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364
2022 - 04 - 11
在《“无废城市”建设试点工作方案》印发之时,业内就预感认为无废城市建设将开启万亿量级的新市场。现在,“无废城市”的市场诚然已经迎来了发展的“膨胀期”,细划出来的N个分领域,都在“无废”的掌控下,越走越俏。  其一,我国要建设的“无废城市”属于“刚需”一般的存在。放眼全球,中国是固废产量最大的国家之一,而在我国的环境污染因素中,固废污染也占据着“上风”。  其二,我国的无废城市建设水平还不高,随着快递业、外卖业的新兴,应对固废污染的压力增大。因此,无废城市建设需要加速推进,市场活跃度也相应拉升。在发展“无废城市”的“快车道”上,工业固废是“开刀”关键。   据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生量为4498.9万吨,医疗废物产生量为84.3万吨,城市生活垃圾产生量为2.4亿吨。其中一般工业固废的占比最大,工业固废获得了开展“无废”试验的优先条件。此外,对于已经产生的固体废弃物来说,现行有效的一个方法是“再利用”。   工业固废综合利用工作是重要的污染防治及资源化工作之一,但依照目前的情况来看,工业固废领域的综合利用还有提升的大空间。今年开年,国家发改委办公厅就发布了《关于加快推进大宗固体废弃物综合利用示范建设的通知》,要推动实现“到2025年大宗固废年综合利用量...
365
2022 - 05 - 05
中央生态环保督察完成督察进驻,通报了新一批的污染突出问题。此轮通报的典型案例中,属于污水处理范畴的污染情况五中有三。占据大半的水污染问题,究竟怎么回事?   其一,污泥非法接收与处置,造成较大面积、较为严重的土壤污染;其二,污水处理收集不到位,生活污水直排、溢流现象多发,影响水环境;其三,污水处理配套设施建设滞后,生活污水长期直排污染环境。污泥问题作为通报之典型,可以算水处理领域、也可以算固废处理领域,还极大程度危害了土壤环境健康。本次通报中,映入眼帘的首先就是污泥非法接收与处置的这个典型案例。可见在污泥处理处置的问题上,环保督察也尤为重视。污泥无害化处置要的不是嘴上功夫,而更需要一个脚下的巨人。   大约一年前,国家发改委发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》中便已提及,到2025年,城市污泥无害化处置率要达90%及以上,到2035年,更是要求全面实现污泥无害化处置。   在此背景下,应该看到的是,我国污泥无序接收与处置带来的环境污染问题日益突出,污泥无害化水平亟待提升,更要进一步实现污泥资源化处置。其实,从资本的角度看,污泥也是一项“赚钱”的工具,被当成是0价值的“副产物”实属不该。只要突破技术的瓶颈,看到的就是“金山银山”。“绿水青山就是金山银山”,这句话不假,反而是给出了未来发展的究极思路。  技术攻坚方向仍需不断突破,如此看来,...
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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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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:617
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
世界气象组织(WMO)近日发布了一份名为《2021年气候服务状况:水》的报告,指出气候变化将导致全球水危机,水生态修复迫在眉睫。2016年我国出台了实施河长制的文件,2018年又发布了《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》逐步完善河湖生态管理体系。  近年来,各地积极响应,大力修复河湖生态环境。许多地区在水处理方面取得了良好的成绩。广东省广州市对污染源进行综合治理,实现大墩断面水质逐步改善,黑臭现象消除,劣质五支流基本消除,源头污染问题得到全面解决。海南省三亚市已实现18个城镇河湖,16个稳定断面达标。全市城镇集中式污水处理率达到95.5%,污泥无害化处理率达到100%。“十三五”期间,再生水利用率已超过全省要求.  当然,河湖生态修复还有需要进一步努力的领域。今后,国家水利部门也对河湖生态治理给予了指导和建议。改善水生态,需要牢牢抓住基建!要牢牢把握水生态系统质量和稳定性,做好深水、水土保持和周边保护,共同改善河湖生态环境质量。  一、深:牢抓地下水超采  治污先截污,河湖“怕”被过度开发。  首先推动华北地区地下水超采工作。华北地区水生态问题严重。以京津冀地区为控制重点,采取“节水、增供水”的综合治理措施,逐步实现地下水采补平衡,有效解决华北地区地下水超采突出问题。  实施全国地下水超采控制。逐步扩大治理范围,制定重点区域过度开采保护方案。东北实行“开源节流、科学调控”的应对政策,...
发布时间: 2021 - 10 - 15
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“线制”是指用于仪表供电和标准信号传输的导线数量,是自动化行业经常遇到的术语。与四线制(两条电源线和两条通信线)相比,两线制将电源线和信号线合二为一,两条线既是电源线又是信号线,实现了通信和供电。-一般用于4~20mA信号传输。  那么,二线制连接有什么好处呢?申请情况如何?  一、二线制连接的优点  二线制的优点是布线简单。此外,与三线制和四线制相比,两线制还具有以下优点:  1.当电流源的输出电阻足够大时,磁场耦合感应的导线回路中的电压不会有明显的影响,因为干扰源引起的电流极小,一般使用双绞线就可以减少干扰;两线制和三线制必须使用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层应适当接地。  2.不易受寄生热电偶和电阻压降、温度沿导线漂移的影响,可以使用非常便宜、更细的导线;节省大量电缆和安装费用。  3.电容干扰会导致与接收器电阻相关的误差。对于4 ~ 20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(采样Uout=1~5V)这个电阻小到不会产生明显误差。因此,允许的导线长度比电压遥测系统更长更远。  4.将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。  5.在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。  6.每个单个读取装置或记录装置可以在不同线长的不同通道之间切换,避免了线长不同带来的精度差异,实现了分散采集。分散收购的优势有:分散收购和集中控制。  二...
发布时间: 2021 - 10 - 14
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