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2022 - 04 - 15
导波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。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。导波雷达物位计故障判断方法:一、调查法:通过对故障现象和它产生发展过程的调查了解,分析判断故障原因。二、直观检查法:不用任何测试仪器,通过人的感观(眼、耳、鼻、手)去观察发现故障。三、断路法:将所怀疑的部分与整机或单元电路断开,看故障可否消失,从而判定故障所在。四、短路法:将所怀疑发生故障的某级电路或元器件暂时短接,观察故障状态有无变化来断定故障部位。五、替换法:通过更换某些元器件或线路板以确定故障在某一部位。六、电压法:电压法就是用万用表(或其他电压表)适当量程测量怀疑部分,分测交流电压和直流电压两种。七、电流法:电流法分直接测量和间接测量两种。直接测量是将电路断开后串入电流表,测出电流值与仪表正常状态下数值相比较,从而判断故障。间接测量不断开电路,测出电阻上的压降,根据电阻值计算出近似的电流值,多用于晶体管元件电流的测量...
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2022 - 05 - 13
智能雷达物位计安装位置的最佳方法:智能雷达物位计标记应指向罐壁,安装标记应位于法兰的两个螺钉孔的正当半中腰;智能雷达物位计法兰的定位方向,为了准确认位,在法兰或螺丝扣上均有标记,在安装时,此标记务必合乎:1.法兰的指使标记应指向罐壁或罐的核心。2.如运用导波管安装,法兰标记应指向开孔的一侧。3.如运用旁通管安装,法兰标记应与指向连通管的一侧。智能雷达物位计在运用过程中,回波信号的幅度表安装位置是否最佳,在固体料应用途合假如回波信号幅度较低可转动法兰,每转动一个孔位使干扰回波达到最小。额外还可以经过虚假回波储存,达到最好勘测效果。智能雷达物位计操作步骤如下所述:1、在敞开储罐的过程连署之前,务必明确承认罐内无压力,并无有害媒介。2、应确认器皿内空罐或料位刚好遮盖罐底的事情状况下施行定位调试,料位较少的情状况下也可施行定位调试;可经过虚假回波储存,对雷达物位计回波信号施行优化。3、将法兰标记转动一个孔位,或将螺丝扣转动1/8圈,注意回振幅度,接着旋转法兰或螺丝扣,一直到转动一圈截止,在回波信号最佳位置定位。4、在最优位置固定好法兰或拧紧螺丝扣,若有不可缺少,改易严密封闭圈。
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2022 - 06 - 06
在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达物位计还存在很多亟待改善的问题,通过我们的技术水平的逐步提高,正在逐步改善。那么,让我们一起来看看通常雷达物位计会出现哪几方面的误差呢?一般情况下,雷达物位计产生误差主要源于仪表安装上的误差,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,专家提醒,在安装的时候,一定考虑到罐的高度以及波束角的大小,要给雷达物位计留出足够大的安装空间。除此之外,还会出现以下几种常见的误差: 1、测量死区雷达物位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测介质本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。2、被测介质所造成的误差在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面液面介电常数大10。如果两种界面介电常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号重叠在一起,影响测量的结果。3、被测量的液体粘度过大介质有很高的粘性,这样的液介质很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘...
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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: 463

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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