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2022 - 11 - 09
雷达物位计是什么原理?雷达物位计是通过电磁波进行一个传导,发射电磁波到料面,通过料面返回来有个时间差,通过时间差计算液体的一个空高值。在罐子里或者是在这种容器里面的一个空高值,通过整个量程减去一个空高换算成实际的一个料位值。
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2022 - 12 - 01
为了更好的保护雷达液位计的使用时长,日常的正确维护也必不可少。如果雷达液位计中会掺有一些固体杂质或是液体在它的内壁中已经堆积满了以后,就会影响到他们的使用和效果,也会造成一定的液位计量误差,这个时候要选择对这些液位计进行清理。为了可以保护雷达液位计的使用时间。我们建议建立用户完善雷达液位计的日常维护制度,对于不同介质的测量给与不同的保养。雷达液位计的日常维护项目:1.定期检查仪器的电源电压和输出电流是否正常。2.定期检查仪器的天线是否附着在污垢上。3.检查仪器是否与罐体连接牢固。4.检查各部件连接处的密封情况是否良好。5.定期验证。雷达料位计拓展小知识雷达液位计的注意事项:我们也要在安装液位计的时候,要安装一个自动的排污阀,这样就可以过滤出一些杂质,但是一些过滤分离器的滤芯因为要更换一个频率比较大的使用。1、雷达液位计对于安装空间有一定的要求。2、注意介质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号。对于雷达料位计定期保养维护这一问题,大家有什么疑问欢迎随时私信我们哦!
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2023 - 01 - 03
之前我们分析了在纳米碳酸钙生产行业中介质和储罐的特点,也分析了雷达液位计的特点,因此得出结论,雷达液位计适合应用在纳米碳酸钙生产行业中。那么本文主要分析雷达液位计在此行业中的应用效果和实际应用中需要注意的问题。雷达液位计是根据微波在发射—反射—接收这一过程中的时间行程或频率差来进行测量的。雷达液位计安装处的天线发射出电磁波,电磁波经被测对象液面反射后,反射波被同一天线接收。由电磁波在空气中的传输速度为常数,从发射到接收的时间与液位计到液面的距离成正比,从而算出液位高度。一些工厂多台浆液槽采用雷达液位计,在实际应用中,存在一些问题,比如液位计液位显示存在异常和一些液位误报警的情况,专业工程师分析出了几点原因。由于液位计安装在浆液槽顶部,现场开孔,安装的液位计不够固定,搅拌运行时有振动。液位计抖动,信号不稳定,液位信号忽上忽下,读数不准确。还有的液位计安装在进料口附近,进料后在此过程中,液位测量的实际液位为进料口的液位,而引起高液位报警,引起浆罐保护联锁反应。也有运行中存在一定的液位假信号,经过分析是因为在浆槽搅拌过程中,由于浆料的旋转,液面有一定的倾角;在进料过程中,因为进料口较高,进料引起的液位波动较大,当液位较低时,被测液位显示为搅拌旋转,因为雷达波通过搅拌器波形反射引起的液位假信号。基于以上原因,应将雷达液位计安装松动,对薄弱部位进行加强,以保证液位计工作顺畅;对于靠近设备进出...
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半导体也有“碳焦虑” 第三代新材料优势更显

发布日期: 2022-10-18
浏览人气: 404

最近一段时间,关于“半导体”的声音持续上扬,市场不停歇地在关注整个行业的发展趋势和走向,这使得编者也深入了解了一下我国在硅片、电子特气、刻蚀和沉积、化学机械抛光等价值链上取得的各项成就,以及半导体制造、晶圆制造、光刻设备、制程器件等等方面的优与缺。


别说,一部“血汗”崛起史,艰难程度比环保行业更甚,但两者不乏共通之处。当然,今天要讲的不是这个主题,而是要点名半导体行业的污染治理。

半导体也有“碳焦虑” 第三代新材料优势更显

没错,在半导体多方博弈的“惊心动魄”中,碳减排并不能因此“放水”。与所有行业一样,半导体企业也需要在碳达峰和碳中和方面发力,以技术为导向,以零碳为目标,真正成为新时代下高科技公司的“优秀代表”。


或者说,由于半导体行业产生的工业废水、工业废气、工业废渣等污染物皆具有行业特性,导致处理难度相较一般“工业三废”更高,其更需要在减污降碳方面下功夫。而相较于第一代半导体产业,以碳化硅和氮化镓为代表性材料的第三代半导体行业其实占据了一个比较有利的位置。


据悉,氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)相较硅器件可降低50%以上的能量损失,减少75%以上的装备体积,这是其一。其二,第三代半导体产业在“双碳”时代能够实现从设计到制造,到封装测试,及应用的全生命周期低碳战略,或者说碳排放可控。


毕竟,半导体产业一直是一个资源消耗“大户”,用电量需求极大,用水量需求也不遑多让。就以比较有名的台积电为例,其报告中就明确表示,2020年台积电用电量169亿度,超过了整个台北市的用电量,相当于中国台湾全年用电量的近6%。而且,这个数据预计今年将提升到7%左右。

半导体也有“碳焦虑” 第三代新材料优势更显

在用水量上,有公开数据显示,台积电三个厂区日用水量超过19万吨,2020年全年台积电耗水7000万吨左右。当然,好消息是,台积电表示已经实现86%的废水回收利用,至少能够在很大程度上避免工业用水和农业、生活用水矛盾。


其实这也是行业普遍现象,台积电绝不是唯一一个为节水、节能、减碳、减排而努力的半导体企业。像英特尔,承诺到2025年实现用水100%回收再利用,到2030年实现100%使用清洁能源;SK海力士,启用了生命周期评估系统,并且将BOD控制在国家标准的10%以内;以及英飞凌,承诺到2030年实现碳中和等等。


也能看出,这在今后的半导体行业将会是常态,半导体企业与各行各业的企业都会面临“碳焦虑”,这是全球减排大潮下一致的目标。而纵观半导体行业的“净零”路径,除了必要的末端废气、废水、固废处置外,节能控排的优先级也很高,包括清洁能源电力体系转换,产品能效提升,资源回收再利用,低碳数据中心建设,智慧化升级等手段依旧是主流。

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