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2022 - 04 - 26
雷達物位計在測量以上介質物位時會遇到精度不準的問題,下面來了解一下影響精度的因素及解決方法。1、雷達物位計測量物位時,一定要考慮發射電磁波信號源的功率強弱。2、被測介質的液位波動或泡沫散射會引起信號減弱,因此要提高信號源的功率或加導波管。3、要采用功能強的微處理器進行復雜的信號處理。同時,在安裝時盡量避免罐內的障礙物。4、雷達物位計的安裝應盡量使天線發射的電磁波垂直于被測介質的液面,同時要使天線盡可能多接收到液面反射波。5、雷達物位計在測量罐頂時,應使液面與天線保持一段距離,這是為了防止被測介質對天線會有腐蝕性。6、雷達物位計在不同的工況中應選擇不同形狀的天線。為避免罐壁、罐內干擾物產生干擾,建議選用導波管來避免干擾回波。使用故障集中在以下幾方面:a、探頭或喇叭口結晶,尤其在冬季環境溫度低時易發生。處理方法:去除結晶,用酸性清洗液清洗;采用合適的伴熱或吹掃氣吹掃延長結晶時間。b、干擾大,產生假液(物)位。處理方法:改變介電常數設置,減少干擾回波;加強屏蔽處理及接地,減少干擾源的存在。c、雷達液位計的空高值雖然是一個測量固定值,但如果原輸入的數據測量有誤也會造成終DCS系統界面顯示不準。如果條件允許,建議對罐體進行一次雷達空高值的準確測定。
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2022 - 05 - 25
故障現象:無信號或者數據的波動厲害。原因:超聲波物位計所說的測量幾米距離,指的都是平靜的水面。比如像5米量程的超聲波物位計,一般就是指測量平靜的水面大距離是5米,實際出廠就會做到6米。遇到容器里面有攪拌的情況下,水面不是平靜的,反射信號會減弱到正常信號的一半以下。解決方法:1.所選用更大量程的超聲波物位計,如果實際量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超聲波物位計來測量。2.如果是不換超聲波物位計,而且罐子里面液體無粘性,就還可以安裝導波管,把超聲波物位計探頭防置在導波管內測量液位計高度,因為導波管內的液面基本是平穩的。3.建議把二線制超聲波液位計改為四線制的。第二種:液體表面有泡沫。故障現象:超聲波物位計一直是在搜索,或者會顯示“丟波”狀態。原因:泡沫是會明顯吸收超聲波,導致了回波信號非常弱。因此當液體的表面40-50%以上面積則覆蓋了泡沫,超聲波物位計發射的信號就會被吸收絕大部分,造成了液位計接收不到反射的信號。這個跟泡沫的厚度是沒有太大關系的,主要是跟泡沫的覆蓋面積有關。解決方法:1.安裝導波管,把超聲波物位計的探頭放在導波管內測量液位計高度,因為導波管內的泡沫就會減少很多。2.更換成雷達物位計來測量,雷達物位計對5厘米以內的泡沫都可以穿透。第三種:現場水池或者罐子內溫度高,影響超聲波物位計測量。故障現象:水面離探頭近的時候可以測量到,水面離探頭遠就測量不到。水溫低的時候...
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2022 - 06 - 20
導波雷達物位計在工業生產中經常被用到,因其優越的性能被大眾所接受,它有維護成本低、檢測性能強、測量精度精準、安全性高、使用年限長等優點。設備的所發射出的信號不受環境、大氣等影響,所以可在多種特殊介質中使用,比如高溫、高壓、蒸汽狀態、揮發性氣體、粉塵、真空環境等。多種條件下使用導波雷達物位計反饋上來的使用數據得出,可連續供電作業精準度高,相比其他液位計不用經常人為維護。今天咱們要和大家分享的是如何在鍋爐中使用導波雷達物位計,鍋爐內高溫、高壓需要利用液位計測量內部的液位情況來保證其安全。利用導波雷達物位計可解決安全、讀數準確、維護簡單幾種難以解決的問題。在某些鍋爐上,每臺鍋爐安裝至少需要安裝兩個相互獨立的水位表,所以每臺鍋爐也需要配置兩個導波雷達物位計。這樣才可以完全符合鍋爐運行的安全要求。導波雷達物位計需要利用石英管來觀察爐中的液位變化,但連接管道和閥門需要打開,來提高檢測精準度。安裝的時候需要保證探頭、傳感器的干燥清潔,如果發生污染不可以用濕毛巾擦拭,需用酒精去污。雖然許多城市還沒有關于鍋爐液位計的標準規定,但至少需要安裝一個直觀的液位計,并搭配安裝觀測的導波雷達物位計。如果是大型復雜的鍋爐成套設備還需要重新設計規劃導波雷達物位計,根據設計圖來安裝。一般情況下鍋爐用的導波雷達物位計有這幾種故障:1、濃稠狀泡沫對測量的影響,泡沫介質會吸收、反射、擴散液位計雷達信號,影響檢測結果。這種...
