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2021 - 12 - 01
绿色清洁成为热词,中国“3060”碳达峰、碳中和目标提出;5G覆盖,全民走进数据时代;万物互联,开启大众智慧生活。当技术遇上低碳,催生了一场零碳大变革。  零碳循环是指实现从生产到交换的多环节间,完成全绿色、环保、零碳排放的清洁运作方式。从传统消耗到“一次性”到“可循环”,再到“零碳循环”,一系列变化是从工业内部向外彻底转变生产、加工方式,为企业和社会带来显著的社会效益和经济效益,是低碳背景下经济效益、社会效益的双向奔赴。  零碳循环社会不仅需要减少传统化石能源用量,实际要求提高清洁能源装机量和利用率,自体生产、消化、循环是期望途径。顺应零碳潮流和技术风向,对多个清洁技术进行更改和提升。近日,由福州大学自主研发的“源网荷储”微电网系统成功运行,为分布式清洁能源就地消纳和零碳规划提供技术指导方案,同时为国家整县光伏实施提供“源网荷储”示范应用场景。据了解,该清洁系统是产学研的产物,其集清洁能源光伏和风力发电、电化学储能、智能配电、智慧用电于一体。  “源网荷储”微电网系统:绿色、智慧双向奔赴  清洁能源虽然具有环保、绿色的美称,但是其发电不稳定、随机性、可控性较差,晚间用电负荷时间不匹配性等问题造成居民、工业用电烦恼。同时,发电不稳定的问题也是阻碍清洁能源大面积推广应用的主要原因。而该系统通过集装箱式的储能系统储存绿电,实现零碳清洁能源实时供电,解决电量不稳定、不够用的难题。每到晚间...
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2021 - 12 - 13
在国家“双碳”目标背景和市场机遇下,让城市供热更节能、更智能正成为国家推动落实绿色低碳和节能减排方案的重要方向。  近年来,我国智慧城市建设如火如荼,对智能电表、智能水表、智能燃气表产生了巨大的需求。而同样是民用四表领域的热量表,却在智能化的道路上远远落后于其他三表。相较于智能电网、智慧水务和智慧燃气,智慧热网在国内的建设几乎是一片空白。  一直以来,我国供热计量多采用取暖面积收费的方式,这种“包费制”的供暖方式存在许多弊端,既不方便用户,也浪费了大量的能源资源以及大气环境污染。  我国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%(在碳排放单项中排名前列)。目前中国北方城镇供热面积已达140多亿平米,还在以每年3到5亿平米的速度增长,碳达峰、碳中和目标对供热领域挑战巨大。  2021年10月,《2030年前碳达峰行动方案》,明确指出“十四五期间,煤炭消费增长得到严格控制;十五五期间,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平”。“积极推进供热改造”列于“碳达峰十大行动”第一条第一点,是实现“2030碳达峰”重要一环。  在“双碳”新形势下,智慧化升级逐渐成为我国供热节能行业发展的主要方向。在云计算、大数据、物联网和人工智能等新兴技术的加持下,传统的供热行业迎来了数字化转型的机遇,国内一些仪表企业开始打造智慧供热体系,助力国家“双碳”政策实施。  随着国家对节能环保的重视,国家相关部门...
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2021 - 12 - 24
食品是人们维持日常生活不可缺少的物质基础。在食品消费需求趋向多样化的同时,重金属超标等关乎人们身体健康的食品安全问题也作为严峻的社会问题受到高度重视。随着食品快检技术快速发展,以市场监管部门等为代表的监管主体也在加快配置食品快检仪器,为食品下消费守牢质量安全关。  近日,市场监管总局食品安全抽检监测司就8批次食品抽检不合格情况进行通告。在此次抽检的19大类食品、166批次样品中,主要有餐饮食品、食用农产品、饼干、蔬菜制品4大类食品8批次样品不合格,豇豆、水姜农药残留超标,老姜、黄花菜重金属污染不合格,油条中食品添加剂超限量使用等问题仍较为突出。若一些存在食安问题的商品流入市场,并被人们大量摄入,将会对人体健康乃至社会发展产生重大影响。  在“民以食为天,食以安为先”的基础上,近年来食品安全受到的关注度、重视度愈发拔高,我国多部门、多企业也在多举并措为食品安全保驾护航,提升食品安全水平。可以看到,一方面近年来市场监管部门大力推行“你点我检”行动,并在农贸市场等主要农产品流通市场构建食品安全快检室,增强食用农产品等食品的快速风险排查能力;另一方面我国第三方质量检验检测机构快速发展起来,食品加工企业也加快在生产端配置相应的食品检测仪器、分析仪器,从更多环节筑牢食品安全防线。  而在当下较为突出的几类食品安全问题中,重金属残留因为具有较强的危害、较长的半衰期以及可蓄积属性,一直以来都是备受...
