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2023 - 02 - 08
雷達物位計具有低維護、高性能、高精度、高可靠性、長壽命等優點,微波信號的傳輸不受大氣影響,因此可以滿足工藝中易揮發氣體、高溫、高壓、蒸汽、真空、高粉塵等惡劣環境的要求,今天和大家聊聊哪些情況會影響雷達物位計的信號。以下幾種情況會影響雷達物位計信號:1、雷達物位計的應用經常局限于狹小的空間,而不是巨大的空間。雷達物位計發出的信號是電磁波,它在空間中傳播,具有電磁波的所有特性,如反射、衍射、折射等。傳播空間中的任何物體都會對信號產生反射,狹窄的空間會產生許多反射信號,包括來自物體表面的直接反射信號,以及信號的來回反射和震蕩。2、雷達物位計安裝投入使用后,應用場地的空間表面狀況不斷變化。以反應罐為例,化學過程需要測量各種介質,在進料過程中,液位會發生變化,如物料附著力、儲罐表面物理或化學特性的變化等,這些變化將不可避免地影響反射信號的強度。3、當液位高度不同時,測量空間的形狀發生變化,信號的反射和震蕩也不同。特別是當被測空間有曲面時,如圓頂罐、球罐或臥式橢圓罐,由于曲面對電磁波有聚焦作用,液位的高度變化對反射的影響較大。4、部分應用場所的介質將直接影響雷達波的發射和接收,一方面,它顯示了對天線的影響,如果蒸汽在天線表面凝結,則物料料會在天線表面結晶。另一方面,儲罐中介質的揮發或霧化也會影響雷達波的傳播,從而影響測量。5、被測液位也有很多變化,如靜止時的鏡面;液位變化時,表面會波動;有時可...
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2023 - 03 - 02
我們都知道雷達物位計信號處理的關鍵是去噪,從而提取有用的信息。有專家根據調頻連續波雷達物位計的原理和信號處理的基本算法和傳統的傅里葉變換信號處理方法對比的方法,提出了小波變換去除回波干擾信號的方法。那么到底小波分析是否可以有效的應用于物位計回波信號分析,提高測量精度呢?我們一起來探究!近年來,在化工生產過程中,用于測量液位、固體料位和兩種不同密度液體的界面的儀表被稱為液位計、料位計和界面計,統稱為物位儀表。其中,雷達類產品已成為物位儀表市場的主流產品。市場上的雷達物位計種類繁多,今天主要以調頻連續波雷達物位計為例來分析。調頻連續波雷達物位計的通用原理為雷達在罐頂發射電磁波,電磁波碰到介質反射后被雷達接收,接收信號與發射信號之間的頻率差與介質表面的距離成一定比例關系。因為光速和調頻斜率已知,因此估算出頻率差,便可得到雷達安裝位置料面的距離,再通過已知的罐體總高,減去雷達到料面的空間距離(簡稱空高),得出料位的高度。根據LFMCw雷達測量原理,為了獲得距離信息,首先需要測量差頻信號丘的頻率值。線性調頻連續波LFMCw雷達在從目標回波中提取距離信息時,最適合采用快速變換進行處理。微波物位計的測量范圍一般在100m以內,所以對發射功率的要求比較低,只有幾毫瓦,但是測量精度比較高,一般在1cm以內,所以系統的頻率穩定性和線性度都非常必需的。LFMCw雷達測量物位最簡單的方法是利用FFT求反射...
