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2021 - 04 - 27
建筑垃圾是一種垃圾,是指在建筑物和構筑物的拆除、新建、改建、維修、裝修和自然災害過程中產生的各種廢棄物,主要包括廢棄混凝土塊、瀝青混凝土塊、磚塊、雜土以及施工中散落的砂漿、混凝土等各種固體廢棄物、碎磚渣、金屬、木材、裝修產生的廢棄物、各種包裝材料等廢棄物。  建筑垃圾處理是指建筑垃圾的收集、運輸、轉運、分配、處置或資源化再利用的全過程。近年來,隨著我國城市化的快速發展,每年產生數億噸建筑垃圾。如果建筑垃圾得不到有效的處理或利用,將對我們的生態環境和其他方面造成長期而廣泛的危害。我國也越來越重視建筑垃圾的處理和再利用?! ≌叱掷m推進建筑垃圾處理發展  就目前的情況來看,我國建筑垃圾產量逐年增加,建筑垃圾的回收率仍然不足。與發達國家相比,建筑垃圾的回收利用存在明顯差距。因此,政府不斷出臺政策,促進建筑垃圾減量化和資源化處理的發展?! ≡谡吆陀媱澋耐苿酉拢瑸樯钊肼鋵崱笆奈濉庇媱澞繕?,全國各地已建成或規劃建設建筑垃圾回收處理廠,積極開展建筑垃圾減量化、資源化、產業化布局。  建筑垃圾處理日趨嚴格,專利技術發展迅速  早在20世紀80年代,中國建筑垃圾處理行業的技術專利申請數量還很少;直到2000年,中國建筑垃圾處理行業的技術專利申請數量開始快速增長。特別是2017年以后,在政府的大力支持和相關政策法規的建立的影響下,與建筑垃圾處理相關的專利申請數量大幅增加?! ≡趯@畔⒎掌脚_So...
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2021 - 05 - 25
中國科學院青島生物能源與過程研究所研制出循環壽命長的碳基鋰離子電容器單體,標志著我國在高性能碳基鋰離子電容器產業化方面取得了重要突破?! 蓚€導體相互靠近,中間夾著一層絕緣介質,構成一個電容器。當在電容器的兩個極板之間施加電壓時,電容器將儲存電荷。電容器的電容在數值上等于一個導電板上的電荷與兩個導電板之間的電壓之比。電容器電容的基本單位是法拉(f)。在電路圖中,字母c通常用來表示電容元件?! ‰娙菰谡{諧、旁路、耦合、濾波等電路中起著重要作用。它用于晶體管收音機的調諧電路、彩電的耦合電路、光纖通道等。隨著電子信息技術的飛速發展,數字電子產品的升級速度越來越快。消費類電子產品,主要是平板電視(LCD和PDP)、筆記本電腦、數碼相機等產品的生產和銷售持續增長,帶動了電容器行業的增長?! ′囯x子電容器是介于超級電容器和鋰離子電池之間的一種新型儲能裝置。它具有能量密度高、功率密度大、充放電快、循環壽命長、安全性能高等優點。在軌道交通、能源回收和電動汽車加速啟動、新能源發電、航空航天等領域具有廣闊的應用前景?! 〗陙恚捎谀茉磫栴}和環保要求,世界對電動汽車和混合動力汽車的需求越來越迫切。電動汽車的關鍵部分是電池,但電池的峰值功率特性不能滿足汽車在啟動、加速、爬坡等特殊情況下的功率需求。超級電容器與電池并聯作為電動汽車輔助電源的應用,可以彌補電池在功率特性上的不足。當汽車處于正常行駛狀態時,超...
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2021 - 06 - 17
改革開放以來,隨著我國城市化進程的加快,我國城市用水戶總人口將持續上升,水產業的重要性日益突出。根據國家統計局的數據,自2012年以來,中國城市用水量穩步增長。截至2019年底,中國城市用水戶已達5.18億人,同比增長2.98%。隨著我國城市用水人口的穩健,我國城市供水能力不斷提高?! ‰S著城市用水量的增長,我國城市供水面臨巨大壓力。因此,我國非常重視城市供水的發展,近年來出臺了一系列相關政策。在《城市排水防澇設施建設中央預算內投資專項管理暫行辦法》等排水投資政策的推動下,我國水投資持續增長。自2013年以來,我國城市排水建設投資逐年快速增長。  1、城市供水能力漸強  改革開放以來,隨著我國城市化進程的加快,我國城市用水戶總人口將持續上升,水產業的重要性日益突出。根據國家統計局的數據,自2012年以來,中國城市用水量穩步增長。截至2019年底,中國城市用水戶已達5.18億人,同比增長2.98%?! ‰S著我國城市用水人口的穩定,我國城市供水能力不斷提高。2012-2018年,我國城市供水綜合生產能力持續上升,2019年下降至3.09億立方米/日,比2018年下降1.04%?! ?、該政策促進了城市污水處理能力的穩步提高  隨著城市供水人口的增長,我國城市供水面臨更大的供應壓力,因此我國非常重視城市供水的發展,近年來出臺了一系列相關政策,尤其是在污水處理方面。其中,《城鎮污水處理提質...
