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2022 - 03 - 28
行业绿色发展,支持“碳达峰碳中和”的目标是题中应有之义。污水处理利用作为水处理行业绿色发展的重要一课,其与“双碳”目标的配合度较高。   自2020年,碳达峰碳中和的大字正式嵌入我国环境绿色发展的背景墙,要求二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值,争取2060年前实现碳中和。不得不看到,该目标的设定仍具有紧迫性与挑战性。   当前,水处理行业围绕“双碳”开展了不少研究,如水处理设备高效化运行、精准化工作水平的提升,还有降低处理能耗也是热议焦点。   水处理行业如何降低行业碳中和的压力,污水处理方式中,哪款更得“双碳”心?   中国人民大学低碳水环境技术研究中心王洪臣主任曾公开提出,城镇排水与污水处理行业响应国家“双碳”战略的三大碳减排着力点包括:对是否应取消化粪池明确态度、对氧化亚氮的控制加大研究力度、对节能降耗重要性的认识提升高度。另外,他也提到,在水处理的其他方面也要加大“低碳改造”力度,如综合利用污水处理场地空间光伏发电、利用出水排放落差水力发电、利用污水中的低位能源制热制冷、利用发酵污泥做有机肥减少化肥用量…… 在污水处理提标改造的当下,增添“低碳改造”的衡量标准,是污水处理行业绿色发展的必由之路。 而从系统层面看,E20研究院水业研究中心总监井媛媛女士认为,未来在双碳战略加持下,水治理将再度加强系统性治理的联动模...
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2022 - 04 - 15
物位测量在现代工业生产过程中具有重要地位。通过物位测量并加以控制可以使物位维持在规定的范围内,这对于保证产品的产量和质量,保证安全生产具有重要意义。在工业物位测量中,雷达物位计和超声波物位计是最常见的非接触式物位计,但是随着80GHz雷达技术的出现,雷达物位计更具了优势,特别是在对于水和废水行业,雷达物位计才是王道!雷达相对于超声波的优点 由于超声波仪表的物理测量原理,其传播时间会随着温度、太阳辐射和气体成分等因素的变化而变化,因而受到很大的影响。甚至浓雾、大风和下雨都会抑制声波,并进一步限制测量范围。然而,雷达仪表却不受温度波动、高压或真空的影响,在所有环境条件下都能提供正确的读数。此外,80 GHz 雷达仪表还以强大的信号聚焦能力令人信服。由此可以更好地分离实测信号和干扰信号,从而令测量的可靠性和便捷性提高数倍。总结来看,在用超声波测量物位时遇到瓶颈的应用场合,雷达技术可以有效解决超声波技术的众多缺陷和不足!不受过程和环境影响在水和废水工业中的应用中,液位测量仪表经常暴露在自然界的各种恶劣环境中。譬如在监测河流水位时,即使在强烈太阳辐射的环境下,雷达仪表对水位的监测也不会受温度波动的影响,即便在距离水面30米的高度,仪表也能提供精确到毫米的读数。不受盲区和淹没影响水处理过程中,某些场合常出现淹没现象,需要给超声波仪表加装机械防水保护套管。然而,这些部件很容易积污,由此...
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2022 - 05 - 09
废水零排放一般指的是工业废水经过处理后进行回收再利用,最终不产生废液外排的现象。一方面资源利用率更高了,另一方面环境污染减轻了。在一些工业领域,耗水量大是既定的事实,因此,推进废水零排顺理成章地成为了这些领域的重要环保方向。   多个国家政策也已经明确,要加快推动工业资源综合利用,推进工业废水循环利用。政策明确,钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复率均要达到94%及以上,2025年基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。钢铁行业的运作离不开水资源的大量消耗,废水排放体量也较大,废水零排放与钢铁行业的结合是绿色发展的必然趋势。需要认识到,废水零排与钢铁行业现正处于“磨合期”,更讲究循序渐进。心急吃不了热豆腐,说的也是这个理。   有深耕钢铁工业废水资源化领域多年的专家指出,钢铁工业现阶段应将重心聚焦于全厂级水循环末端浓盐水处理问题上,不应过度追求“废水零排”,应该量力而行,视情况而定。   在理想与现实所存在的落差间,废水零排真正能够实现污染减量、资源利用率更高等多方面的完美契合,难度是存在的,仍需要通过时间的考验。目前,废水或能够经过深度处理后变成可供二次利用的资源产物,但也可能会产生部分浓盐水无法消纳,或有运营成本高、系统维护难度大等一系列现实难题。   2021年12月末,六部门发布的《工业废水循环利用实施方案》中就提出,到...