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2021年6月5日,國家電網發布《國家電網有限公司2021環境保護報告》。  長期以來,國家電網利用具有自主知識產權的特高壓輸電技術,為保障電力供應、促進清潔能源發展、改善環境、提高電網安全水平做出了貢獻。報告指出,到2020年底,共有14至12直特高壓直流輸電項目建成投產,3直特高壓直流輸電項目正在建設中;特高壓建輸電工程29個,線路長度4.1萬公里;改造(換相)容量超過4.4億千伏安(千瓦),累計輸電超過1.6萬億千瓦時。  為了避免輸變電工程建設造成的水土流失,國家電網采取了相應措施:  工程措施:采取邊坡防護措施來防止雨水和山洪的沖刷,采用高低腿設計和掏挖、灌注樁工藝來減少擾動面積和挖填土石方量;  臨時措施:采取表土剝離及保護、臨時苫蓋及鋪墊等措施來為植被恢復提供條件;  在線監測:國家電網應用水土保持在線監測系統,實時監測環境數據,出現異常情況可及時預警。  為了實現碳達峰、碳中和的目標,國家電網完成變電站(換流站)噪聲治理242座,共投入治理資金34943.76萬元;2015年至2020年,共計完成變電站(換流站)噪聲監測37073座。  同時,在聲環境方面,2017-2020年,國家電網完成變電站(換流站)噪聲治理242項,總投資34943.7萬元;從2015年到2020年,總共對37073個變電站(換流站)進行了噪聲監測。  在電磁環境控制方面,國家電網從輸電線路...
發布時間: 2021 - 06 - 10
瀏覽次數:583
自工信部于2019年6月6日正式頒發5G許可證以來,截至2021年6月6日,我國5G商業化正式進入2周年。這期間,我國5G發展全力以赴,日益加速。即使是嚴峻的國際形勢和突發的疫情也沒有阻擋進步的步伐。那么,基于這樣的發展,這兩年我國在5G方面取得了哪些成績呢?接下來,我們不妨一起來看看。  網絡建設全球領先。5G網絡是5G商業發展不可或缺的。在這方面,中國取得了美麗的成就。工業和信息化部最新數據顯示,我國已建成81.9萬多個5G基站,約占全球總量的70%,覆蓋全國所有地級以上城市。2021年,計劃新建60萬個5G基站,加快自主組網規模發展,推進4G/5G協作。  終端連接傲視群雄。5G商用發展還離不開終端設備的支持。作為連接網絡與應用的重要工具,其在推動5G落地商用過程中起到了十分關鍵的作用。而據統計,現階段我國5G終端連接數已達到2.8億,占全球80%以上;5G套餐用戶也超過3.5億戶,單位流量價格不斷下降,5G終端連接取得傲人成績。   應用探索初具規模。網絡和終端的發力,最終都是為了應用。過去兩年,由于前提條件不夠成熟,我國應用不夠理想,但如今隨著網絡和終端的持續完善,我國5G應用也初步取得探索成果。據悉,目前三大運營商依托5G消息正在打造5G應用生態,而在行業數字化方面,5G與自動駕駛、智能工廠、教育、醫療等融合也逐漸加快。   標準專利碩果累累。5G商...
