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2022 - 11 - 14
冷空气已经到达,近期,全国各地正紧锣密鼓筹备秋冬季大气污染防治攻坚战。在生态环境部10月例行新闻发布会上,发言人透露,2022年冬季京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等重点地区大气污染气象条件较为不利,易出现高污染天气,需引起重视。一直以来,在低压、高湿、强逆温、供暖需求等因素影响下,秋冬季都是我国大气污染高发的重点时段。针对这一情况,自2017年开始,生态环境部连续在重点区域开展防治攻坚行动开始,并取得明显成效。今年年初冬奥会期间,“北京蓝”一度刷屏,PM2.5平均浓度控制在了36微克/立方米,与十年前的90微克/立方米相比简直“天差地别”。蓝天肉眼可见地增多,国际社会对此也给予了高度评价,甚至将之称为“北京奇迹”。11月13日,据韩国媒体报道,对于韩国气象影响较大的京津冀地区,现大气环境治理已取得显著成效,韩国的雾霾责任不应再“甩锅”给中国。当然,随着秋冬季大气污染防治攻坚朝着纵深方向去,可供减排的空间日益收窄,目前的治理难度与之前已不是一个量级,地方推进精准管控时问题频出,其中就包含与民生问题密切相关的——清洁取暖改造。对于“一刀切”式的封灶、封炉手段,生态环境部10月例行新闻发布会上重申要“确保群众温暖过冬”,对于进入供暖季后未完成改造的,仍继续沿用原供暖方式;今年新改造尚不具备安全稳定通气条件的、尚未经过一年实际运行检验的,不拆除原有燃煤取暖设施;山区等暂不具备改造条件的...
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2022 - 12 - 19
毒物及其作用机制废水中凡是能延缓或完全抑制微生物生长的化学物质,统称为有毒有害物质,简称毒物。这些毒物,从化学性质上来分可划分为有机物和无机物两大类。从处理的角度又可划分为能被生物处理段去除、转化的物质(如H2S、苯酚等,或称非稳定性毒物)和不能被生物处理段去除、转化的物质(如NaCl、汞、铜等,或称稳定性毒物)两大类。毒物对微生物的作用机制主要有如下方式:1、损伤细胞结构成分和细胞外膜。如:70%浓度的乙醇能使蛋白凝固达到杀菌作用;酚、甲酚、表面活性剂作用于细胞外膜,破坏细胞膜的半透性。2、损伤酶和重要代谢过程。一些重金属(铜、银、汞等)对酶有潜在的毒害作用,甚至在非常低的浓度下也起作用。这些重金属的盐类和有机化合物能与酶的-SH基结合,并改变这些蛋白质的三级和四级结构。3、竞争性抑制作用。当废水中存在一种化学结构与代谢物质相类似的有机物时便会发生。因为二者都能在酶的活性中心与酶相结合,它们的竞争将抑制中间产物的形成,使酶的催化反应速率降低。4、对细胞成分合成过程的抑制作用。当某些化学物质的结构类似于细胞成分的结构时,它们便会被细胞吸收并同化,结果是合成无功能的辅酶或导致生长停止。这种作用最典型的例子便是磺胺酸。5、抗生素对核酸的抑制作用。不少抗生素能专一地抑制原核生物的蛋白质合成,如链霉素会抑制氨基酸正确结合于多肽上。6、抗生素对核酸的抑制作用。如丝裂霉系C会选择性地阻止DNA...
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2023 - 02 - 08
雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、长寿命等优点,微波信号的传输不受大气影响,因此可以满足工艺中易挥发气体、高温、高压、蒸汽、真空、高粉尘等恶劣环境的要求,今天和大家聊聊哪些情况会影响雷达物位计的信号。以下几种情况会影响雷达物位计信号:1、雷达物位计的应用经常局限于狭小的空间,而不是巨大的空间。雷达物位计发出的信号是电磁波,它在空间中传播,具有电磁波的所有特性,如反射、衍射、折射等。传播空间中的任何物体都会对信号产生反射,狭窄的空间会产生许多反射信号,包括来自物体表面的直接反射信号,以及信号的来回反射和震荡。2、雷达物位计安装投入使用后,应用场地的空间表面状况不断变化。以反应罐为例,化学过程需要测量各种介质,在进料过程中,液位会发生变化,如物料附着力、储罐表面物理或化学特性的变化等,这些变化将不可避免地影响反射信号的强度。3、当液位高度不同时,测量空间的形状发生变化,信号的反射和震荡也不同。特别是当被测空间有曲面时,如圆顶罐、球罐或卧式椭圆罐,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响较大。4、部分应用场所的介质将直接影响雷达波的发射和接收,一方面,它显示了对天线的影响,如果蒸汽在天线表面凝结,则物料料会在天线表面结晶。另一方面,储罐中介质的挥发或雾化也会影响雷达波的传播,从而影响测量。5、被测液位也有很多变化,如静止时的镜面;液位变化时,表面会波动;有时可...
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脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