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在工業低溫儲運、新能源、化工實驗等諸多領域,液氮都是十分常用的低溫介質。零下196℃的超低溫特性,讓它成為絕佳的低溫冷卻、保鮮、惰性保護介質,但也給液位監測帶來了不小的難題。很多人都會疑惑:液氮這種特殊的低溫液體,能不能用常見的雷達物位計測量液位?答案是:可以使用,但普通雷達完全行不通,必須選用專用的低溫高頻雷達設備。一、為什么液氮液位測量格外難?和水、油品、普通化工液體不同,液氮是典型的“難測量介質”,自帶四大測量難點,這也是普通儀表失靈的核心原因:首先,液氮的信號反射能力極差。從物理特性來說,液態液氮的介電常數極低,幾乎很難反射微波信號,就像光線照在透明玻璃上,大部分信號會穿透、極少反射,普通雷達根本捕捉不到清晰的液面信號,很容易出現數據跳動、信號丟失的情況。其次,液氮極易氣化起霧。常溫環境下,液氮會持續緩慢氣化,在儲罐內部形成一層薄薄的氮氣霧層。這層霧氣會散射、干擾雷達的微波信號,讓原本就微弱的液面反射信號變得更加模糊。再者,超低溫極易結霜結冰。零下196℃的低溫會讓儲罐內部溫度極低,空氣中殘留的微量水汽會在雷達天線表面凝結、結霜甚至結冰,直接遮擋信號發射面,導致雷達徹底無法檢測液位。最后,液氮液面并不穩定。在進液、泄壓、換熱的過程中,液氮會出現輕微沸騰、液面波動、湍流等情況,動態變化的液面,進一步加大了液位精準監測的難度。二、哪些雷達能用?哪些絕對不能用?市面上的雷達物位計...
發布時間: 2026 - 07 - 22
瀏覽次數:326
在石化、化工、精細制造等工業領域中,雷達液位計早已成為液位監測的常規標配設備。它憑借出色的抗干擾能力、免維護運行特性,能夠從容應對結露、水汽、高低溫驟變等復雜工況,測量結果穩定且精準,是工業現場不可或缺的測量儀表。但絕大多數用戶僅用到了它的基礎液位檢測功能,設備本身蘊藏的高性能潛力,一直沒有得到充分挖掘與利用。對比行業傳統26GHz雷達液位計,80GHz高頻雷達物位計在波束形態、信號捕捉、抗干擾性能等多個維度完成迭代升級,解鎖了多項小眾卻實用的隱藏功能,徹底突破了傳統雷達設備的應用瓶頸。本文將全方位解析80GHz雷達物位計的四大進階技能,幫助企業優化現場液位測量方案,解決各類工況難題。一、穿透各類非導電介質,實現全程無接觸測量在高防腐、?;反鎯εc加工等嚴苛生產場景中,介質腐蝕、物料泄漏、儀表頻繁損壞是現場運維的常見痛點。傳統接觸式液位測量設備需要直接與罐內物料接觸,不僅極易被介質腐蝕損壞、造成測量失效,還會帶來物料泄漏的安全隱患,后續檢修更換的維護成本也居高不下。80GHz雷達物位計具備極強的信號穿透性能,雷達波可輕松穿透玻璃、工程塑料、復合樹脂、特種耐火磚等各類非導電材質。依托這一核心特性,設備可直接外置安裝在玻璃視窗、塑料罐體外側,無需伸入罐體、無需接觸物料,即可精準采集罐內液位數據。這種外置非接觸式測量模式,從根本上規避了介質腐蝕和?;沸孤╋L險,大幅降低儀表故障概率與后期...
