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2023 - 04 - 23
雷达液位计是一种应用广泛的液位测量仪器,它采用微波信号来测量液位高度,具有高精度、稳定性好的特点。在液位计的使用过程中,连接方式的选择对于液位测量的精度和安全性具有重要的影响。本文将科普雷达液位计的连接方式,详细介绍每种连接方式的特点和适用范围,并与雷达液位计进行深度结合。第一种法兰连接,法兰连接是一种常见的雷达液位计连接方式,适用于各种规格的容器或管道。法兰连接需要将液位计的法兰与容器或管道的法兰连接,通过螺栓将其固定在一起。法兰连接具有安装方便、密封性好等特点,可以适应各种介质的测量。在使用法兰连接时,需要注意选择合适的法兰规格和材质,确保法兰的密封性和承载能力。第二种螺纹连接,螺纹连接是一种常见的液位计连接方式,适用于小型容器或管道。螺纹连接需要将液位计的螺纹与容器或管道的螺纹连接,通过螺纹拧紧将其固定在一起。螺纹连接具有安装方便、密封性好等特点,可以适应小型容器或管道的测量。在使用螺纹连接时,需要注意选择合适的螺纹规格和材质,确保螺纹的密封性和承载能力。第三种卡箍连接,卡箍是一种环形的夹紧装置,可以将液位计固定在管道或容器的外壁上。卡箍通常由两个半圆形部件组成,中间通过螺栓或快速装置连接。在安装时,将卡箍套在管道或容器上,将两个半圆形部件拼合在一起,然后将液位计放入卡箍中夹紧,通过调整卡箍的紧度来固定液位计。卡箍连接具有安装方便、拆卸方便等特点,适用于小型管道或容器的液位测...
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2025 - 11 - 18
仪器仪表行业:政策驱动与技术革新共绘高质量发展蓝图来源:仪商网在智能制造与数字化转型的浪潮中,仪器仪表行业作为工业体系的 “神经中枢”,正迎来前所未有的发展机遇。近期,一系列政策发布与技术突破为行业注入新动能,推动其向高端化、智能化方向加速迈进。一、政策加码:计量标准化与产业升级双轮驱动国家标准化管理委员会近期发布的30项拟立项国家标准中,《危险化学品现场检测 拉曼光谱法》《光电测量 激光三维扫描仪性能检测方法》等与仪器仪表密切相关的项目引发关注。这些标准的制定将进一步规范检测技术应用,提升行业整体技术水平。与此同时,市场监管总局印发的《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》明确提出,到 2025 年要实现部分国产仪器仪表计量性能接近国际先进水平,攻克一批 “卡脖子” 关键技术。为落实这一目标,总局同步启动首批国产仪器仪表计量测试评价工作,聚焦质谱仪、高精度坐标测量机等 9 类高端设备,重点评估其核心性能与可靠性。通过 “揭榜挂帅” 等机制,鼓励企业突破芯片、传感器等核心零部件技术壁垒,推动关键装备国产化替代。二、AI 赋能:产业集聚区打造创新生态全国首个 “AI + 仪器仪表产业集聚区” 在上海徐汇区的启动,标志着行业智能化转型进入快车道。该集聚区依托漕河泾开发区的产业基础,联合上海仪电、商汤科技等龙头企业,计划到 2027 年实现仪器仪表产业链规模翻番。通过引入人工智能...
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2019 - 08 - 02
1、安装指导安装在罐体直径的1/4处或1/6处。避免安装在罐体中央。2、安装接管示意图3、典型错误安装       锥形罐不能安装在入料口的上方。       同时注意:室外安装时应采取遮阳、防雨措施。                            ①正确            ②错误Ø 仪表不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阈值还大,因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。                    ①正确          ②错误Ø 当罐中有障碍物影响测量时,要加装反射板才能正常测量。     ...
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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: 353

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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