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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传感器可以帮助人类将不可知、难判断的信息变成易获取、更的数据,已经逐渐成为数字化社会非常重要的基础设施。传感器迎重大发展机遇,仪器仪表企业莫要错失良机。 传感器是一类将环境中的自然信号转换为电信号的半导体器件。根据传感器类型不同,具体包括温度和湿度传感器、压力传感器、图像传感器、光传感器、位置传感器、重力传感器等。 传感器可以帮助人类将不可知、难判断的信息变成易获取、更的数据,已经逐渐成为数字化社会非常重要的基础设施。从消费电子到农业、从交通到医疗、从能源到航空航天,从工业到城市管理,传感器已经深度融入人类生产与生活。 在大数据时代,传感器是数据的采集入口,是物联网、智能工业、智能设备、无人驾驶等的“心脏”,是大数据产业发展的动力引擎。 随着大数据产业的快速发展,传感器市场也将得到进一步增长。据市场研究机构预测,2019年我国传感器市场规模将达到1660亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为11.65%,2023年将达到2580亿元。 传感器在大数据时代会应用非常大,需求也会非常大。在传感器领域拥有先进技术和产品的企业将获得发展先机。传感器迎重大发展机遇,仪器仪表企业莫要错失良机。 值得注意的是,随着技术的不断发展,传感器也在变得更加智能化,智能传感器将会成为未来传感器发展的重要方向。随着传感器使用的场景也在不断增加,未来发展前景不可估量。面临激烈的市场...
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森林调查作为一种专门技术,始于买卖青山时的树木材积量测,相当于现代的三类调查。中国从20世纪50年代起开始森林调查工作。50多年来,应用抽样以及电子计算机、林业遥感等先进技术,查清了森林资源情况,进行了全国各大林区的森林经理调查,建立了森林调查的3级体系,森林资源数据库自动化体系也正在逐步建立中。 林业资源调查有一套规范的作业方法,其中有固定样点、参数、坐标等,在野外完成调查,最终形成方案报告。根据《云南省森林资源规划设计调查操作细则》,调查人员的主要任务是查清森林、林地和林木资源的种类、数量、质量与分布,客观反映调查区域自然、社会、经济条件,综合分析与评价森林资源与经营管理现状,提出地森林资源培育、保护与利用的意见。 在野外调查作业时配带能满足实际需要的通讯装备,明确联络事宜,包括GPS、卫星电话等;注意天气预报;在林区随时确定自己的方位,与同行人员保持联络,作业路线留下标记;穿好防护服等。这是因为,在野外林区,随时可能会遭遇意外、迷路、中毒、自然灾害、野生动物,或感染森林脑炎、接触性皮肤过敏症等。 那么林业资源调查又需要哪些仪器呢? 野外光谱仪是一种用于农学领域的分析仪器,适用于从遥感测量,农作物监测,森林研究到工业照明测量,海洋学研究和矿物勘察的各方面应用。操作简单,软件包功能强大。此仪器可用做测量辐射,辐照度,CIE颜色,反射和透射。 探地雷达仪是一种用于土木建筑...
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随着物联网设备与设备之间的连接将变得更加顺畅,传感器也将被安装在越来越多的设备中。相对于传统的机械传感器,MEMS传感器尺寸更小、性能更高、生产成本更低,因此更受业界关注,物联网时代推进MEMS传感器行业增长,发展前景都有哪些,你知道吗? MEMS传感器即微机电系统,是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。MEMS集成了当今科学技术的许多尖端成果,它将感知信息处理与执行机构相结合,改变了人类感知和控制外部世界的方式。 经过多年的发展,已成为世界瞩目的重大科技领域之一。它涉及电子、机械、材料、物理学、化学、生物学、医学等多种学科与技术,具有广阔的应用前景。 此外,与传统的传感器相比,MEMS传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特点。同时,在微米量级的特征尺寸使得它可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。 因此,MEMS传感器正逐步取代传统机械传感器的主导地位,在消费电子产品、汽车工业、航空航天、机械、化工及医药等领域得到广泛的应用。物联网时代的到来,更加推动了MEMS传感器行业的增长,发展前景都有哪些,你知道吗? 首先,国际贸易环境复杂多变,国内产业和市场端面临着诸多挑战,包括疫情影响的长期化。与此同时,也带来了机遇。一是科创板机遇,科创板将加速ME...
