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2022 - 07 - 28
导波雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。一些人可能都见过中压锅炉汽包,见过的人都知道在这上面应该安装水位表。在安装仪表之前,必须得知道如何来挑选水位表,目前一般常用的水位为导波雷达液位计,这样才能够更加适合的安装在锅炉上。可能在一些锅炉上,每台锅炉至少安装2个彼此间都独立的水位表,所以也会在锅炉上装至少2个导波雷达液位计,这样才能够完全符合锅炉的安全操作要求。导波雷达液位计,会通过玻璃来观察液位变化的玻璃板式的液位计,它们的原理是相同的,要用石英管来直观液位计中的液位变化,这都是直观的液位计,但要汽液连接管道与阀门畅通,在这个液位计上,还能够最为直接的来见到气泡里的水位高度是多少。虽然很多城市并没对锅炉汽包在使用液位计上有规定,但至少得有一台要安装直观液位的液位计才行,同时还得安装一台主观察导波雷达液位计。当然也要根据使用习惯来挑选,很多用户想要减少维修量,会用一些辅助观察的液位计。相信经过这么一说以后,那些锅炉操作的人都知道如何来安装锅炉上的导波雷达液位计了,至少在安装同时,能够符合相关规定,最终确保自...
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2022 - 08 - 23
雷达液位计的校准方法有哪些?1、常规校准方式由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求。雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,雷达液位计的实际测量精度还应高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校准期间现场工艺设备的储罐或反应罐要停产。同时现场液位改变受工艺条件影响,稳定时间过长,所以在线常规校准时间通常较长。检尺测量或其他形式液位测量也受现场安全及技术影响使其受到制约。2、参考点校准方式由于在线常规校准受工艺条件影响过多,故我们探讨参考点校准方式。参考点校准即为通过设置一个参考的反射点,对雷达液位计进行单点的校准。实际运行为:在雷达液位计的波束满量程位置设置一个反射原件。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。参考点的设置,位于满量程处有两点好处:1)一般工艺液位不会达到满量程,所以校准时可以不影响正常生产;2)满量程处距离短,反射强度高,这样反射原件可以...
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2022 - 09 - 15
雷达液位计的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用电磁采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。一、连续准确地测量由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。二、对干扰回波具有抑制功能比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。三、准确安全节省能源适用于各种场合。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。四、无须维修且可靠性强微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。五、维护方便,操作简单。六、适用范围广,几乎可以测量所有介质从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。
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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: 459

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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