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409
2022 - 05 - 06
每每谈及地下水,就不得不提到地下水污染所造成的危害与严重后果。还记得吗?今年3月,第三十届世界水日将宣传主题定为“珍惜地下水,珍视隐藏的资源”。地下水受到了更广泛的关注,究其根本,还是其中暗藏的“水危机”。   地下水虽然深藏地下,不被肉眼所察,但一经污染,因其自身难以自净等问题,将带来更大的污染治理挑战,进而影响水生态,影响人类用水安全等。早在2019年,发改委修订发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中就已经明确指出,鼓励水生态系统及地下水保护与修复工程。时至今日,地下水保护与修复也有了软+硬的强支持。   今年以来,河北廊坊开展了地下水环境状况调查评估,编制了《廊坊市“十四五”土壤、地下水河农业农村污染防治规划》,强化地下水污染防治软支撑。廊坊进一步推进着县级地下水污染防治分区划分,强化地下水污染源头预防和分类监管。   软硬兼施之下,可以明确的是,地下水环境监测在其中扮演的角色是尤为重要的。那么,该如何稳定监测数据的质量?于地下水环境监测的设备来说,对可能影响监测结果质量的监测环境条件,应该进行识别、监控与记录,确保其符合相关技术要求,若不符合条件,应停止监测;监测分析期间,不得与高浓度废水、土壤等其他样品分析测试工作交叉使用主要仪器设备;可采用分析评价平行双样测定的相对偏差来控制精密度。   依靠越来越强大的监测能力,我国也...
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2022 - 05 - 27
2022年5月24日,国务院办公厅发布《新污染物治理行动方案》(下称《行动方案》)全文,表示将在“十四五”期间对一批重点管控新污染物开展专项治理。同时,系统构建新污染治理长效机制,统筹推进大气、水、土壤多环境介质协同治理。   什么是新污染物?一般来说,新污染物主要来源于有毒有害化学物质的生产和使用,包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。在生态环境部3月例会上,相关负责人点明,新污染物是指哪些具有生物毒性、环境持久性、生物积累性等特征的有毒有害化学物质,而且“新污染物种类繁多,更重要的特点‘新’是因为其种类还可能会持续增加”。我国对新污染治理工作的高度重视可回溯至2018年,习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出,要对新的污染物治理开展专项研究和前瞻研究。随后《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确了到2025年新污染物治理能力明显增强的工作目标,并要求制定实施新污染物治理行动方案。在今年全国两会上,政府工作报告也提及了要加强固体废物和新污染物治理。   如何实现新污染物的有效防治?上述负责人给出了答案,他指出,新污染治理总体思路可概括为“筛、评、控”和“禁、减、治”,对重点污染物实行全过程管控,包括对生产使用的源头禁限、过程减排与末端治理,并将措施具体落实到水、气、土壤污染治理中。   《行动方案》基本贴合了这...
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2022 - 06 - 22
中国住建部《城市建设统计年鉴》数据:2011-2019年中国污水排放量逐年增长,2019年中国城市污水排放量已达555亿吨,增大了污水处理的压力,更因“双碳”目标的进一步逼近,面向污水处理行业的低碳改造无法停滞。   该形势下,业内人士直言,市政污水处理行业的能耗大,2020年一年,全行业耗电量就已经超过180亿度。其不仅是环保行业能耗最大的一个领域,在社会总耗能中也有“一定地位”。因此,为迭代升级,助推“双碳”目标达成,市政污水处理行业的低碳发展路线敲定。此后,业内开始蹚水找方案,探索发现新成效。   近来,啤酒厂为污水处理厂补充碳源的话题成为热议,污水厂与啤酒厂的合作由环境部门促成、指导,据了解,该模式下,双方各取所需,取得了显著的经济效益。虽然啤酒厂+污水处理厂协作处理的模式正在试点运行中,仍有一些堵点未打通,但也足可以看到,不断试错的环节最终都将成为市政污水处理低碳化成功之路上的宝贵经验。   此外,我国污水处理领域首个低碳团体标准——《污水处理厂低碳运行评价技术规范》已于日前发布,并将于今年7月1日起施行。污水处理领域的首个低碳团体标准就瞄准了污水处理厂,污水处理领域的低碳化提升能力可见一斑。市政污水作为污水处理的大头,更要以低碳化作为主要发展手段。该标准就从污水处理过程中碳排放强度核算办法、低碳运行评价内容等方面入手,为污水处理厂的低碳行为...