發布時間: 2021 - 06 - 09
瀏覽次數:581
與其他國家相比,中國在實現碳中和道路上將面臨碳排放量大、能源消費以化石能源為主、碳達峰到碳中和緩沖時間短等諸多挑戰。  中國是二氧化碳排放國,2019年二氧化碳排放量占全球總排放量的29.4%,比美國(14.4%)、印度(6.9%)和俄羅斯(4.5%)的總和還要多。目前,中國的能源消費仍然以煤炭、石油和天然氣等化石能源為主,尤其是煤炭占一半以上。2019年,中國總能耗為34×108t油當量,其中煤炭占58%,石油占19%。  中國從碳達峰到碳中和的間隔期只有30年,即需要在碳達峰后迅速下降,向碳中和邁進。從碳達峰到歐盟承諾碳中和的時間是60 ~ 70年,緩沖時間是中國的兩倍。鑒于中國的國情,不能照搬國外的碳中和模式,需要制定符合中國資源稟賦和國情的碳中和實施路線。在碳中和的道路上,中國需要在電力、工業、建筑和農業領域共同努力,減少“黑碳”的排放量和發揮“灰碳”的可利用性。  優化產業結構和能源結構,加快全國能源使用權和碳排放權交易市場建設,提高生態系統碳匯能力,這三個方向都是“十四五”的熱點,科學儀器行業也有巨大的商機。  “2060碳中和”目標的實現,需要一個全新的低碳發展轉型戰略,正在迫使中國能源結構進行一次強制轉型,使其逐步擺脫對化石燃料和燃煤電廠的依賴,突破現有的技術瓶頸。很多行業都會面臨全面發展。比如目前對新能源儲能的需求增長強勁,如何實現大量的太陽能儲能;太陽...
發布時間: 2021 - 06 - 08
瀏覽次數:715
《國家發展改革委辦公廳關于開展大宗固體廢棄物綜合利用示范的通知》發布,明確到2025年建成50個大宗固廢綜合利用示范基地,示范基地大宗固廢綜合利用率達到75%以上;培育綜合利用重點企業50家。  說起來,是對《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見(發改環資〔2021〕381號)》相得益彰。  發改委指出,我國目前大宗固廢累計堆存量約為600億噸,每年增加近30億噸。主要類別的固體廢物利用率仍然較低,提高資源效率的需求迫在眉睫。為此,指導意見綜合判斷了我國近五年的發展階段,系統安排了“十四五”期間固體廢物大規模利用的發展。  要求到2025年,新增大宗固廢綜合利用率達到60%。重點介紹了煤矸石、粉煤灰、尾礦(共伴生礦)、冶煉渣、工業副產品石膏、建筑垃圾和農作物秸稈。  國家發展和改革委員會專家進一步指出,大宗固廢綜合利用是實現碳達峰碳中和目標的有力手段和重要措施。從建設“無公害城市”的角度來看,這也是一個不可忽視的環節,尤其是其生產能力大,資源利用率不足,這在很大程度上決定了試點和全球實施的成敗。  清華大學環境學院教授也表示,指導意見的出臺,推動了《固體廢物污染環境防治法》的重要體現和推動生態環境高水平保護的具體措施。  然而,一些省市在處理大宗固廢方面取得了良好的效果。  比如寧夏,2020年前三季度重點工業企業工業固體廢物利用同比增長50%以上,綜合利用同比增長13個...
發布時間: 2021 - 06 - 07
瀏覽次數:742
污水處理廠的過曝氣是運行中的一種工況。正常運行下,污水氣體(曝氣量)、水(進水水質、水量)和污泥(活性污泥濃度)處于動態平衡,但這種平衡會因外界環境因素的不斷變化而不斷被打破,進而進入新的平衡。過曝氣的定義是指在運行中,曝氣系統提供的氧氣比活性污泥系統中微生物降解污水中有機物所需的氧氣多,導致活性污泥系統中氧氣豐富,生物池中溶解氧含量過高(4mg/L以上)。  在操作人員的頭腦中,一個普遍的想法是,在過曝的情況下,活性污泥中的微生物會在降解污水中的有機物后開始自我消耗,從而達到活性污泥的內源呼吸期,使活性污泥自我消化,從而降低活性污泥的產量。  在計算活性污泥產泥量的傳統公式中:  ΔX=Y(S0-Se)Q-KdVXV  ΔX:是每日增長的揮發性污泥量(VSS)  Q:為每日進水量  S0-Se:為每日進出水的有機物BOD5的差值,也可以用COD,但要乘以一個B/C的系數。  Kd:活性污泥微生物的自身氧化率,生活污水一般比較低,在0.07左右。  Xv:曝氣池內的揮發性懸浮固體濃度,MLVSS  V:曝氣池體積。  從公式中可以看出,污泥的生長主要來自有機物的去除量和污泥的自氧化量。污泥自身氧化率由于在生活污水中Kd值的取值會比較低為0.07,工業廢水中污泥的自氧化率在0.5~0.65。這兩個值對于之前的增長量來說是相對較低的值。正常滿負荷運行時,活性污泥的自氧化量會相對較小,但...