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全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台共同组成“三峡引领号”,单机容量5.5兆瓦,由三峡集团所属中国三峡新能源(集团)股份有限公司牵头,联合三峡上海院等科研机构以及国内风机厂商自主研发。 漂浮式海上风电技术被业内寄望为“未来深远海海上风电开发的主要技术”,已在多个国家和地区开展探索。与传统固定于近海海床上的风电机组相比,漂浮式机组可实现在深远海部署的愿景,在获取深远海域稳定优质风电资源的同时,不影响近岸渔业及其他相关产业活动。 那么海上风机检测需要哪些设备仪器? 1.测振仪 振动检测仪是基于微处理器最新设计的机器状态监测仪器,具备有振动检测,轴承状态分析和红外线温度测量功能。其操作简单,自动指示状态报警,非常适合现场设备运行和维护人员监测设备状态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行。 测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔,是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷。采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的...
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在全球气候变暖背景下,多年冻土退化下的土壤微生物响应特征可能介导了高寒生态系统对气候变暖的正反馈,揭示了祁连山区乃至青藏高原多年冻土退化区土壤碳损失的微生物机制,为多年冻土区土壤碳稳定性的微生物调节提供了新视角,也为未来气候情景的模型预测奠定了生物学基础。 祁连山是青藏高原东北部重要生态安全屏障,是中国冰川与水源涵养重点生态功能区。为深入揭示祁连山区冰冻圈组成要素(冰川、冻土和积雪)对气候变化的耦合响应特征及其对生物多样性的影响程度,祁连山国家公园青海省管理局与中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室在祁连山中西段疏勒河源区开展合作监测研究,并于2020年共同建立疏勒河源冰冻圈与生态环境综合监测研究站(简称疏源站)。 目前,已在该区域建立涉及6种多年冻土类型和6种植被类型的多个高寒生态系统综合观测场,开展了气象、植被特征和冻土环境等多要素、多尺度、多手段和长时序的监测研究。 生态环境监测的现状 生态环境监测是利用运用一系列现代科学技术方法,在现场对环境化学污染物及物理和生物污染等因素进行监测,并做出正确的环境质量评价。目前,生态环境的现状不容乐观,相比西方发达国家,我国的起步比较晚,缺乏统一的标准和技术规范。我国对于生态环境监测的重视程度较低,反而更重视对城市环境的监测,比如一些工业污染和环境质量监测等。我国当前的生态环境监测受到众多条件的限制,比较落后。 ...
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为打好“湖泊革命”攻坚战,云南省水利厅围绕九大高原湖泊保护治理要求,通过云南“智慧水利”大数据建设项目,为九大高原湖泊配备200个“电子湖长”。 据介绍,“电子湖长”依托物联网、人工智能、大数据、云计算等技术,采用红外+LED补光、4G+专线等方式在各湖泊重点出入水口、水文测站、人员活动密集区域等湖泊重点区域全天候实时监控。 目前,九大高原湖泊的200个视频监控点全面建成,并顺利接入云南省水利大数据平台及多个业务系统,实现了视频监控数据与各河湖管理单位的共享。 据了解,平台后端以异构方式集成到云南省水利大数据平台上,将通过大数据、智能图像识别、AI人工智能技术对各湖泊视频数据分析处理及横向比对,构建全天候信息采集自动化、传输网络化、分析智能化的视频监控体系,进一步提高河湖监管效率和管护水平,实现河湖智慧化管理。 多年的治理让太湖水质呈现持续向好的态势,但受夺湖造陆、工业入侵、人为阻水、酷捕滥捞和农村污染等因素影响,我国多地湖泊富营养化等问题仍痼疾难除,面临着严峻局面。 从蓝藻爆发看水体富营养化湖泊富营养化,是一种氮、磷等营养物质含量过多所引起的水质污染现象。富营养化的发展过程会伴随藻类及其他浮游生物异常快速繁殖,这就是人们通常见到的水华现象。富营养化会影响水体的水质,造成水的透明度降低,使得阳光难以穿透水层,从而影响水中植物的光合作用,可能造成溶解氧的过饱和状态。同时,因...
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