發布時間: 2026 - 07 - 21
瀏覽次數:629
前言在工業自動化系統中,現場信號的選型直接決定控制系統的精度、穩定性與生產安全?;?、熱力、流體輸送等工藝參數始終動態變化,若信號采集與傳輸存在偏差,會造成調控滯后、工藝波動、能耗增加,嚴重時引發泄漏、超壓、設備損壞等安全事故。模擬量與開關量是工控現場最基礎的兩類信號,貫穿檢測、傳輸、運算、執行全流程。熟練掌握二者特性、區別及適用場景,是儀表調試、系統設計與設備運維人員的核心必備能力。1. 模擬量與開關量的定義及核心差異1.1 模擬量(Analog Signal)模擬量為連續變化信號,可在量程內輸出任意數值,完整還原溫度、壓力、液位等物理量的漸變過程,精準捕捉微小工況波動,是工業精細化調節、閉環控制的核心信號。工業常用量程與標準信號:工藝參數:溫度0500℃、壓力016MPa、液位110m、速度10100m/s電氣標準:420mA電流信號、010V電壓信號模擬量無斷點、無跳變,可實時跟隨工況變化。例如雷達液位計依靠連續模擬量,實現毫米級液位監測,支撐系統自動恒液位調節、精準補液等精細控制。1.2 開關量(Digital/Switch Signal)開關量為二態離散信號,僅存在0(斷開/關閉)、1(閉合/開啟)兩種狀態,僅用于工況狀態判定與邏輯啟停,無法量化參數大小和變化幅度,多用于設備控制、超限報警與安全聯鎖。工業典型應用場景:電氣回路:電源通斷、繼電器吸合釋放流體控制:電磁閥通斷...
發布時間: 2026 - 07 - 20
瀏覽次數:556
在瀝青倉儲、煉化生產場景中,雷達液位計是儲罐液位監測的核心儀表。但不少現場運維人員都會遇到同一個棘手問題:儀表安裝后短期內運行正常,沒過多久就出現液位跳變、回波丟失、測量失準等故障。多數人會誤以為是儀表質量故障,實則絕大多數問題的根源,都是忽略了瀝青工況的特殊性,采用了通用型普通雷達天線。瀝青高溫、高粘、易揮發結焦的介質特性,對雷達天線有著嚴苛的專屬要求。今天就從工況原理、故障根源、選型方案三個維度,詳解瀝青儲罐雷達液位計的正確適配方式。01 工況痛點:普通雷達天線為何適配不了瀝青罐?瀝青的存儲和轉運溫度常年維持在150~220℃,高溫環境下罐內會持續揮發大量瀝青油氣,這是區別于普通油品、水質介質的核心關鍵,也是普通雷達儀表失效的核心原因。通用型雷達天線無恒溫控溫結構,儀表表頭電子元件耐受溫度僅≤70℃,這就導致天線表面溫度遠低于罐內高溫油氣溫度。當瀝青蒸汽接觸低溫的天線透鏡、喇叭接觸面,就會發生溫差冷凝,逐步形成油膜、積碳、硬質焦層。覆蓋在天線表面的焦層會直接遮擋微波信號,造成信號衰減、回波紊亂,最終表現為液位數據跳動、虛假液位、儀表報警失效。很多現場會采用空氣吹掃、人工定期拆卸清理的方式維護,但都只是臨時補救手段。吹掃無法徹底杜絕冷凝現象,人工清理不僅耗時費力、增加運維成本,還會影響生產連續性,無法從根源解決問題。02 最優解決方案:帶加熱伴熱專用雷達天線想要徹底解決瀝青罐液位...
發布時間: 2026 - 07 - 17
瀏覽次數:324
窄波束的“穿透力”,到底穿透的是什么?是穿透粉塵、蒸汽?還是穿透泡沫、浮層、固體遮擋?很多選型失誤、現場失測、誤波干擾的問題,根源都在這里:把“波束角優勢”和“頻率穿透優勢”混為一談。今天用一篇通俗干貨,徹底講透窄波束雷達的波束角原理、真實穿透力、優勢與局限,看完再也不盲目選型!01 先搞懂:什么是雷達波束角?簡單來說,雷達天線發射的電磁波,并不是一個完美的直線,而是一束向外擴散的“能量扇形區域”。我們常說的3dB波束角,就是電磁波能量衰減至中心最大能量一半時,形成的輻射夾角,也是行業通用的波束寬度標準。通俗類比:寬波束 = 手機散光燈,光線發散、照射范圍大、能量分散窄波束 = 強光手電筒,光線筆直、范圍集中、能量高度聚焦波束角的大小,由兩個核心因素決定,有固定的行業公式:波束角θ ≈ 70° × 波長λ / 天線口徑D核心規律一目了然:波長越短(頻率越高)、天線口徑越大 → 波束角越小、波束越窄波長越長(頻率越低)、天線口徑越小 → 波束角越大、波束越寬像工業常用的80G毫米波雷達,波束角可控制在1°3°,就是典型的超窄波束雷達;而6G、26G低頻雷達,大多是6°30°的寬波束。02 誤區糾正:重新認識窄波束穿透力很多人誤區:窄波束=穿透能力更強,能穿透遮擋物。其實工業現場說的“窄波束穿透力”,分為完全不同的兩層含義,一...
