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2022 - 07 - 07
雷达物位计天线多种多样,例如导波雷达:杆式天线、缆式天线以及防腐杆式天线或缆式天线;26 G高频雷达物位计:棒式天线、喇叭口天线、水滴型天线、平面锥形天线、抛物面天线等;80G调频雷达物位计主要以透镜式天线为主。从理论角度分析各种工况需要选择的天线类型,看看专业人士给出的建议。导波雷达物位计杆式天线以及缆式天线因为是接触式测量,而且电磁波发射频率较低,根据雷达特性发射频率越低,穿透能力越强,所以导波雷达适合在小量程范围测量,蒸汽较大的环境下使用。26G高频雷达物位计棒式天线外部材质为PTFE材质,内部为304不锈钢喇叭口,接液部分为PTFE材质,所以多用于防腐场合,建议介意5米-10米之间使用。26G高频雷达物位计水滴型天线通过名称可以看出是为了防止现场环境造成传感器有结露现象影响雷达使用而设计的一款雷达,但因成本相对较高,现在基本不用,如果现场蒸汽较大,而且安装短管太高,还可以使用该传感器。26G高频雷达物位计平面锥形天线,该天线材质为304+PTFE材质,接液部分也是为PTFE材质,多用于防腐工况,是棒式天线的升级版,成本相对较高,但使用效果优于棒式雷达,而且对环境导致传感器结露对雷达的影响微乎其微,正好替代了水滴形天线的特征,而且成本降下来了,也是目前26G雷达物位计测量液体最常用的传感器。26G高频雷达物位计喇叭口天线,目前主要用于固体以及河道河流较多,因为蒸汽结露对喇叭口...
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2022 - 07 - 28
近年来,随着科学技术的快速发展,石油化工企业的生产和建设也迈上了一个新台阶,其内部的废水处理系统也在不断升级。石油化工行业的经济效益是不可否认的,但对环境的破坏也不容小觑,单就一个污染水源的处理排放问题就很难得到妥善的解决。石油化工成分复杂、难处理1、废水中的污染物成分复杂。石油炼制、石油化工、石油化纤、化肥、合成橡胶等生产过程中产生的废水,除含有各种有机物和有机化工产品,如醚、酮、醛、烃、有机酸、油剂、聚合物(聚酷、纤维、塑料、橡胶)和无机物外,还有油、硫、氨氮、SS酸、碱、盐等。当生产不正常或在开机和停产检修之间,排出的废水中污染物含量变化范围较大,往往会造成冲击性负荷。2、废水难处理,石油化工废水中的主要污染物,一般可概括为烃类、烃类化合物和可溶性有机物及无机物成分。其中,可溶性无机组分主要是硫化氢、氨化合物和微量重金属,可溶性有机组分,大部分可以生物降解,少数难以生物降解或不能生物降解,如原油、汽油、丙烯等。石油化工废水处理工艺对于难处理的石油化工废水,我国通常采用生物处理为主,物理和化学方法为预处理和深度处理。物理法处理技术主要有膜分离法、气浮法、隔油法和吸附法。其中,膜分离技术和吸附法对石油化工废水中的臭味和色度有较好的处理效果,对有机物和悬浮物的去除率也较高。但运行成本高,膜和活性炭需要定期更换,且容易造成二次污染。其中,活性炭吸附一般用于后续的深度处理。化学法处理技...
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2022 - 08 - 24
雷达液位计,目前已经是测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。    1、雷达液位计的测量原理:雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为26GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2、雷达液位计的特点:雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量,几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质...
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我国需应对数字经济发展“芯”挑战

发布日期: 2020-11-10
浏览人气: 371

如今,发展数字经济既是世界潮流,更是国家战略。自2017年首次将数字经济写入政府工作报告以来,我国便一直在关注并推动数字经济的发展。根据中国信通院此前发布的报告,截至2018年,我国数字经济规模已经达到31.1万亿元,占GDP比重接近35%。数据显示,我国数字经济已取得不错成果。  


但有好自然也有坏。在取得良好发展成果的同时,我国数字经济也面临不少的挑战。我们知道,数字经济包括产业数字化和数字产业化,前者是产业的数字化转型,后者是信息技术的实体化。近年来,数字产业化发展占比仅为7.1%,明显低于产业数字化,这表明我国数字经济发展还面临着不均衡问题。  


造成该种现象的主要原因,是数字产业化遭遇到了严重困难。数字产业化的关键,是推动新一代新兴技术与实体经济的深度融合、落地发展,但近年来,由于缺乏自主创新,无法掌握核心技术和关键技术,因技术受制于人而无法让信息技术进一步形成产业化发展,同时也无法让已成产业的技术再进一步。  


这其中,芯片产业就是一个典型。长期以来依靠芯片技术进口,导致国内芯片核心技术不足,关键技术无法掌握,发展只能受制于人。现如今,当国外切断了我国的芯片产业链,本土芯片产业发展便遭遇阻碍、举步维艰。基于此,要想推动数字经济的进一步发展,我国急需加快自主创新,加速数字产业化。 


  而深入到芯片这一具体技术的产业化进程上,便需要我国加强芯片国产替代,加速芯片自力更生。与此同时,也不能盲目迷信和宣扬国产替代,还要以芯片技术的突围作为关键。为实现这一目的,我们同样也需要依赖国际合作和交流。总而言之,我们既要自强不息、自立更生,也不能盲目自信闭门造车。


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