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2022 - 05 - 26
近日 ,《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》公开发布,要求推进河湖水域岸线整治修复,并明确严格河湖水域岸线的用途管制及规范河湖管理范围内的耕地利用。   全面推行河湖长制以来,各地河湖正在趋向健康,进一步实现河湖自净,永续发展。此次发布的文件将再次辅道河湖长制,进一步做好河湖水生态环境提升工作。关键的几点:   河湖水域岸线整治修复应顺应原有地形地貌,不改变河道走向,不大挖大填,不束窄或减少行洪、纳潮断面,不进行大面积硬化,尽量保持岸线自然风貌。  各地可结合水安全、水资源、书生态、水环境等相关需求,针对不同区域的特点,在已划定的河湖管理范围边界的基础上,探索向陆域延伸适当宽度,合理安排河湖管理保护控制地带。   汛期将至,届时河湖治理工作将面临新考验。当前,各地河湖治理正紧赶着向深处延伸。   黑龙江省河湖治理工作成效凸显。数据显示,截至目前,松花江干流清理整治“四乱”问题1528个,其中,乱占问题618个、乱建问题848个、乱堆问题61个、乱采问题1个,基本实现河道水域岸线利用合理有序;有效控制各类水污染,水环境质量逐渐改善。   近日,《甘肃省2022年河湖长制工作要点》发布,明确今年将完成1000平方公里以上的河流重点河段、敏感水域在线监控建设;完成大中型灌区节水改造面积40万亩;加大力度控制供水管网漏损,确保城...
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2022 - 06 - 21
近日,生态环境部、国家发改委、工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、能源局7部门联合印发了《减污降碳协同增效实施方案》(以下简称《实施方案》)。   《实施方案》提出,到2025年,减污降碳协同推进的工作格局基本形成;重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效;形成一批可复制、可推广的典型经验;减污降碳协同度有效提升。到2030年,减污降碳协同能力显著提升,助力实现碳达峰目标;大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效;水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。在重点领域之一——农业领域,《实施方案》明确提出,推行农业绿色生产方式,协同推进种植业、畜牧业、渔业节能减排与污染治理。深入实施化肥农药减量增效行动,加强种植业面源污染防治,优化稻田水分灌溉管理,提高氮肥利用效率,到2025年,三大粮食作物化肥、农药利用率均提高到43%。提升秸秆综合利用水平,强化秸秆焚烧管控。提高畜禽粪污资源化利用水平。   我们知道,化肥农药、农作物秸秆和畜禽粪污是三个农业面源污染重点,而多年来国家相关部门对其治理成效较为显著,农业面源污染得到了有效遏制。   化肥农药持续减量,连续4年实现负增长   2015年以来,农业农村部开展化肥农药使用量零增长行动,大力推广节肥节药技术模式。近年来,化肥农药使用量连续减少,提前实...
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2022 - 07 - 13
摇着蒲扇,吃着西瓜,吹着夏日的晚风,是很多人记忆里乡村最美的模样。当然,这样的美好画面里肯定不能有乱扔的西瓜皮、废纸团、饮料瓶……没有这些生活垃圾的乡村才是美丽的乡村。近些年来,各地乡村都在探索自己的“无废”道路,而生活垃圾处理是“无废乡村”建设不可避免的环节。生活垃圾处理不只一种途径,一起来看看这些“无废乡村”都找到了什么新方法!杭州市临安区:推进快递包装绿色治理,提高生活垃圾回收利用率临安区“无废乡村”建设要求进一步提高城镇、农村生活垃圾回收利用率。区内按月统计城镇、农村生活垃圾产生量,跟踪分析预警,制定相应整改措施方案,同时推进快递包装绿色治理,提高符合标准的绿色包装材料应用比例。新疆维吾尔自治区玛纳斯县:村镇生活垃圾不落地、不出村、无运输、无填埋据悉,玛纳斯县引进环宝壹号生活垃圾处理企业,为推进县内农村生活垃圾源头化处理,探索总结出农村生活垃圾处理“智能环卫一体化模式”。嘉兴市当湖街道金家村:易腐垃圾就地智能化处置前不久,浙江省嘉兴市发布首批“无废细胞”名单,当湖街道金家村“榜上有名”。金家村成功获评嘉兴市首批“无废乡村”。在处理生活垃圾时,金家村开展垃圾分类智能可追溯收集、废弃物定点收集等措施。实行易腐垃圾就地智能化处置,借助微生物加机械化发酵工艺,实现餐厨垃圾、废弃菜叶等有机垃圾24小时分解发酵,进行资源化循环利用,实现固体废弃物减量化、资源化。嘉兴市嘉善县横港村:严格...