發布時間: 2021 - 06 - 04
瀏覽次數:667
“十四五”計劃和2035年遠景目標綱要明確提出,實施黑土地保護工程,加強東北地區黑土地保護和土壤肥力恢復。  '捏把黑土冒油花,插雙筷子也發芽。'肥沃是東北黑土地開墾的代名詞。因此,廣闊的東北平原成為中國主要的商品糧基地。黑龍江墾區位于世界三大黑土帶之一,耕地4400多萬畝,糧食綜合生產能力400多億斤。多年來,東北三省的糧食產量穩步增長,為中國的糧食安全提供了重要保障。  然而在“東北熟天下足”的背后,黑土地卻面臨著嚴重的退化問題。高強度利用和不合理耕作方式導致東北平原土壤侵蝕、土壤有機質含量降低、生態功能退化等問題。肥沃的黑土地正在變“薄”、變“瘦”、變“硬”。  耕地是糧食生產的命脈。因此,堅持耕地合理利用與嚴格保護并舉,經濟效益和生態效益并重,切實保護好黑土地,這就是“耕地中的大熊貓”,保持耕地數量和質量的“雙紅線”,不斷夯實保障國家糧食安全的基礎。  耕地質量的保護需要監測數據的支持。土壤環境監測以土壤污染物為主,主要監測對象為重金屬元素及鹽類、農藥獸藥殘留、化肥等無機污染物。耕地質量的監測與它有很大不同,側重土壤的結構、緊實度、容重、化學性狀(包括有機質、pH、全氮等)等理化性狀。  此外,還包括監測點的農業生產概況,如施肥量、作物種類和產量等。耕地質量監測的對象不同于土壤環境監測,所需的儀器設備和參考標準方法也不同。常用的檢測儀器有土壤陽離子交換量檢測...
發布時間: 2021 - 06 - 03
瀏覽次數:603
集成電路市場的蓬勃發展帶來了對集成電路設計日益增長的需求。在國內集成電路行業的發展中,集成電路設計行業一直是國內集成電路行業中發展最快、最具活力的領域。此外,行業內企業數量也明顯增加,行業集中度有所提高。  集成電路設計(Integrated circuit design, IC design),也可以稱為超大規模集成電路設計(VLSI design),是指以集成電路、超大規模集成電路為目標的設計流程。  行業市場年增長率超過20%  近年來,在國家政策支持和市場應用的推動下,中國集成電路產業保持了快速增長。在此驅動下,集成電路設計行業一直是國內集成電路行業中最具活力、發展最快的領域。  從行業整體發展來看,集成電路的快速增長帶動了集成電路設計行業的增長。據中國半導體工業協會統計,2020年中國集成電路行業銷售額為8848億元,同比增長17%。其中,設計行業銷售額3778.4億元,同比增長23.3%。  企業數量增長迅速,主要分布在北京、上海和廣東  隨著《國家集成電路產業發展推進綱要》等一系列鼓勵政策的出臺,集成電路設計行業成為中國集成電路產業最具競爭力的領域。2015年以來,地方政府采取各種優惠措施,吸引國內成熟的設計企業在各地開設分支機構。據統計,2020年國內芯片設計企業2218家,比2019年的1780家多438家,增長24.6%。  按企業地域分布,集成電路設計企業主要...
發布時間: 2021 - 06 - 02
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