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《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-202年)》发布标志炼化行业降碳大幕正式拉开,而炼化行业监测与评价成为关键点。  近日,国家发改委、生态环境部等5部门联合发文指出,为贯彻落实党中央、国务院碳达峰碳中和相关工作部署,坚决遏制“两高”项目盲目发展,推动炼油、乙烯等重点行业绿色低碳转型,确保如期实现碳达峰目标,特制定《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-202年)》。该方案提出,到2025年,通过实施节能降碳行动,炼油、乙烯等行业达到标杆水平的产能比例超过30%,行业整体能效水平明显提升,碳排放强度明显下降,绿色低碳发展能力显著增强,并具体制定了十大重点任务。这标志着炼化行业降碳大幕正式拉开。  炼化行业节能降碳行动正式开启,配套监督管理也不可少。该方案指出,要加大配套监督管理力度,加强源头把控,建立炼油、乙烯等行业企业能耗和碳排放监测与评价体系,稳步推进企业能耗和碳排放核算、报告、核查和评价工作。强化日常监管,建立健全通报批评、用能预警、约谈问责等工作机制,完善重点行业节能降碳监管体系。  从十多年前开始,重点炼化企业都是国家重点的节能减排考核对象,有一整套污染物监测的相关措施。但目前对碳排放的监测措施是没有的,具体到炼化企业的碳排放核算标准也还没有。现在污染物的监测应该实现在线实时监测,借此形成一个行业通用的数据,进行碳排放的方法...
发布时间: 2021 - 11 - 23
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为确保优质粮食工程升级版建设取得实实在在成效,11月19日,国家粮食和物资储备局印发优质粮食工程“六大提升行动”方案,优质粮食工程方案出炉,仪器仪表迎“新蓝海”。  “粮食”,古时行道曰粮,止居曰食。后亦通称供食用的谷类、豆类和薯类等原粮和成品粮。简单来说:粮食概念就是指谷物,包括麦类、豆类、粗粮类和稻谷类等。  “民以食为天”,粮食安全向来是关切国计民生的大事。经过多年努力,我国粮食实现了连年丰产。2021年全国夏粮总产量为14582万吨,连续多年大丰收,为保障国家粮食安全、促进经济社会发展奠定了坚实基础。  然而,我国粮食在“量”大幅增长的同时,“质”方面却存在不少问题。由于受到环境污染、农药使用不规范等因素的影响,我国粮食在重金属污染、农药残留超标等方面比较突出,极大地影响了我国粮食产业的高质量发展。  “粮食安则天下安”。为确保优质粮食工程升级版建设取得实实在在成效,11月19日,国家粮食和物资储备局印发优质粮食工程“六大提升行动”方案,赋能粮食安全,而在这六大方案中,仪器仪表可少不了。  首先,《粮食绿色仓储提升行动方案》要求,到2025年,力争政府储备基本实现控温储藏保质保鲜、药剂使用减量增效、仓储作业环境友好。建设一批高标准粮仓、改造提升仓房的气密和保温隔热性能、推广应用绿色储粮技术、发展多参数多功能粮情测控系统、提升清理净粮能力、推动粮仓分类分级。  使传统的储粮仓...