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物联网是互联网、传统电信网络等信息载体,使所有可以独立执行功能的普通物体实现互联互通。近年来,中国物联网产业发展迅速,规模增长迅速。政策也在支持物联网建设。  政策支持物联网建设  物联网作为新一代信息技术的高度集成和综合应用,具有渗透性强、驱动力大、综合效益好的特点,是继计算机、互联网、移动通信网络之后信息产业发展的又一推动者。  随着经济社会数字化转型和智能化升级步伐的加快,物联网已成为新基建的重要组成部分。物联网的应用和发展,有利于推动生产、生活和社会管理向智能化、精细化、网络化方向转变,大大提高社会管理和公共服务水平,催生大量新技术、新产品、新应用和新模式,推动传统产业升级和经济发展方式转变,将成为未来经济发展的增长点。  “十三五”期间,随着国家的大力推动,物联网产业发展取得了积极成效。  近日,工信部、中央网安办、科技部、住房和城乡建设部等八部门联合发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,引导物联网产业向规模化、集约化、高价值发展指引方向。  《行动计划》指出,物联网是以传感技术和网络通信技术为主要手段,实现人、机、物的泛在连接,提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施。  《行动计划》强调智慧城市的推进离不开智慧管廊、智能电表、智慧灯杆等感知终端的建设和大规模应用部署。以跨部门数据共享和应用协同为重点,加快多维多特征异构数据处理、跨...
发布时间: 2021 - 10 - 20
浏览次数:498
雷达液位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性和长使用寿命的优点。与电容、重量等接触式仪表相比,优势明显。由于微波信号的传输不受大气影响,可以满足过程中高温、高压、蒸汽、真空、高粉尘、易挥发气体等恶劣环境的要求,用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘、易挥发气体等恶劣环境。广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业对不同物料等级进行连续测量。  为了保证雷达液位计能够正常使用而不影响正常的工作进度,雷达液位计安装后应进行一些检查,常见的检查项目主要包括以下几点。  一、现场检查  需要观察现场的实际工作条件是否适合雷达液位计的应用,确认安装位置是否正确,安装环境对仪表的使用是否有影响,避免最终出现故障,影响使用。雷达液位计的现场检查是一项比较基础的工作,必须引起重视。  二、通电检查  因为开机后可以观察到雷达液位计是否按照正常启动程序逐渐进入并正常显示。通电或根本不通电导致的异常有很多,导致仪器运行异常。在现场允许的条件下,也可以观察雷达液位计是否线性变化,其他参数是否正常。  三、连接检查  这与现场检查不谋而合,即通过连接相应的软件可以观察到液位计的线性发展。一般来说,带按钮的仪器也可以实现这个功能。用户也可以通过专业仪器检查连接,判断雷达液位计是否运行正常。
发布时间: 2021 - 10 - 20
浏览次数:572
城乡一体化供水是统筹城乡发展、有效提高农民群众生活质量的重要工程。也是整合行业资源,实现资源优化配置的必然途径。城乡供水一体化是指通过城市供水网络向农村延伸,实现城乡供水在同一网络中的同质性。在这个过程中,智慧水务的贡献不小。  什么是智慧水务?  数据显示,通过新一代信息技术与水务技术的深度融合,智慧水务可以充分发掘数据价值和逻辑关系,实现水务业务系统的智能控制、数据资源化、精准管理和智能决策,保障水务设施安全运行,让水务业务运营更高效、管理更科学、服务更优质。  据了解,建设智慧水务系统可以实现城市供排水、防洪、水资源保护等业务运营的协同管理,同时搭建统一的门户平台,让市民随时查询所需用水信息,提升服务模式和服务水平。  此外,智慧水务系统可以对水质和供水管网进行实时监测和统计分析,实现供水和用水,合理配置资源,实现资源的高效利用。同时可以深入挖掘水利大数据,为水务业务发展提供支撑,提高决策的准确性。  因此,智慧水务作为智慧城市的重要组成部分,将通过提升城市供排水和污水处理系统的智能化水平,营造智慧水环境,大力推进城市生态文明建设和城乡供水一体化。  推进城乡供水一体化,智慧水务来助力  多年来,各水厂建设各自为政,缺乏统筹规划和相应的实施机制,导致重复投资,有限的建设资金没有得到充分利用。但由于供水格局较小,供水基础设施无法共建共享,设计能力无法充分发挥,水质无法得到充分保...
