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2022 - 12 - 21
日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天小编带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。外壳材质雷达物位计的外壳主要有三种材质,即铝制外壳、塑料外壳以及不锈钢外壳。1、雷达物位计外壳所用的铝多数属于铸铝,铸铝主要有四大性能,即安全性、耐久性、可塑性以及重量轻的性能。安全性主要从两个方面说起,铝的重量很轻,搬运、安装和维护的过程中,不容易发生危险。另外,铸铝在制造过程中,经过了很严格的实验,所以铸铝对某些现象(风压、风化等)有很强的抵抗强度。耐久性指铸铝不容易氧化和生锈,这都源于铝的稳定性强。可塑性指铝具有很好的延展性,可在很多地方使用。重量轻,除了更加安全之外,也更容易安装和维护。2、塑料外壳雷达物位计最大的特点是绝缘性好,抗腐蚀。3、不锈钢外壳,制作材料多为304和316L。304不锈钢耐高温、韧性高,316L最显著的特点就是耐腐蚀。温馨提示雷达物位计所测量的介质,有硫酸、硝酸等具有腐蚀性的液体,也有污水、过滤水等有蒸汽或有挥发出现的液体。雷达物位计所安装的场合,有储罐,也有温度压力变化的反应槽。从雷达物位计以上的工况来看,铝制、塑料和不锈钢都很适合用来制作雷达物位计的外壳。然而有一些厂家为了节省成本,选用回收铝制作表壳,回收铝的化学...
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2023 - 01 - 13
一般就是我们26G现在常用的是喇叭口的,以及我们这种平面锥形的。喇叭口的是一个长的测量我们常规的一些液体,没有腐蚀。平面锥呢,我们绝大多数现在用平面锥比较多,那么它有什么优点呢?它是一个防结露的,因为在现场应用当中,常规的话,它都会多多少少有一些温度,时间长了如果用喇叭口的话它会上面结溃源。我们叫四氟尖,四氟尖这块呢结成水珠子以后,它会影响雷达的一个测量,所以说我们现在就是,用平面锥比较多一些。第一它是防水珠防蒸汽。第二呢它锥形部分是PTFE材质的一个防腐材质,它的耐腐蚀以及这个盲区相对来说也比较小一些,稳定性就是优于这个喇叭口的。所以说我们现在就是尽量选用平面锥形的天线,而不去选择喇叭口的。我们26G的话是测固体用的比较多一些,因为这个平面锥形的话,它做不了这个万向节。喇叭口的呢它是需要做万向节。因为固体料的话它是一个料堆,它不是一个平面,我们需要转动喇叭口天线的一个发射角度与这个料面尽量垂90度,使这个电磁波反射能力相对来说比较强一些,这样的话使用稳定性高一些。80G我们现在主要也是两款,一个是透镜翻边的,它主要是测液体,再就是一个带万向节的三寸半的一个80G一个雷达也是一个透镜的。这两款主要多一些,再就是我们有一些特殊制作的,就是根据现场一些情况,特殊制作的一些这个雷达,比如说这个耐高温的呀,还有耐高压的等等。我们是根据现场特殊制作,80G透镜天线一般测固体也能测,一般常规来...
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2019 - 05 - 28
工业生产中的液位测量是一项生产的重要数据,测量液位的仪表也有许多基于不同原理的液位仪表,同时因为测量原理的不同,仪表的安装方式也会有不同的要求,导波雷达液位计和差压变送器是生产中使用量都很大的两种仪表类型。针对于不同的测量环境,两类仪表各有各的优势。本文通过叙述安装和调试过程中两种仪表的差异,总结了它们之间优劣,并且由此得出了在电厂液位测量中导波雷达液位计优于智能变送器。在火力发电厂生产环节中,汽包、高压加热器、低压加热器、凝汽器、定排扩容器等蓄水容器的水位状况非常重要,不仅制约热工自动化的投入,也影响机组的正常运行。能否做到正确测量容器的水位,同时将测量信号传递给运行人员或自动控制系统,是由测量仪表功能、安装质量、调试能力和自控系统共同作用的结果。通过在某电厂2×600MW机组的安装和调试,导波雷达液位计降低了事故频率,提高了机组运行品质,比智能变送器有明显的优势。本文所述的某电厂使用的是超临界参数变压直流锅炉,没有汽包,未设计汽包水位热工仪表。3台高压加热器和定排扩容器水位测量采用了12台差压智能变送器(每容器3台),2台低压加热器和凝汽器水位测量采用了9套导波雷达液位计(每容器3套)。1 .测量工作原理(1)导波雷达液位计是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。探头发出频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面...
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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: 395

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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