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2023 - 03 - 24
脫臭是油脂精煉過程用的一個重要環節,近年來,由于連續填料塔脫臭具有塔的單位容積處理量大、脫臭時間短、蒸汽消耗量少等優點,在油脂精煉生產中得到廣泛應用。在脫臭過程中,填料塔內脫臭油料位是一個重要的參數,需要進行監控,但填料塔內結構復雜,且填料塔內處于負壓及高溫的工況,最高溫度可以達到300℃ 左右。對于這種復雜的工況,一般的物位計就不太適用了,而采用導波雷達物位計則是一個理想的選擇。導波雷達的原理及性能特點導波雷達由發射和接收裝置、信號處理器、探測組件、顯示及調試模塊等組成。導波雷達發出的高頻微波脈沖沿著探測組件(鋼棒) 傳播, 遇到被測介質,由于介電常數突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來,接收裝置中的微處理器分析接收到的發射脈沖,正確辨別出回波信號,并將脈沖發出到接收的時間轉換成物位信號。發射脈沖與反射脈沖的時間間隔與被測介質的距離成正比。導波雷達物位計的測量不受介質變化、溫度變化、惰性氣體及蒸汽、粉塵、泡沫等的影響,可以應用于各種復雜工況,如高溫、高壓等。導波雷達的安裝有以下幾點需要注意1、安裝時要保證導波雷達與罐壁需有適當的距離。2、避免儀表探頭下方有明顯的障礙物,阻礙探測波順利到達被測介質表面。3、不要將導波桿安裝在進料口附近,以免探頭照射范圍內出現料流。4、探頭與設備底部要有一定距離。填料式脫臭塔內的脫色油最終都聚集在塔下層的滯流熱脫色部分,填料式脫臭塔的料位監控實際...
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時至今日,越來越多的飲用水品牌在喝水這塊玩出了花,從開始的“純凈水”“礦泉水”到后來的“熟水”“天然氣泡水”再到如今的“堿性水”“營養黑水”,明明都是淡而無味的水,卻被包裝的五花八門,甚至一度憑借著“治病”“養生”的噱頭,在特定人群中成為了“暢銷”產品,但是,這些水真的有那么神奇嗎?   我想大部分人都清楚答案是否定的,事實上,無論水怎么包裝,其實對于人體來說,水的價值還是在于“水”這一營養素本身。水是構成人體的主要物質之一,它直接地參與我們的新陳代謝,并且對于我們體溫的維持、體內營養物質的傳輸、器官的穩定運行都有重要的作用。與此同時,人體的日常活動無時無刻不在消耗體內的水,因此我們幾乎無時無刻不需要補水。根據相關的數據顯示,一個成年人,每天需要通過喝水、進食和機體代謝這3個途徑攝入2.5升以上的水。   而在這種背景下,所謂的堿性水也好,礦泉水或者營養黑水也罷,他們之中能夠提供的營養物質非常有限,而這種微乎其微的營養物質也遠不及直接通過果蔬或者其他途徑攝取來的有效。而堿性水中的碳酸氫鈉,對于人體的酸堿調整能力也可以說是杯水車薪。那么這些水的實際作用是什么呢?其實這涉及到受眾以及實際需求兩方面。以堿性水為例。目前市面上的堿性水其實和無氣蘇打水是同一類產品,這種水的PH值為8-9,從性質上來說,確實屬于堿性飲品的范疇,而對于痛風或者是胃酸過多的患者來說,這類飲品也...
發布時間: 2022 - 04 - 01
瀏覽次數:571
2021年初,國家發改委等十部委聯合發布的《關于推進污水資源化利用的指導意見》發改環資〔2021〕13號(以下簡稱指導意見),引起業界廣泛關注。 文件指出,到2025年,全國地級以上缺水城市再生水利用率達到25%,京津冀地區實現35%的總體目標。 對整個污水處理行業來說,這是可喜的。 在當前各地污水處理率超過95%、污水處理建設市場飽和的情況下,提出新的要求和新的目標,可能意味著新的市場機會的產生。 但是,實際情況并不像想象的那么樂觀。現有統計數據顯示,2020年,全國(缺水地區和豐水地區總體情況)再生水利用已為24.7%,接近25%的普遍要求,而嚴重缺水的京津冀地區,北京、天津及河北的再生水利用分別達到了66.3%、32.9%和41.4%,也已經遠超或者接近京津冀再生水回用率35%這一目標,那么,25%和35%的目標意義何在呢?  針對這些問題,行業專家就污水資源化兩大重磅政策進行了探討。專家就以下幾個問題進行了深入的討論:  現在,對再生水回收利用的誤區是什么? 是什么原因呢?  事實上,目前再生水的再利用情況,并不像數據所顯示的那樣“理想”,根本原因在于,行業和有關管理部門在再生水的利用方法和定義上,仍然存在很多模糊之處。 從利用角度看,再生水可分為景觀用水/生態補水、園林綠地灌溉、公廁、工業循環利用等幾個方向,遵循各自的循環利用標準。 其中,前兩者不需要建設管網,可以直接利...
