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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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分析原油液位测量的难点

发布日期: 2023-03-29
浏览人气: 2155

原油的物理性质与产地和气候有很大关系,同时,罐内压力发生变化、分散的水蒸气、各种油基挥发性气体对液位测量的精度有很大的影响。于是原油液位测量,是非常有难度的,选择好液位计,是精准测量的第一步,可以选择的液位计有很多种,例如雷达液位计、超声波液位计等,今天以超声波液位计为例,分析原油液位测量会遇到哪些干扰,又是如何解决的。

分析原油液位测量的难点

目前的小型原油储罐主要是圆形卧式罐,罐底除了复杂的盘管外,罐内还有很多钢筋以保证足够的强度。如果采用传统的超声波液位检测系统进行液位测量,测量结果会存在误差。其次抽油机抽油时,需要对原油进行加热,使其粘度降低,以获得良好的流动性,降低抽油阻力。因此,油箱中的水汽成为一个干扰源,当水汽聚集在超声波探头下时,液位计的输出就会不正确。物质、烟雾形成由于加热会显着干扰液位检测。首先由于超声波是散射波,超声波探头具有一定的波束角,所以当液位较低时,液体的表面积变小,线圈和拉杆暴露在油面。超声波的强烈回波反射,液位计输出的液位信号没任何作用。


针对以上原油的测量难点,采用导波管进行测量。导波管是一个内壁非常光滑的刚性圆柱体,它的内径大于超声波换能器的内径。导波管长度接近油箱直径,上端焊在与油箱立管相匹配的法兰盘上,线圈间隙不浸入最低液面以下。它的使用使得超声波只在管道内传播和反射,大大减少了不需要的回波的干扰,同时由于相对封闭,也解决了水汽、蒸汽多超声波液位计的干扰。

分析原油液位测量的难点

另外为了解决原油挂在导波管壁上的问题,也可以采用双导波结构,该结构是在大导波管中放一根更细更短的同轴导波管,两根管子的上部一端光滑,小波导的长度很短,另一端不浸没在原油液面中,双管夹层中牢固地填充了一些石棉以吸收杂物。在保证低液位测量灵敏度的基础上,大幅降低传感器功率,同时降低接收灵敏度,使干扰回波强度远低于可识别阈值传感器,从而被液位计检测到。检测到的回波只能是有用的回波。在安装好的波导中放置圆形绝缘浮板,增加浮面隔热板的目的是提高有效回波反射,有效消除泡沫的吸收干扰。

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