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雷达液位计  原理:发射-反射-接收是雷达液位计的基本工作原理。  雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射的波在被测材料表面反射,反射回来的回波信号仍然被天线接收。  透射和反射光束中的每一点都是通过超声波采样收集的。经智能处理器处理后,获得介质与探头之间的距离,并发送到终端显示器进行显示、报警和操作。  特点:雷达液位计的特点是在恶劣条件下效果显著。它可以用来测量它是有毒介质、腐蚀性介质、固体、液体、灰尘还是泥浆介质。就测量而言,它具有以下特征:  1、连续准确的测量  雷达液位计探头与介质表面无接触,属于非接触测量,可以准确、快速地测量不同介质。探头几乎不受温度、压力和气体的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。  2、它具有抑制干扰回波的功能  3、准确、安全、节能  雷达液位计所用材料的化学和机械性能相当稳定,材料可以回收利用,具有环保效果。  4、无需维护,可靠性高  微波几乎不受干扰,与测量介质没有直接接触,因此几乎可以用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量。由于使用了先进的材料,它对于极其复杂的化学和物理条件非常耐用,并且可以提供准确、可靠和长期稳定的模拟或数字电平信号。  5、维护方便,操作简单  雷达液位计具有故障报警和自诊断功能。根据操作显示模块提示的错误码,及时确定并排除故障,使得维护和校正更加方便准确,保证了仪器的正...
发布时间: 2021 - 05 - 13
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超声波液位计专门用于连续液位测量。由于其测量精度高、适用范围广,被广泛应用于污水处理、化工、火力发电厂、船舶等场所。但是由于各种原因,在实际应用中,超声波液位计也会出现故障。那么,超声波液位计的常见故障有哪些呢?这些失败的原因是什么?出了问题怎么办?  1、超声波液位计传感器不工作  常见故障:开机后无操作、无显示、传感器无声音…  故障原因:①电源未接,或正负极接反;②工作电压过低,仪器不工作,或工作电压过高,超声波液位计损坏。  故障排除:①检查线路,按说明接线;②或者联系仪器制造商。  2、超声波液位计的值不变  常见故障:超声波液位计显示声音,但数字不随距离变化。  故障原因:①输入工作电压过低,最后超声波液位计工作正常;②超声波液位计传感器或电源驱动器损坏。  故障排除:①使用12-24V 直流电源;②或者联系仪器制造商。  3、超声波液位计数值乱跳  常见故障:显示、声音、测量值跳跃或值不随距离变化…  故障原因:①超声波液位计安装倾斜度过大;②脉冲强度设置不当,引起大的后振动或衍射;③两个以上超声波液位计同时工作,相互干扰;④现场电磁干扰过大;⑤液面有气泡或杂物。  故障排除:①调整传感器轴与目标平面垂直;②一般在1-3m范围内,发射脉冲强度为2-5;③尽量消除相互干扰;④找出干扰源,屏蔽干扰;⑤清除液面上的气泡和杂物。  4、超声波液位计不显示  常见故障:传感器有...
发布时间: 2021 - 05 - 12
浏览次数:449
雷达液位计主要通过发射和接收电磁波来探测目标。由于它能适应各种复杂恶劣的工作条件,实现料位和液位的非接触连续测量,因此在工业生产过程中的料位测量中受到用户的欢迎。雷达液位计的合理选择对获得更好的测量结果至关重要。在雷达液位计选择的众多参数中,雷达液位计的量程选择是一个非常重要的参数,必须引起足够的重视。为了帮助用户更好地使用雷达液位计,本文介绍了雷达液位计的量程选择及其注意事项。  首先,介绍了雷达液位计的量程  雷达液位计的量程一般是指仪器的量程范围,在产品说明书中常表示为测量量程,但有的常以盲区和量程来表示。  对于料位检测,在选择雷达料位计时,应尽量选择盲区较小的产品,因为盲区可能会造成物料外溢或其他事故,无法保证连续生产的稳定性和安全性,生产中存在安全隐患。  雷达液位计的量程代表仪器在理想标准工作条件下的最大可测量程。但在现场使用中,雷达液位计的最大实际可测距离可能低于标称距离指标,应根据具体工况确定。  在工业生产过程中,大多数料仓的高度为10-20m,料仓的高度为50-70m。在选择雷达液位计的量程时,不能简单地认为选择与料仓高度相同的量程或稍有余量就能满足要求,因为受工况限制,校准量程与实际量程不是一一对应的。如30m范围的雷达液位计无法检测水面波动较大的10m深的泵池液位,70m范围的雷达无法检测出料仓高度仅为20m的成品水泥料仓,这在实际应用中较为常见。  二、...