发布时间: 2021 - 11 - 22
浏览次数:654
第四次工业革命与智慧出行论坛在上海第四届中国国际进口博览会举行。而“智慧引领未来已来”的论坛主题,也暗示着自动驾驶的时代即将到来。  从无自动化到完全自动化  自动驾驶技术根据系统的智能程度可以分为多个等级。目前,业界主要采用美国国家公路交通安全管理局和美国高速公路安全管理局对分级标准的定义,主要分为L0、L1、L2、L3、L4和L5,即从无自动化到完全自动化。现阶段各厂商和研究组织主要专注于L2-L4的研究,当然也会听说L2.5、L2+的概念,它们是介于L2和L3之间的分级。  高级别的自动驾驶系统主要包括建图和定位、感知、规划和控制这四大模块,另外无人驾驶系统还会安装各种传感器。一辆具备高级别自动驾驶功能的车辆会安装各种传感器,包括相机、激光雷达、毫米波雷达、惯性导航等。  相机可以提供场景中丰富的纹理信息,激光雷达可以提供更加精确距离信息,毫米波雷达可以对雨雾等极端天气进行更稳定的观测,惯性导航设备可以提供更高频率的车辆位姿信息。不同传感器之间特性互补、互为冗余,就像人类使用不同感官去感受周围世界一样。  在现阶段高级别自动驾驶智能系统中,高精地图是一个重要的技术依赖,各厂商所走的技术路线主要包括几类:  在自动驾驶运营范围内进行自主采集、构建、更新地图。这条路线运营成本相对较高,比较适合有限区域或者特定场景内的自动驾驶,比如固定园区、机场等。  利用诸多终端车辆进行众包建图...
发布时间: 2021 - 11 - 22
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经过6年的努力,由自然资源部天津市海水淡化与综合利用研究所主持制定的海水淡化领域国际标准《海洋技术-反渗透海水淡化产品水水质-市政供水指南》于2021年9月29日在国际标准化组织(ISO)网站上发布,该标准是我国主导的首项海水淡化国际标准。据报道,该标准的发布实施,将规范和简化海水淡化产品的水质检测,确保管线和码头用水安全。它是世界卫生组织(WHO)《饮用水质量标准》的必要补充,对发展中国家安全使用海水淡化水尤其重要。  海水淡化技术包括海洋科学、新材料、信息技术、化工等多个领域。海水淡化技术起源于20世纪50年代和60年代,起初应用于小型船舶和岛屿。随着海水淡化技术的发展和淡水资源紧缺地区的扩大,特别是80年代以来,海水淡化技术越来越受到各国的重视。经过几十年的发展,海水淡化技术有两个主要方向,即热处理和膜处理。其中,反渗透海水淡化技术是海水淡化领域的主流技术,许多项目都采用反渗透海水淡化技术。  反渗透海水淡化技术得到了迅速发展,工程造价和运行费用不断降低。降低反渗透膜的运行压力,提高反渗透系统的回收率,采用经济有效的预处理技术提高系统的抗污染能力是反渗透膜的主要发展趋势。  水质分析仪表在海水淡化中的应用  对PH、浊度、电导率、余氯、悬浮物等关键指标进行监测,在所有监测点均采用哈希公司在线水质分析仪器系列。如测量PH参数的在线分析仪,该仪器具有两路输出,可以输出PH及温度值...
发布时间: 2021 - 11 - 19
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我国的环保水处理行业,近些年得到快速的发展,并且未来前景广阔。在供水和污水处理工艺中有赖于使用压力传感器为系统保护和质量保证提供重要控制和监测手段。  水处理主要包括江河水利大坝的水位监测、污水处理和饮用水处理的、恒压供水系统等方面。根据传感器安装方式的不同,可分为内置式和外置式。其中内置式主要采用液位变送器,外置式主要采用工控压力传感器。  目前,国内净水厂自控系统采用最多的是由工业计算机、可编程序控制器、自动化仪表组成的多级分布式计算机测控管理系统。给水工程所用仪表大致可分为两大类:一类属于监测生产过程物理参数的仪表,如检测温度、压力、液位、流量等。这类仪表采用各种不同的温度变送器、压力变送器与液位变送器以及流量传感器。另一类属于检测水质的分析仪表。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。在先进的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。  一般地表水厂现场分站的设置是:进水泵房分站、反应沉淀与加氯加药分站、过滤分站、送水泵房及变配电室分站、污泥处理分站。在水处理行业,需要很多专用设备,例如工业水处理设备、饮用水处理设备、成套供水(给水)设备、水处理的辅助设备等等,这些设备上一般都需要用到压力传感器来测量水的压力。  压力传感器在工业仪器仪表行业的...