發布時間: 2022 - 03 - 31
瀏覽次數:895
自2021年政府工作報告將“雙碳”目標列入工作計劃以來,“碳達峰”、“碳中和”等關鍵詞頻繁出現在各部委指導文件、行業規劃乃至大眾視野中,中國由此進入“碳中和元年”。作為全球最大的溫室氣體排放國,中國推進“雙碳”目標實現的決定對于全球應對氣候變化具有至關重要的作用,同時也對國內高碳行業低碳轉型與普通行業綠色發展提出嚴峻挑戰。中國亟需在推進各行業節能減排的同時,探索新路徑,力促“雙碳”目標如期達成。隨著二氧化碳排放總量與強度的不斷增加,海洋酸化等問題也使其作用及可持續性不斷受到威脅,需要進一步的深入研究與解決措施以降低其對“雙碳”目標實現的阻礙。本文主要針對海洋酸化的問題影響、現狀以及展望進行簡要分析和探討,拋磚引玉,以饗讀者。  一、海洋酸化議題闡述  (一)海洋酸化的概念  海洋酸化即由于海洋吸收、釋放大氣中過量二氧化碳(CO?),使海水pH酸堿值下降、逐漸變酸的反應過程。自工業革命后,由于化石燃料的燃燒和土地使用的改變,大氣中二氧化碳濃度不斷增加。在海洋吸收了大氣中釋放的約30%的二氧化碳后,二氧化碳在海水中發生一系列化學反應導致氫離子濃度增加,從而促使海水酸性更強并減少碳酸根離子的含量。而碳酸根離子是構成海殼和珊瑚骨架等結構的重要組成部分。碳酸根離子的減少將使牡蠣、蛤蜊、海膽、淺水珊瑚、深海珊瑚和鈣質浮游生物等鈣化生物難以建立和維持外殼和一些其它身體結構,并影響某些非鈣化生物的...
發布時間: 2022 - 03 - 30
瀏覽次數:1035
近日,水利部、國家發展改革委聯合發布《關于印發“十四五”用水總量和強度雙控目標的通知》(下稱《通知》),文件突出表示,將提升全國非常規水源利用量,確保到2025年,全國非常規水源利用量超170億立方米。   鑒于目前我國的水資源供需差距較大,非常規水源的開發與利用臨到了重要的發展契機。上述文件提出的硬性規定,實際上也是為緩解當下水資源短缺問題的必由之路。   工業用水是我國的“用水大戶”,對工業領域開展非常規水利用必要性強。在今年2月,工信部科技司正式批復成立“工業非常規水利用行業標準化工作組”,工作組由30多位專家組成專家組,將通過一系列措施,規范、引導企業采用先進適用的非常規水利用技術、工藝、設備,以進一步推動工業領域節水增效,助力完成工業綠色低碳發展的階段性目標。可以說,該工作組成立也正預示著工業領域的非常規水源利用將變得更為規范。   非常規水源主要有雨水、再生水、淡化海水、礦井水、微咸水等,并且在經過技術工藝的處理后能夠達到再利用的標準,替代部分常規水源。而這些非常規水經過處理后,將主要被用于景觀環境用水、工業用水、農業用水、地下水回灌用水等。   因此,大眾有理由相信非常規水利用面還是相對比較可觀的。放眼全球,非常規水利用也正在探索中不斷前進。其中,海水淡化技術、再生水循環利用是重要的兩個非常規水資源探索攻堅地帶。   ...