发布时间: 2021 - 05 - 11
浏览次数:461
导波雷达液位计在使用过程中出现故障怎么办?以下是精诚瑞博仪表工程师总结的故障诊断方法:  1、观察法  使用视觉、嗅觉和触觉。如果仪器发生短路,损坏的部件会变色、起泡或烧痕;烧毁的设备会产生一些特殊气味;短路的芯片会烧;其次,可以用肉眼观察到元件的虚焊或脱焊。  2、敲击法  仪器运行中总是有好有坏的现象,大多是由于器件接触不良或虚焊造成的。在这种情况下,可以使用敲击方法。所谓“敲”,就是在可能导致故障的部位,通过一个小橡皮。用头或其他敲击物体轻轻敲击卡或组件,看看它是否会导致错误或停机。  3、排除法  所谓排除法,就是通过在仪器中插入一些插件板和元器件来判断故障原因的方法。当插件板或组件被移除时,仪器恢复正常,指示故障位置。  4、代入法  需要两台相同型号的仪器或足够的备件。用故障仪器上相同的部件更换好的备件,观察故障是否消除。  5、比较法  需要两台同型号的仪器,一台正常运行。必要的设备,如万用表、示波器等。需要使用此方法。根据比较的性质,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。  具体方法是:让故障仪器和正常仪器在相同的条件下运行,然后检测一些线路的信号,比较两组信号。如果有差异,可以确定故障问题。这种方法要求维修人员具备相当的知识和技能。  6、升温和降温方法  有时候仪器工作时间长了,或者夏天工作环境温度高了,就会坏,关机检查正常,停一段时间再开...
发布时间: 2021 - 05 - 10
浏览次数:494
高频雷达液位计种类繁多,选型首先要考虑被测介质的温度、压力、密度、粘度、腐蚀性等影响其使用性能的特性。因此,在具体情况下,应该根据媒体的特点选择合适的天线和雷达物位计。  1、对于体积小、形状复杂的储罐或需要测量各种液面的应用之间的边界,建议电缆导波采用天线雷达液位计;  2、对于测量环境较为复杂的储罐,如介质挥发、腐蚀、高压、高温等,建议使用非接触式天线雷达液位计。由于液位计不接触介质,因此可以避免介质的物理和化学性质影响测量精度或液位计本身的损坏。  根据测量介质,选择不同雷达液位计的测量精度。  1、如果只是内部成本核算,不需要太高的准确性;  2、如果是用来转移监护权,一定要选择高精度雷达液位计。  3、为了节省投资,可以在测量精度满足要求的前提下,选择性价比高的产品。  由于精密雷达液位计的日常维护和使用寿命直接影响企业的生产效率和经济效益,高质量和客户满意度的售后服务至关重要。  目前雷达液位计的测量方法是微波脉冲,波束能量低,对人体和环境无害,能正常运行。可安装在工业频段的管道、各种金属和非金属容器中,可在高压高温的惰性气体和易挥发的场所运行。颗粒物料的非接触测量方法可以对泥浆和液体进行连续测量。  目前常用的调频连续波法可以适用于所有高性能雷达液位计。雷达液位计通过天线发射微波。当天线回波时,由于信号频率的变化,发射信号和回波的频率略有不同。传输频率和回波之间的差异...
发布时间: 2021 - 05 - 08
浏览次数:358
在硫酸装置中,液位测量仪一般用于测量一吸槽、二吸槽、地下槽和成品硫酸储罐的几个工位的硫酸液位。在实际选择中,许多用户不知道超声波液位计和雷达液位计哪个更适合测量硫酸液位,因此在仪器选择上犹豫不决。  一、雷达液位计和超声波液位计的工作原理  雷达液位计天线发射出一个很窄的微波脉冲,以光速在空间传播,打在被测介质表面,其部分能量被反射回来,由同一天线接收。发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔很小(纳秒量级),很难确认。高频雷达液位计采用特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔,进而计算出天线到被测介质表面的距离。  超声波液位计的工作原理是超声波液位计的换能器(探头)发出高频超声波脉冲。当遇到被测液面时,声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号。从超声波的发射到接收,时间T与换能器(探头)到被测液位的距离S成正比,由此可以计算出被测介质的液位高度。距离值S、声速C、传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CT/2。  二、雷达液位计比超声波液位计更适合硫酸液位测量  根据超声波液位计和雷达液位计的工作原理,它们之间有很多相似的部分,抗硫酸腐蚀的能力差别不大,这也是很多仪表用户不知道如何选择的重要原因。  稀硫酸和浓硫酸都有酸雾,易挥发。硫酸泵运行时,硫...
发布时间: 2021 - 05 - 07
浏览次数:455
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。安装简单,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,因此在液位测量中得到广泛应用。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,如果在使用过程中不加以注意,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工作原理和故障原因。  一、超声波液位计的测量原理  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,并转换成电信号。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=CT/2。其中s为测得的距离值,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,池子的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是池子或罐体等容器的深度减去超声波测量的距离,即液位或液位的高度。从而实现了液位的超声波测量。  二、超声波液位计故障原因  1、由超声波传播速度C引起的测量不准确  由于超声波在不同介质中的传播速度C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 - 05 - 06
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