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2022 - 04 - 02
雷达物位计显示不正常通常表现为物位有变化而雷达物位计为以固定值不变化、显示有偏差、显示波动大、显示最大值、显示最小这五种典型类型,导致雷达物位计显示不正常的成因很多,以下为部分原因分析和说明。根据现场经验,雷达物位计本身出故障的概率并不高,大多数故障都是由于现场使用环境恶劣引发的;在检查处理故障中应先对现场的仪表及部件进行检查,必要时进行整改,如改善雷达物位计的安装方式及条件,都会减少故障的发生。雷达物位计显示不正常处理方法1、液位有变化但雷达物位计显示为一固定值不变化当容器将排空或将满时,雷达物位计仍输出一个明显与液位变化不相符的信号,容器内液位将满时显示仍为一个低液位值。产生该故障的原因如下。①雷达物位计天线或天线附近有附着物,会产生干扰回波,天线上积聚有过多的污物会对微波产生强烈的反射,使雷达物位计显示一个固定的高液位值。只要清理天线和天线附近的污垢及附着物,并擦拭发射天线后,故障大多能消除。②罐内有障碍物或固定物件,导致微波会有很强的反射,此时查看回波强度的数值都较大。故障大多发生在空罐状态时,先试用软件进行处理,目的就是抑制干扰回波,屏蔽虚假信号。注册干扰回波,把当前所测的回波作为虚假回波注册到回波列表中,注册后障碍物或罐内固定物件会引起干扰回波或者采用“近现场抑制”功能来消除故障,通过设置近现场抑制距离,使仪表将此范围内的回波注册为干扰回波不进行测量。安装法兰的焊缝、天...
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2022 - 04 - 28
雷达物位计广泛应用于能源、石化、冶金、建材、水利、粮食等行业,是与其所具有的低维护、高性能、高精度、高可靠性、使用寿命长等优点分不开的。由于微波信号的传输不受大气的影响,所以相比电容,重锤等接触式仪表,雷达物位计优势更为明显。能够满足工艺过程中高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘、挥发性气体等恶劣环境的要求,在高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境中应用,对不同物位进行连续测量。雷达物位计安装后使用前的检查工作。一般来讲,需要做好以下几个方面的检查。1、进行现场检查在现场检查时,要注意观察现场实际工况与雷达物位计的型号是否相匹配,并且确认安装环境是否已影响仪表使用,安装位置是否正确等,以尽可能减少和避免故障的出现,影响仪表的正常使用。所以,对雷达物位计进行现场检查,是确保仪表稳定正常运行的一项较为基础的工作,不可忽视。2、进行连接检查该项检查和现场检查有重合的地方,主要通过连接相应软件,观察雷达物位计的线性发展情况。一般而言,带按键的仪表都可以实现这项功能。当然,用户还可通过专业仪器去对雷达物位计的连接进行检查,以判断雷达物位计是否能够正常运行。3、进行通电检查在通电后,能够观察到雷达物位计是否按正常的启动程序逐步进入,并且正常显示。而且许多异常现象就是通电后发现的,有些甚至根本就未通上电,导致仪器不会正常工作。所以,在现场允许的条件下,应进行通电检查,以观察雷达物位计的各...
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2022 - 05 - 26
雷达物位计具有低维护,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,具有独特的优越性。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。雷达物位计是非常常见的一种液位测量工具,广泛应用于各种复杂的工况中。那么、雷达物位计在有搅拌和真空情况下如何选型呢?一、有搅拌情况下选型雷达物位计在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波雷达,搅拌所带来的力量,很容易将导波雷达的缆绳带进螺旋桨,或者把杆式导波雷达的杆子给拉弯。所以只能选择非接触式测量的高频或者低频的喇叭口雷达。如果现场低处的液位在搅拌的螺旋桨以上,那么对于测量一般没有什么影响。如果低处液位会低于搅拌的螺旋桨,就要通过虚假回波的功能,来把螺旋桨反射的信号过滤掉,这样能够保证测量的时候不把螺旋桨作为一个目标。 二、真空条件下的选型在真空条件下,液体的沸点会比标准大气压下低很多。有很多液体在30-40℃就开始沸腾。药厂的反应釜和蒸发釜,就是这样,没有抽真空的时候,液体很平静,抽了真空,1米的液体会变成有3米高,都是沸腾的泡沫和细小水珠。这种情况下,只能选用喇叭口雷达,然后现场要做一定的改动,具体的可以联系我们。三、电源和输出信号雷达的电源市面上基本是24VDC的,如果客户要求...
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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: 443

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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