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雷达物位计 雷达的发展是从上个世纪80年代开始的!雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。超声波物位计 超声波物位计通过发射高能超声波,使其从被测物体表面反射回来。反射回来的信号经过改进的算法进行处理,从而增强了有效信号,更好地摒弃了无效的干扰信号。激光物位计 激光物位计与传统的雷达物位计 相比较具有的优点:精度高,频率高、波长短;测量稳定,可靠性高,波束不发散不易受到干扰;光束能够穿透玻璃窗和通明介质;量程大,信号衰减小;激光物位计 激光物位计与传统的雷达物位计 相比较而具有的优点有:精度高,频率高、波长短;测量稳定,可靠性高,波束不发散不易受到干扰;光束能够穿透玻璃窗和通明介质;量程大,信号衰减小雷达物位计最老,再是超声波,激光物位计。导波雷达式物位计,所发射的超宽带信号通过导波杆传播,不受外界环境温度、压力、蒸汽、气体混合物、介质密度、湍流、泡沫、不同介电常数的介质和介质粘度等影响,是一种复杂环境下对液体、固体颗粒或料浆进行精确测量的新型仪表。采用导波雷达物位计测量料位主要理由(1)比使用雷达方便和可靠,效果好。(2)和射频导钠物位计,射频电容物位计相比,在校正上方便和现实。例如在用射频电容测量电厂灰的时候,现场必须提供空料位和满料位,进行两点校正。在现场准确的确定这两点料位值很困难,基本上很难做好这...
发布时间: 2020 - 12 - 02
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2019年,我国发电总装机量已经达到20.11亿千瓦。大规模的智能电网建设为智能电表带来更广阔的市场空间。目前,国内智能电表及智能用电终端市场处于充分竞争状态,设备提供商众多,国家电网智能电表及用电信息采集系统招标入围公司已超过百家。  电网规模提升倒逼电网智能化发展  电力行业作为关系到国计民生的基础能源产业,对国民经济各产业的健康发展提供支撑,同时对人民生活水平的提高具有重要意义,在国民经济中占有极其重要的地位,一直受到各国的重视。  2003-2008年,我国发电装机量从3.91亿千瓦时上升至7.93亿千瓦,装机总量翻了一倍,至2019年,我国发电总装机量已经达到20.11亿千瓦。然而,我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加,给我国电网带来了巨大的挑战,倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。  智能电网建设分三阶段进行  国家电网方面,2010年5月,国家电网首次向社会公布了我国智能电网的发展计划,并初步披露了建设时间表。根据这项计划,智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进。2009-2010年是规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展规划,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点;2011-2015年是全面建设阶段,将加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广...
发布时间: 2020 - 12 - 02
浏览次数:392
11月27日,国家统计局发布了全国规模以上工业企业利润增长状况。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额50124.2亿元,同比增长0.7%,1-9月份为下降2.4%。其中,1-10月份规模以上仪器仪表企业实现利润总额603.6亿元,同比增长13.7%。1-10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额12942.6亿元,同比下降7.5%;股份制企业实现利润总额35417.4亿元,增长0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14095.5亿元,增长3.5%;私营企业实现利润总额14830.8亿元,增长1.1%。  1-10月份,采矿业实现利润总额3072.3亿元,同比下降34.5%;制造业实现利润总额42560.1亿元,增长4.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4491.8亿元,增长5.9%。  1-10月份,在41个工业大类行业中,25个行业利润总额同比增加,16个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额同比增长22.9%,农副食品加工业增长14.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.6%,通用设备制造业增长12.0%,纺织业增长7.6%,汽车制造业增长6.6%,电力、热力生产和供应业增长5.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.0%,电气机械和器材制造业增长3.5%,化学原料和化学制品制造业增长2.8%,非金属矿物制品业...