發布時間: 2026 - 07 - 15
瀏覽次數:628
雙碳政策持續落地的當下,能耗雙控、碳排放雙控已然成為鋼鐵、水泥、電解鋁、石化等高耗能行業的常態化管控要求。過去靠經驗生產、粗放管控的模式早已行不通。如今企業節能降碳的核心邏輯已然改變:所有節能、降碳、增效,都建立在精準計量的基礎上。數據可測、可查、可溯源,才能真正找到能耗漏洞、挖掘隱形節能潛力,順利通過碳核查、規避碳配額損失。但目前很多高耗能企業,都卡在同一個瓶頸——計量體系不完整、物料能耗算不準。01 高耗能企業的普遍痛點:計量盲區,就是能耗盲區不少工廠僅靠總電表、總流量計統計整體能耗,車間、產線、原料倉、反應罐體普遍存在計量空白。尤其是原料、料位、液位環節,大多依賴人工檢尺、老式重錘料位計或超聲波設備。在粉塵大、溫度高、蒸汽多、易腐蝕的工業工況下,傳統設備弊端盡顯:測量誤差大、數據波動頻繁,無法精準統計物料真實消耗原料斷料、溢料、泄漏無法及時預警,造成持續性物料浪費生產工況不穩定,設備空轉、頻繁啟停,額外消耗煤、電、蒸汽碳核算只能人工估算,偏差超標,極易引發碳核查扣分、配額虧損簡單來說:看不清物料損耗,就管不住能源浪費;數據不精準,降碳就是空談。02 補齊計量短板:雷達物位計成為物料監測關鍵抓手在企業全維度精準計量體系中,電、氣、熱依靠常規儀表監測,而原料料倉、工藝儲罐、反應釜的物料與液位監測,主要依靠雷達物位計。區別于傳統測量設備,高頻毫米波雷達、導波雷達物位計完美適配高耗能...
發布時間: 2026 - 07 - 13
瀏覽次數:556
前言在工業智能化升級的大背景下,藍牙調試已經成為現代雷達物位計的主流配置。憑借無需拆機、無需專用調試設備、手機即可就近參數配置的優勢,徹底簡化了現場設備調試、檢修和維護流程。但在工程選型和現場應用中,很多人始終存在一個疑慮:加裝藍牙模塊,會不會大幅增加設備功耗?尤其是野外太陽能供電、電池供電的無人值守站點,大家普遍擔心藍牙功能會消耗額外電量,縮短設備續航時間。今天我們就從設備功耗構成、藍牙技術差異、不同工況適配、硬件優化設計等維度,全方位拆解藍牙對雷達物位計功耗的真實影響,解答行業普遍困惑。一、雷達物位計的功耗,主要消耗在哪些地方?想要搞清楚藍牙的功耗影響,首先要明白雷達物位計的電量主要耗費在核心工作模塊上。工業雷達物位計的整體功耗主要由五大部分組成,各模塊耗電占比差異懸殊:1. 雷達射頻收發模塊(核心耗電單元)這是設備最主要的功耗來源。設備運行期間需要持續發射高頻電磁波,同時實時接收、解析物料回波信號,全程處于工作狀態,耗電量占整機功耗的絕大部分。2. 信號處理主控單元負責數據運算、邏輯判斷、信號處理等核心程序運行,是設備穩定工作的基礎耗電模塊。3. 人機交互電路包含顯示屏、操作按鍵等基礎硬件,日常待機功耗極低,幾乎不會造成電量損耗。4. 工業信號輸出接口常規4-20mA、HART、RS485等工業通訊接口,功耗穩定且數值較低。5. 拓展輔助通訊模塊藍牙就屬于這類可選輔助功能模塊...
發布時間: 2026 - 07 - 10
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