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2020 - 01 - 07
超声波液位计广泛适用于化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量。产品具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波液位计检修与保养:1.外观检查,紧固件是否松动,零部件是否完好齐全,整机清洁无锈蚀2.向售后工程师了解显示是否正常3.检查超声波液计供电线路是否正常4.检查超声波液位计保温伴热是否正常5.超声波液位计不显示、不工作供电错误接线错误检查DC24v供电是否正确检查接线是否正确6.仪表显示不稳定或测量值有大的偏差,物位可过高改善供电给物位计接大地或加屏蔽改变安装位置或加入塑料管改用塑料法兰盘使用橡胶垫与金属隔离。北京精诚瑞博仪表有限公司为您提供专业的超声波液位计选型建议和可靠的超声波液位计产品,欢迎致电400-6616-819
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2019 - 11 - 14
雷达料位计属于脉冲型雷达料位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。雷达料位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。雷达物位计即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。输入       天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:       D=C×T/2       其中C为光速       因空罐的距离E已知,则物位L为:       L=E-D输出       通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来...
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2020 - 03 - 04
导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。  那么用户如何去判断导波雷达液位计适合的勘测条件?  1、最小勘测规模与接收天线相关。  2、对于过溢掩护,可定义一段没有危险间隔附带加上在盲区上。  3、若媒介为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证勘测精密度。  4、实践上导波雷达液位计勘测到了接收天线尖端的地位是可以的,不过酌量到剥蚀及粘贴的影响,勘测规模的终值应间隔接收天线的尖端至少100mm。  5、随液体浓度不一样,泡沫既能够排汇微波,又能够将其反射,但在肯定的条件下是可以施行勘测的。  6、勘测规模从波束牵涉到罐底的那一点起头盘算,但在尤其状态下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时没有办法施行勘测。  所以,用户可以结合上述的6点去考虑导波雷达液位计是否适合实际的勘测环境,以免购买后使用不了,测量效果也不理想。
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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: 461

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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