发布时间: 2020 - 12 - 01
浏览次数:369
常用的水位计有四种:玻璃管式,平板式、双色水位计和低地位水位计。一、玻璃管式水位计玻璃管式水位计,公称压力一般不超过1.6MPa,公称直径有DN15和DN20两种,玻璃管内径不应小于8mm,厚度不小于3mm。玻璃管式水位计主要由汽旋塞,水旋塞,玻璃管、排污旋塞和连接法兰等组成。锅炉内的水位高低和变化,透过玻璃管显示出来。玻璃管的中心线要与水位计汽、水旋塞的中心线同心,以防止玻璃管受扭曲应力而破裂。为了防止玻璃管爆破伤人,在带有钢球的水位计内,在旋塞内配有弹子,汽、水爆破的冲力使弹子自动关闭汽、水旋塞。同时还应安装防护罩。防护罩一般用较厚的耐温的钢化玻璃板制成。如用铁皮制作防护罩,应在观察水位的方向前、后两个罩壁上都要开有宽12~15mm的缝隙,其长度应比玻璃管长度大一些。后面留缝隙是为了使光线射入,便于观察。切忌用普通玻璃做防护罩,以防玻璃管破裂后,反而增加危险。二、双面玻璃板水位计双面玻璃板水位计主要由汽阀门、水阀门,压板、玻璃板、排污阀,排污管和法兰等构成。它的特点是用平面的玻璃板取代了玻璃管,玻璃板的内表面通常开有三棱形的沟槽,利用光线在沟槽内的折射作用,使汽水分界线非常明显。由于汽、水的折射率不同,汽和水会呈现出不同的颜色,蒸汽呈亮白色,水则显得灰暗,二者的界线十分明显,便于观察。当锅炉工作压力较高时,可在玻璃板后面嵌衬云母片,以提高运行安全性,延长使用期限。三、双色水位计...
发布时间: 2020 - 12 - 01
浏览次数:391
雷达液位与导波雷达液位计一般情况可以通用。  普通雷达液位计为非接触式测量,导波雷达为接触式测量,这样就意味导波雷达更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。  普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。  测量固体物料时,导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长,而普通雷达在30、40m的罐体上  应用比较常见,甚至可测到60m。  不过在一些特殊工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,无论雷达  还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿  导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。
发布时间: 2020 - 11 - 30
浏览次数:347
11月26日,国网北京电力人工智能数据竞赛在京正式启动。竞赛由国网北京市电力公司主办,以“智能新时代,安全新未来”为主题,旨在探索人工智能技术在电力场景应用的新方法,促进电力行业提质增效和能源行业融通发展。  人工智能被誉为第四次工业革命的核心驱动力,在推动数字经济发展、助力国家能源转型方面将发挥重要作用。随着大数据、云计算、神经网络等技术的融合发展,人工智能在计算机视觉、自然语言处理、语音处理等领域已获得巨大成功,为电力行业的数字化、智能化转型升级带来新的思路和方案,在电网设计运维、调度控制、安全管理、客户服务等领域具有广阔的应用前景。  人工智能在电力行业是如何应用的?  目前,全球正在发生一场能源革命和数字革命,绿色、智能、互联网成为主旋律。人工智能是新一代电网和能源互联网的必然选择,电力人工智能必将与未来新一代数据驱动的能源互联网和谐共生。电力人工智能核心技术方向包括智能传感、人工智能平台、大数据、机器学习、计算机视觉、自然语言处理、智能机器人等7部分。  智能传感以构建全业务泛在电力物联网为目标,集成先进技术、创新研究,突破先进感知、边缘智能、网络连接、微源取能等核心技术;人工智能平台将提供丰富的算法和模型库,并形成人工智能应用研发的全流程一站式服务;大数据将重点开展大数据统一平台、数据分析挖掘、统一数据模型等技术研究和应用需求及业务模型研究;机器学习在跟踪研究深度学习、...
发布时间: 2020 - 11 - 30
浏览次数:263
任何的仪器都不可避免的会产生bai一些障碍。超du声波液位计也不例外。超声波液位计是一款应用很广泛的液位计,关于其应用中可能存在的一些问题。我们知道一款仪器不能正常使用,不仅有自身存在的问题的因素,同时也可能是外部的因素影响超声波液位计出现故障的以下几种情况。第一种:进入盲区故障现象:出现满量程或者任意数据。原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离最高水位之间的距离必须大于盲区。以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装。保证超声波液位计正常工作。第二种:现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量。故障现象:无信号或者数据波动厉害。原因:超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面。比如5米量程的超声波液位计,一般是指测量平静的水面最大距离是5米,实际出厂会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。解决方法:选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程是5米,那就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。如果不换超声波液位计,而且罐子内液体无粘性,还可以安装导波管...
发布时间: 2020 - 11 - 27
浏览次数:445

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