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2022 - 03 - 23
截至2020年底,2914个黑臭水体消除比例达到98.2%;   2021年,295个地级及以上城市黑臭水体基本消除。   别急着庆祝,黑臭水体的硬仗还不算完!接下来,该需要各地展现“绣花针”功夫了。   生态环境部在前几日的例行发布会上就表示,要跟黑臭水体治理这个“硬石头”死磕到底——“不获全胜,决不收兵!”截至目前,黑臭水体三年治理在全国范围内的资金投入已经超过1.5万亿。可见政府的支持力度很大,决心很坚定。   不过,随着黑臭水体治理管控的程度逐渐提升,可供调整的区间缩小,找到症结越发不容易了。而从此前《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》设定的目标来看,2025年城市黑臭水体基本消除,差距仍存,任务很重。需要强调,黑臭水体治理的“绣花功夫”要落到实处!水生态环境司司长介绍说,黑臭水体面临很多困难,他们将城市划分称几万个排水单元,制定相应的达标工作规范,一个一个地抓,“绣花针”功夫展现出来,才将水环境整体水平提上去。从经验中可以看到,黑臭水体治理没有捷径可走。各地追求水体质量达标的同时,更要注重水生态恢复。   水生态修复往往是牵一发而动全身的事情,黑臭水体的存在不仅仅是地上的污染,地下的污染才是重点。其中最紧要的还是管网问题,污水、雨水“同流合污”,管网漏损情况严重。   而如今,管网设施建设水平滞后,且管网底数...
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2022 - 04 - 12
2021年12月15日,国家发展和改革委员会、生态环境部、财政部、住房和城乡建设部等18个部委联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知。《方案》指出要推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,到2025 年,基本实现固体废物管理信息“一张网”,“无废” 理念得到广泛认同,固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。   《方案》的发布不仅加快了“无废城市”建设推进的速度和力度,同时也给环保产业中的大固废市场带来了利好信号。一、为什么要搞无废城市建设?   我国是世界上人口最多、固体废物产生量最大的国家。据生态环境部发布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2017年,202个大中城市生活垃圾产生量20194.4万吨,处置量20084.3万吨,处置率为99.5%。   近些年,随着快递、外卖等新业态的出现,固体废物增长也不容忽视。由于回收、分类和资源化利用不充分,无害化处理不及时,部分城市甚至出现了“垃圾围城”现象,与人民日益增长的美好生活需要差距较大。二、无废城市建设目前处在什么阶段?   我国是较早提出此概念的国家,但相比于发达国家,在“无废城市”建设方面起步稍晚了些。目前,我国“无废城市”建设处于探索期,技术路线和商业模式都有较大提升空间,但这也恰恰给各细分领域提供了巨大的潜在市场。   ...
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2022 - 05 - 06
每每谈及地下水,就不得不提到地下水污染所造成的危害与严重后果。还记得吗?今年3月,第三十届世界水日将宣传主题定为“珍惜地下水,珍视隐藏的资源”。地下水受到了更广泛的关注,究其根本,还是其中暗藏的“水危机”。   地下水虽然深藏地下,不被肉眼所察,但一经污染,因其自身难以自净等问题,将带来更大的污染治理挑战,进而影响水生态,影响人类用水安全等。早在2019年,发改委修订发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中就已经明确指出,鼓励水生态系统及地下水保护与修复工程。时至今日,地下水保护与修复也有了软+硬的强支持。   今年以来,河北廊坊开展了地下水环境状况调查评估,编制了《廊坊市“十四五”土壤、地下水河农业农村污染防治规划》,强化地下水污染防治软支撑。廊坊进一步推进着县级地下水污染防治分区划分,强化地下水污染源头预防和分类监管。   软硬兼施之下,可以明确的是,地下水环境监测在其中扮演的角色是尤为重要的。那么,该如何稳定监测数据的质量?于地下水环境监测的设备来说,对可能影响监测结果质量的监测环境条件,应该进行识别、监控与记录,确保其符合相关技术要求,若不符合条件,应停止监测;监测分析期间,不得与高浓度废水、土壤等其他样品分析测试工作交叉使用主要仪器设备;可采用分析评价平行双样测定的相对偏差来控制精密度。   依靠越来越强大的监测能力,我国也...
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科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

发布日期: 2023-03-02
浏览人气: 1706

我们都知道雷达物位计信号处理的关键是去噪,从而提取有用的信息。有专家根据调频连续波雷达物位计的原理和信号处理的基本算法和传统的傅里叶变换信号处理方法对比的方法,提出了小波变换去除回波干扰信号的方法。那么到底小波分析是否可以有效的应用于物位计回波信号分析,提高测量精度呢?我们一起来探究!

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

近年来,在化工生产过程中,用于测量液位、固体料位和两种不同密度液体的界面的仪表被称为液位计、料位计和界面计,统称为物位仪表。其中,雷达类产品已成为物位仪表市场的主流产品。市场上的雷达物位计种类繁多,今天主要以调频连续波雷达物位计为例来分析。调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,接收信号与发射信号之间的频率差与介质表面的距离成一定比例关系。


因为光速和调频斜率已知,因此估算出频率差,便可得到雷达安装位置料面的距离,再通过已知的罐体总高,减去雷达到料面的空间距离(简称空高),得出料位的高度。


根据LFMCw雷达测量原理,为了获得距离信息,首先需要测量差频信号丘的频率值。线性调频连续波LFMCw雷达在从目标回波中提取距离信息时,最适合采用快速变换进行处理。微波物位计的测量范围一般在100m以内,所以对发射功率的要求比较低,只有几毫瓦,但是测量精度比较高,一般在1cm以内,所以系统的频率稳定性和线性度都非常必需的。LFMCw雷达测量物位最简单的方法是利用FFT求反射波和透射波的频率差,从而计算出物料高度。该方法的分辨率为r。它与发射波的扫描频率带宽成反比。因此,要实现毫米级分辨率,需要极宽的扫描带宽,这在技术上是难以实现的。


因此,直接从FFr得到的离散光谱峰值不能满足高精度测量的要求,需要采用校正方法来提高精度,但这会给系统增加大量的计算负担,降低测量精度。傅里叶分析只能得到信号整体的频谱分析,不能对信号进行局部分析。然而,小波分析不仅在时域和频域都具有良好的定位特性,而且对高频分量使用逐渐精细的时域采样步骤,可以关注对象的任何细节。因此,小波变换优于傅里叶变换,可以将其可视化为自适应加窗傅里叶变换。与传统的点目标回波相比,用于提高雷达物位计测量精度的宽带雷达技术具有更多更好的局部波动特性,尤其是在被测存储容器进料或卸料时。电平表的回波信号是瞬态的,广义上也是一个非平稳过程,因此可以利用小波变换技术对其进行分析,以提高雷达信号处理的性能。

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

雷达信号处理的目的是消除干扰,以尽可能高的分辨率显示目标反射波,并提取有用的参数。小波变换以其良好的时频特性被广泛应用于工程信号处理领域,也为雷达信号处理开辟了一条新途径。

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