发布日期: 2023-03-13
浏览人气: 2129

在过程物位测量中,主要使用两种技术,一种是脉冲波技术,另一种是调频连续波技术。通俗来解释,运用脉冲波技术的是低频、高频雷达物位计,运用调频连续波技术的是调频雷达物位计,它们在应用上各有特点。那么就有人提问了,在测量准确度上两种技术有区别吗?


脉冲波与调频连续波变化技术在测量精度上没有根本区别,在过程物位测量领域,测量精度一般在0.1%FS左右,在这个精度范围内,二者都很容易实现,具体仪器所能达到的精度取决于天线设计、元器件质量、回波处理软件和应用案例。比如大型石油产品储罐中的液位测量需要非常高的测量精度,常用的液位计要求绝对精度为±1mm。为了达到高精度,需要使用大型抛物面天线或平板天线来建立具有更好聚焦性能的信号。同时,它必须包括强大的计算机处理能力和温度和压力补偿,以达到高精度。

脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

在测量分辨率和带宽方面,在过程物位测量应用中,脉冲波技术和调频连续波技术都是以一个“包络”工作,包络的宽度取决于微波物位计的带宽,更宽的结果导致更窄的包络,从而提高了测量分辨率。测量分辨率是影响微波物位计精度的几个因素之一。脉冲微波物位计带宽脉冲微波物位计的载波频率从5.8GHZ到26GHZ不等,分辨两个相邻回波时,脉冲宽度很重要。举个例子,一个纳秒脉冲相当于300mm的长度。因此,很难区分相距小于300mm的两个相邻回波,较窄的脉冲宽度会导致更好的测量分辨率。但是,较窄的脉冲要求仪器在处理时具有较宽的带宽。脉冲宽度较短的高频脉冲可以获得较高的测量分辨率,包络线前沿较陡峭,因此可以获得较高的精度。


调频连续波物位计的带宽是扫描的起始频率和结束频率之间的差值。与脉冲波方法不同,调频连续波的振幅在整个频率范围内是恒定的。更宽的带宽会为频谱中的每个响应产生更高的拍频。这导致更好的测量分辨率和两个脉冲间隔中更短的脉冲持续时间。在调频连续波测量应用中,每个频谱响应都作为包络进行处理。在调频连续波频段应用中,FFT不会为每个储罐回波产生单一、离散的拍频,而是产生与回波对应的拍频范围,这转化为测量不确定度的范围。距离调频连续波频谱-带宽和测量分辨率对精度的其他影响先前解释:调频连续波和脉冲微波物位计都使用包络曲线进行测量,更宽的带宽会带来更好的测量分辨率。因此,窄回波具有更陡峭的上升沿,从而允许更准确的测量。影响测量精度的其他因素是信噪比和干扰。当干扰效应会导致真实响应曲线失真并导致测量不准确时,信噪比会导致更高的测量精度。天线选择和机械布置是确保最佳精度的重要因素。

脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

综上,无论是脉冲波雷达物位计还是调频雷达物位计,测量精度并没有什么差别,二者都是非常精密的仪器。总的来说仪表的质量,根据工况做出的正确选型才是影响测量准确度最重要的因素。

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