发布时间: 2021 - 11 - 19
浏览次数:659
漫长的岁月给生物进化提供了契机与条件,而在生物进化的过程中,不断地记录着环境的变化,并以记录者的身份,将这些信息以化石、基因密码等形式记录下来。但与此同时,在漫长的历史变迁中也存在不少没有发生什么巨大变化,却依旧顽强地生存着的生物,它们本身就是一段漫长历史的见证者,我们称呼它们为活化石。  而在我们熟悉的活化石中有这么一种植物,它象征的深秋和初冬,每年都如约而至,将千年前的美景展示在我们的面前,这种植物便是银杏。银杏又称为白果树,据说已经有两亿七千多年的历史,是我国的特色植物之一,具备药用价值,但同时其本身也是濒危物种。  不过比起银杏制品,更能给大多数人留下深刻印象的其实是秋冬季节银杏带去的那抹金黄景象。对于旅游爱好者、摄影爱好者、绘画爱好者来说,银杏带来的美景既是视觉享受,同时也是重要的“景观素材”。  而提到银杏美景,位于陕西西安罗汉洞村观音禅寺内的千年银杏树就很难不被提及。作为我国著名的古树名木之一,这棵银杏树相传是唐太宗李世民亲手栽种,距今有超过1400年的历史,而几乎每年的这个时候,这颗约有普通银杏十倍之高参天大树便会披上一生绚丽的黄色,以一种苍劲古拙却有分外华丽的姿态,将良辰美景展现给大家。  近年来随着互联网的不断发展,这颗树所呈现的美景被大量传播开来,也吸引着无数游客前去“打卡”。当然,同样的事情也出现在其他的古树名木上,这些千年前传递下来的美景不但在国内走红,在...
发布时间: 2021 - 11 - 18
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每个人都希望拥有健康,但是在我们的生活中却藏着各种威胁健康的隐患,它们有的可能是环境中长期存在的有害物质,也有可能是是我们生活中潜藏的“隐患”。事实上,随着科技的进步已经生活水平的不断提升,一些威胁到我们身体的毒素或许和我们非常接近。  说到生活中的毒素,或许有的人会不以为然,觉得“有毒”物质和我们的生活联系并不密切,但其实,我们常常和“有毒”物质擦肩而过。  举个例子——全氟辛酸。提到这个名字或许大家并不熟悉,因为这种物质作为一种持久性有机污染物,从2020年开始就在许多国家被开始限制甚至禁止使用了,但是这并不代表我们和它没有接触过。事实上,全氟辛酸作为一种特殊的高效表面活性剂、分散剂,是特氟龙涂层(一种不粘锅涂层)的一种加工助剂,因此只要是特氟龙涂层的不粘锅,都会含有全氟辛酸。并且当这些不粘锅温度超过250摄氏度或者用来制作酸性食品时,这种物质便会被释放出来。  那么全氟辛酸又是什么物质呢?这是一种酸,具有一定毒性,人体深入一定量之后便会产生明显的不适感,而且长期摄入还会导致胆固醇水平升高、甲状腺疾病及不育等情况发生。  事实上,像全氟辛酸这类的情况还有很多,例如用于制作塑料的双酚A会导致不孕不育、癌症、泌尿生殖系统畸形、子宫内膜异位症等情况,而被当做其替代品的双酚S尽管毒性较小,但是同样有毒。  诚然,这些伴随着生活用品的毒素并非一定会在我们使用过程中释放出来,但是绝大多数时...
发布时间: 2021 - 11 - 18
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