精细化管理的有效工具,需要通过鼓风机、曝气设备以及精准曝气系统等各方的共同努力。精准曝气系统可以使各种复杂的供气方案得以实现,如间歇曝气、微量曝气、正常曝 气、溶解氧分布控制等;可以帮助污水处理厂实现工艺的精细调节,适应各种工艺,并能够随着工艺变化而调整;还可以根据当前需要的曝气量,通知鼓风机主控进行风量调节,防止发生喘震等异常情况,节约鼓风机电耗。二、为什么要实现精准曝气?污水处理厂在生物处理过程当中,如果曝气量不足,会导致工艺运行恶化,出水水质排放超标;如果曝气量过多,会导致高能耗,造成污水处理厂运行成本增加。因此,只有根据实际需求合理分配与精准调节各区域的曝气量,才能保证污水处理厂高效和经济运行。良好的污水处理工艺自动控制系统,既能保障污水处理厂设备连续稳定运行,又可实现节能降耗, 在工艺升级改造中得到关注和应用。精准曝气控制系统是近年发展起来的一套较...
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海洋观测仪器拯救了我们赖以生存的蓝色海洋

发布日期: 2021-04-01
浏览人气: 461

  从广阔宇宙的鸟瞰图来看,地球是深蓝色的,这是海洋的颜色,占其表面积的70%以上。海洋是风雨之源,巨大的“调节器”,稳定气候非常重要。但根据世界气象组织近日发布的气候声明,2020年是有气象记录以来最暖的三年之一,海洋变暖持续,海洋热量达到新高。


  3月23日是世界气象日。海洋与我们的天气、气候和气候变化密切相关。海洋和大气之间有热、动量和物质的交换。海气相互作用可以引起不断变化的天气和气候现象或事件,如厄尔尼诺事件、拉尼娜事件、台风等。并造成区域性气候异常和气象灾害。


  海洋观测仪器是指用于海洋观测、取样和测试的设备的总称。一般分为海洋物理仪器、海洋化学仪器、海洋生物仪器和海洋地质地球物理观测仪器。


  对海洋的正确认识来自于实验观察。海洋科学研究的每一项重大发现或进展都与新仪器的应用密切相关。先进的海洋观测仪器对海洋科学的进步至关重要。例如,在热带海洋与全球大气(TOGA)计划中,每年有30000个抛弃式深温计(XBT)和230个飘流浮标投入使用。


  海洋观测仪器是所有用于海洋观测的仪器的总称,是观测和测量海洋的基本工具,通常指采样、测量、观测、分析和数据处理设备。海洋观测仪器是技术、知识和资金密集的高科技领域之一,是海洋信息产业的支柱。


  海洋观测仪器不断更新,呈现多样化、系统化发展的特点。计算技术、遥感技术、水声技术、激光技术、防腐技术等各种新技术的运用,带动了海洋仪器的变革,实现了自动化、高精度、长时间连续观测和大面积观测。


  据统计,海洋为地球贡献了90%的降雨,吸收了地球90%的过剩热量。热量通过洋流重新分布到世界各地,这样地球就不会一直忽冷忽热。海洋也为大气提供了大量的水蒸气,使得我们呼吸的空气潮湿,否则不适合人类居住。


  统计显示,在过去的100年里,由于海平面上升、气候变暖和气候事件的综合影响,近50%的沿海湿地已经丧失。自20世纪80年代以来,海洋吸收了人类排放的20-30%的二氧化碳,导致海洋持续酸化。近几十年来,由于格陵兰岛和南极冰盖的冰流失速度不断加快,冰川物质不断流失,海洋热膨胀,海平面上升速度加快


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