發布時間: 2022 - 03 - 29
瀏覽次數:487
行業綠色發展,支持“碳達峰碳中和”的目標是題中應有之義。污水處理利用作為水處理行業綠色發展的重要一課,其與“雙碳”目標的配合度較高。   自2020年,碳達峰碳中和的大字正式嵌入我國環境綠色發展的背景墻,要求二氧化碳排放力爭在2030年前達到峰值,爭取2060年前實現碳中和。不得不看到,該目標的設定仍具有緊迫性與挑戰性。   當前,水處理行業圍繞“雙碳”開展了不少研究,如水處理設備高效化運行、精準化工作水平的提升,還有降低處理能耗也是熱議焦點。   水處理行業如何降低行業碳中和的壓力,污水處理方式中,哪款更得“雙碳”心?   中國人民大學低碳水環境技術研究中心王洪臣主任曾公開提出,城鎮排水與污水處理行業響應國家“雙碳”戰略的三大碳減排著力點包括:對是否應取消化糞池明確態度、對氧化亞氮的控制加大研究力度、對節能降耗重要性的認識提升高度。另外,他也提到,在水處理的其他方面也要加大“低碳改造”力度,如綜合利用污水處理場地空間光伏發電、利用出水排放落差水力發電、利用污水中的低位能源制熱制冷、利用發酵污泥做有機肥減少化肥用量…… 在污水處理提標改造的當下,增添“低碳改造”的衡量標準,是污水處理行業綠色發展的必由之路。 而從系統層面看,E20研究院水業研究中心總監井媛媛女士認為,未來在雙碳戰略加持下,水治理將再度加強系統性治理的聯動模...
發布時間: 2022 - 03 - 28
瀏覽次數:667
我國淡水資源總量比較豐富,但人均水資源僅為世界平均水平的1/4,是全球人均水資源貧乏的國家之一,而我們的用水量又居世界前列,淡水資源的供需矛盾比較突出,資源性缺水、區域性缺水、季節性缺水、工程性缺水等問題顯著。       此外,我國工業經濟的發展和城鎮化進程的迅速推進,使得我國水資源面臨著水量衰減和水質惡化的嚴峻問題,各地紛紛打起了地下水的主意。但是無序開采導致幾年前經常曝出某地過度開采地下水導致地面塌陷、海水倒灌等新聞。   “神秘”的地下水,隱藏在土壤之下,滲透在巖石空隙之中,為土壤巖石提供有力的支撐。合理開采地下水顯得尤為重要。我們已知的獲取地下水有兩種方式,天然地下水露頭和人工開采。地下水可以通過泉水等自然排泄方式向外界輸送水量。泉水是地下水的天然露頭,山區丘陵及山前地帶的溝谷與坡腳,常常可以見到。   人工開采方式包括井孔抽取,渠道、坑道開挖等。其中利用井孔抽取地下水是地下水開采利用的主要方式,在居民生活、工業企業生產和農業灌溉等供水過程中均較為常見。農村地區常見的大口井、壓水井,就是最為簡單的地下水開采方式。城鎮的集中供水多采用工藝更為復雜,深度相對較深的開采井群的方式開采地下水,通過管道輸送到水廠經過適當處理,進入輸配水系統實現供水。   在地下水開采過程中,儀器儀表的身影無處不在,從找水到采樣檢...
發布時間: 2022 - 03 - 25
瀏覽次數:656
水,我們無比熟悉卻又陌生的一樣東西,它滲透進了我們的生活,影響著我們的健康,并且我們幾乎每一天都會接觸它,但與此同時卻又有很多人并不了解,水資源離我們雖然很近,但是它卻十分稀缺且珍貴。   為喚起公眾的節水意識,加強對水資源的保護,1993年1月18日,第四十七屆聯合國大會作出決議,確定每年的3月22日為“世界水日”。   2022年3月22日是第三十屆“世界水日”,也是我國第三十五屆“中國水周”的第一日。我國將本屆“中國水周”的活動主題定為“推進地下水超采綜合治理 復蘇河湖生態環境”。   第三十屆“世界水日”,你知道哪些監測儀器儀表助力水治理嗎?水資源是基礎性的自然資源和戰略性的經濟資源,是生態與環境的控制性要素。多年來,黨中央、國務院對解決水資源問題高度重視,采取了一系列重大政策措施,取得了明顯的成效。   據悉,為監測進行水治理,我國建成了數十萬的地下自動水質監測站,全部安裝一體化地下水自動監測設備,實現了全國主要平原盆地和人類活動經濟區的地下水水位、水溫監測數據自動采集、實時傳輸和數據接收,與水利部門地下水監測數據實時共享。   根據《全國地下水污染防治規劃》顯示,地下水占全國水資源的1/3,是全國總用水量的20%。我國北方地區65%的生活用水、50%的工業用水和33%的農業灌溉用水均來自地下水,全國655個城市中,有四百...
發布時間: 2022 - 03 - 24
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