发布时间: 2021 - 10 - 19
浏览次数:414
雷达液位计是一种可靠性很高的非接触式液位测量仪,它通过天线向被测介质发射微波,然后测量微波发射和反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位。测量不受被测介质的温度、粘度、密度和介电常数变化的影响(但对于界面测量,顶部液体介电常数的变化会降低界面测量的精度),雷达波可以穿透许多泡沫、烟雾和蒸汽介质,进行精确的液位测量。雷达液位计的这些特点和优势使其在液位测量中得到广泛应用。雷达液位计虽然有很多优点,但在日常使用中要注意日常维护和常见故障处理,使其工作稳定可靠。  一般来说,雷达液位计的日常检查和维护主要包括以下几点:  1.检查电源电压和输出电流是否正常。  仪器通电后,通常需要30~60分钟才能正常稳定工作。但是,如果发现仪器投入使用后没有电压或电流输出,要注意检查电源是否实际连接,保险丝是否烧断。  在检测维护作业过程中,不超过2个月的短期停运不需要切断仪表电源。  2.雷达液位计表头内部使用温度为65,一般不会超过这个温度,但如果被测介质温度很高,雷达液位计表头内部使用温度可能会超过65。此时可以用6根铜管将风通过雨帽吹进雷达表头,从而冷却雷达表头内部。然而,应该特别注意的是,一定不要用水或其他液体进行冷却。  3.检查各部件连接处的密封情况是否良好。  雷达液位计与设备集成在一起使用。由于整个系统都是密封的,所以平时也要检查各部件接头的密封情况是否良好。  4.处理仪...
发布时间: 2021 - 10 - 19
浏览次数:470
超声波液位计是常用的液位测量仪表,超声波液位计的盲区是选购时需要注意的关键参数,直接影响仪表测量数据的准确性。那么,超声波液位计的盲点是什么,如何处理?  一、超声波液位计测量盲区  超声波液位计的盲区与其工作原理密切相关,受其自身结构的制约。超声波液位计根据时域反射原理工作。然而,超声波液位计的换能器在发射和接收超声波脉冲之间有一个很小的不可识别区域,即超声波液位计的测量盲区。  由于超声波液位计是根据换能器(探头)发出的高频超声脉冲实现声波的发射和接收,所以利用声波发射和接收的时间差以及声波的传播速度来计算液位高度。如果被测介质的液位进入超声波液位计的盲区,脉冲信号无法到达盲区,仪器无法准确检测,导致测量误差。  二、超声波液位计的盲区问题处理  由于液位进入超声波液位计的测量盲区,将直接影响液位测量的精度。因此,无论是采购人员的选择,还是现场操作人员的安装,都要考虑到盲区,选择合理的盲区和合适的安装位置,才不会影响测量效果。  1、采购人员选型时  在工业场合,无论使用什么品牌的超声波液位计,都会存在一定的测量盲区。一般来说,超声波液位计的盲区与其测量范围有很大关系。通常,测量范围小的超声波液位计盲区小。范围越大,盲区越大。根据范围大小,对应的盲区通常在0.3m到0.6m之间.  但在一些特殊场合,由于空间和安装条件的限制,用户会要求盲区尽量小。此时应考虑盲区小的超声波液位计...
发布时间: 2021 - 10 - 18
浏览次数:616
仪器仪表可以改善、扩展或补充人的官能。人们利用感觉器官来看、听、尝、触外界事物,而显微镜、望远镜、声级计、酸度计、高温计、真空离心浓缩器等仪器仪表可以完善和拓展这些功能。此外,一些仪器和仪表,如磁力计和射线计数器,可以感受和测量人类感觉器官感受不到的物理量,而另一些仪器和仪表可以记录、计算和计数超出人类能力,如高速摄像机和计算机。  仪器是科学技术发展的重要工具。著名科学家王大珩先生指出,“机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具”。仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。不言而喻,在当今时代,仪器在促进科学技术和国民经济发展方面发挥着非常重要的作用。  不难看出,仪器仪表的发展非常重要,相关政策助力发展。政策是指国家权力机关、政党组织和其他社会政治团体为了实现所代表的阶级和阶层的利益和意志,以权威的形式规范在一定历史时期内要实现的目标、要遵循的行动原则、要完成的明确任务、要执行的工作方法、要采取的总步骤和具体措施。  因此,制定相关政策更为重要。今天,小编将带您了解近十年来仪器仪表的相关政策。一起来看看吧!  2010年,科技部发布《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》,重点支持在精度、量程、环境适应性或功能上有突破性发展的新型仪器仪表,以及新原理、新结构、新材料的新型仪器仪表。  2013年,工信部发布《...
发布时间: 2021 - 10 - 18
浏览次数:516
超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装方便,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此被广泛应用于液位测量。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,在使用过程中如果不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的原理和常见故障。  一、超声波液位计的原理  在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,再转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。  因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。  由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=C×T/2。其中S为实测距离值,C为声速,T为传播时间。  超声波在空气中的传播速度是固定的,水池的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是水池或水箱等容器的深度减去超声波测量的距离,即为液位或液面的高度。因此,实现了液位的超声波测量。  二、超声波液位计的常见故障。  1.超声波传播速度C引起的测量不准确  超声波在不同介质中的传播速度不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米/...
发布时间: 2021 - 10 - 15
浏览次数:540
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