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2022 - 04 - 18
物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。超声波物位计我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。雷达物位计与超声波物位计工作模式相同,雷达物位计同样采用发射-反射-接收的工作模式,不同是雷达超声波物位计的测量主要依赖超声波换...
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2022 - 05 - 12
近年来,随着化工行业的不断发展,对于罐区物位的准确、安全、稳定等性能要求也越来越高对,非接触式雷达物位计依靠其自身优势被越来越广泛的应用到炼油厂罐区固液体的测量中。一、非接触式雷达物位计的应用原理及使用工况非接触式雷达物位计,是一种新型的可靠性能高的液位测量仪表。它通过天线向被测液体发送微波,通过反射回来的时间和频率得出液位值,不需要接触液体,内部检测元件不会受到液体的腐蚀,从而增加了其使用的寿命。同时,雷达物位计所发出的微波是一种电磁波,不需要传播介质并且能够穿透烟雾或者蒸汽等,从而有效地保证了其测量数据的精确性。原理:发射到储罐的微波信号从物料表面反射回来,通过测量信号发生到接收的时间或频率差值,得出物料的物位高度。1.适用于腐蚀性强,卫生无菌等恶劣过程工况;2.适用于不同过程条件下的储罐,反应釜和过程罐;3.适用于精度要求很高的计量场合。二、非接触式雷达物位计在炼油厂罐区的优势与其他液位测量仪表相比,非接触式雷达物位计的优势十分明显,它采用的先进算法、高频率、调试简单、连接方便等使得它的应用较为广泛。     优势一:先进算法 ,微振动分析和回波处理技术,通过这个技术可以确保物位能够得到精确的测量和有效的跟踪及检测。优势二:调试简单;显示屏可是直观看到测量波形,通过波形,可以轻松判断仪表的工作状态。优势三:高频率;保证仪表的波...
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2022 - 06 - 08
物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。超声波物位计我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。雷达物位计与超声波物位计工作模式相同,雷达物位计同样采用发射-反射-接收的工作模式,不同是雷达超声波物位计的测量主要依赖超声波换...
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“碳达峰”和“碳中和”为仪器仪表行业创造了商机

发布日期: 2021-06-08
浏览人气: 823

  与其他国家相比,中国在实现碳中和道路上将面临碳排放量大、能源消费以化石能源为主、碳达峰到碳中和缓冲时间短等诸多挑战。


  中国是二氧化碳排放国,2019年二氧化碳排放量占全球总排放量的29.4%,比美国(14.4%)、印度(6.9%)和俄罗斯(4.5%)的总和还要多。目前,中国的能源消费仍然以煤炭、石油和天然气等化石能源为主,尤其是煤炭占一半以上。2019年,中国总能耗为34×108t油当量,其中煤炭占58%,石油占19%。


  中国从碳达峰到碳中和的间隔期只有30年,即需要在碳达峰后迅速下降,向碳中和迈进。从碳达峰到欧盟承诺碳中和的时间是60 ~ 70年,缓冲时间是中国的两倍。鉴于中国的国情,不能照搬国外的碳中和模式,需要制定符合中国资源禀赋和国情的碳中和实施路线。在碳中和的道路上,中国需要在电力、工业、建筑和农业领域共同努力,减少“黑碳”的排放量和发挥“灰碳”的可利用性。


  优化产业结构和能源结构,加快全国能源使用权和碳排放权交易市场建设,提高生态系统碳汇能力,这三个方向都是“十四五”的热点,科学仪器行业也有巨大的商机。


  “2060碳中和”目标的实现,需要一个全新的低碳发展转型战略,正在迫使中国能源结构进行一次强制转型,使其逐步摆脱对化石燃料和燃煤电厂的依赖,突破现有的技术瓶颈。很多行业都会面临全面发展。比如目前对新能源储能的需求增长强劲,如何实现大量的太阳能储能;太阳能/风力发电厂需要提速,设备厂商如何实现技术创新;电池储能需求增加,电池厂商/电车公司如何改善;化工厂商应如何应对储能电池对应的化学品需求上升;塑料的替代品很少,需要开发生物降解材料.这些转变需要巨额资金和绿色低碳技术的大规模研发和应用,而这些相关研究需要大量科学仪器的支持。


  光伏发电将与储能、氢能等技术相结合,大大降低整个社会的能源成本。异质结电池技术结合了晶体硅电池和薄膜电池的优点,被认为是高转换效率硅基太阳能电池的重要发展方向之一。电池行业将为分析仪器带来巨大的商机。


  《碳排放权交易管理办法(试行)》2020年12月25日经生态环境部部务会议审议通过,自2021年2月1日起实施。明确规定企业每年温室气体排放量达到26万吨二氧化碳当量,相当于1万吨标准煤左右的能耗,列入重点温室气体排放单位。所以企业如何监测温室气体,如何有效地对自己进行测试,用什么仪器进行测试,现在都是未知数。目前我国共有7个大气背景站,大气背景站观测到的气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、六氟化硫等卤代温室气体。监测温室气体是实现碳中和的基础,对于气体监测仪器厂商来说,无疑是一个巨大的商机!相关研究无疑需要大量科学仪器的支持。

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