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2022 - 09 - 08
我们常说水污染“问题在水里,根子在岸上。”致使河海水质恶化的一个主要源头就是排污口的不合规排放。想要治好污染,就必须从污染的源头抓起。今年3月,国务院办公厅发布了《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(下称“《实施意见》”),提出要加强和规范对直接或通过管道、沟、渠等排污通道向环境水体排放污水口门的监督管理工作。行至9月,距离《实施意见》发布已有半年之久,入河入海排污口工作进行到哪一步了?近段时间,安徽合肥市有关地区开展入河排污口专项整治,展开“水面、空中”立体排查,发现水下暗涵排污1处,荒地雨水沟渠排污1处,并立即反馈相关部门整改,整改完成后断面水质持续平稳达标。广东省生态环境厅为全面加强入海排污口监管,开发建设了广东省重点入海排污口监管系统,并于近日向上报送了系统建设的经验做法。系统支持在线和历史监测数据查询、统计分析、地图应用、随手拍、数据资料现场采集和更新等功能,有效支持入海排污口现场排查、快速检测、信息核实等工作。福建省于9月6日印发《加强入河入海排污口监督管理工作方案》,并提出2022年底前,完成闽江干流及主要支流入河排污口整治;基本完成近岸海域规模以上工业入海排污口、县级及以上污水处理厂入海排污口整治,并巩固整治成效。2023年底前,完成重点流域、重点海湾及美丽海湾样板湾区的排污口排查,完成80%溯源和35%整治任务。2024年底前,基本完成上述排污口溯源,...
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2022 - 10 - 12
没有一点点防备,网上流传出了“上海要停水”的消息,直接冲上热搜。这也引来上海市水务局亲自下场辟谣:上海自来水供应正常有序。 据称,这是由上海供水发布了一则停水进行管道和水箱清洗的公告引发的波澜。要是放在平时,不过是一则例行通知,但由于上海长江口自9月初开始出现咸潮入侵现象,由此带来了一些担忧,但上海市水务局已经明确表示,“供水企业持续加强水质监测,科学开展水库运行调度, 自来水生产和供应正常,水质达标”。咸潮入侵,可能非沿海地区对于这个词还不太熟悉。什么是咸潮? 咸潮又称咸潮上溯,是一种天然水文现象,由太阳和月球(主要是月球)对地表海水的吸引力引起,当淡水河流量不足,令海水倒灌,由而形成咸潮,长三角、珠三角地区近年来均有记录。不过,夏季咸潮仍然是一个罕见现象,这与今年我国长江中下游地区持续高温干旱有很大关系。 没错,又是气候惹的祸。 根据公开研究表明,全球气候变暖不仅在引发两极冰川消融,更是在海平面上升,极端天气的连锁反应下,悄然增加了咸潮入侵几率,氯化物超标对生活用水、农业用水以及工业用水都会造成影响。在这样的背景下,饮用水净化直接进入了越级闯关模式,污水处理厂进水盐度提高也成为了不得不面对的问题。饮用水一般都是淡水资源,大家也都知道,沿海缺水地区会利用海水淡化来补充淡水资源,但目前海水淡化技术局限性决定了其成本仍未占优。海水倒灌虽然不会直...
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2022 - 11 - 07
就在最近,《自然》杂志刊登了一篇文章,文章中非常确定提到:“北半球在经历了2022年的极端热夏之后,也将会在2022年迎来极端冷冬。”无独有偶,中科院大气物理研究所的最新研究成果也指出,2022年冬季将爆发第3次拉尼娜事件,并预判今冬我国部分地区可会出现阶段性低温,且有爆发极端寒潮和出现低温、冰冻、雨雪等灾害的可能,需要大家时刻保持警惕,提高防范意识,做好应对工作。“拉尼娜”、“低温”、“极寒”、“暴雪”、“冰冻”,当这几个词组合在一起,就意味着要想确保今年冬季污水处理稳定达标,就必须在温度尚未发生较大变化的当下提前准备和干预。01 “超冷寒冬”将会给污水处理带来哪些影响?1、低温会降低生物处理反应速率由于低温会引起微生物生长缓慢和酶促反应速度下降,必将导致活性污泥活性降低,使得生物处理反应速率下降。有关研究表明:当水温低于13℃时,生物处理效果开始加速降低;当水温低于4℃时,几乎无处理效果。2、低温生物活性受限,脱氮效率偏低在生物脱氮过程中,含氮化合物在微生物作用下相继发生下列反应:氨化反应——硝化反应——反硝化反应,最终以N2形式从污水中脱离。硝化反应的适宜温度是20℃~30℃,15℃以下时,硝化速度下降,5℃时完全停止。反硝化反应的适宜温度是20℃~40℃,低于15℃时,反硝化菌的增殖速率降低,代谢速率也降低。很多地区冬季的污水温度在10℃左右甚至更低,难以达成硝化细菌以及反...
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科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

发布日期: 2023-03-02
浏览人气: 1720

我们都知道雷达物位计信号处理的关键是去噪,从而提取有用的信息。有专家根据调频连续波雷达物位计的原理和信号处理的基本算法和传统的傅里叶变换信号处理方法对比的方法,提出了小波变换去除回波干扰信号的方法。那么到底小波分析是否可以有效的应用于物位计回波信号分析,提高测量精度呢?我们一起来探究!

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

近年来,在化工生产过程中,用于测量液位、固体料位和两种不同密度液体的界面的仪表被称为液位计、料位计和界面计,统称为物位仪表。其中,雷达类产品已成为物位仪表市场的主流产品。市场上的雷达物位计种类繁多,今天主要以调频连续波雷达物位计为例来分析。调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,接收信号与发射信号之间的频率差与介质表面的距离成一定比例关系。


因为光速和调频斜率已知,因此估算出频率差,便可得到雷达安装位置料面的距离,再通过已知的罐体总高,减去雷达到料面的空间距离(简称空高),得出料位的高度。


根据LFMCw雷达测量原理,为了获得距离信息,首先需要测量差频信号丘的频率值。线性调频连续波LFMCw雷达在从目标回波中提取距离信息时,最适合采用快速变换进行处理。微波物位计的测量范围一般在100m以内,所以对发射功率的要求比较低,只有几毫瓦,但是测量精度比较高,一般在1cm以内,所以系统的频率稳定性和线性度都非常必需的。LFMCw雷达测量物位最简单的方法是利用FFT求反射波和透射波的频率差,从而计算出物料高度。该方法的分辨率为r。它与发射波的扫描频率带宽成反比。因此,要实现毫米级分辨率,需要极宽的扫描带宽,这在技术上是难以实现的。


因此,直接从FFr得到的离散光谱峰值不能满足高精度测量的要求,需要采用校正方法来提高精度,但这会给系统增加大量的计算负担,降低测量精度。傅里叶分析只能得到信号整体的频谱分析,不能对信号进行局部分析。然而,小波分析不仅在时域和频域都具有良好的定位特性,而且对高频分量使用逐渐精细的时域采样步骤,可以关注对象的任何细节。因此,小波变换优于傅里叶变换,可以将其可视化为自适应加窗傅里叶变换。与传统的点目标回波相比,用于提高雷达物位计测量精度的宽带雷达技术具有更多更好的局部波动特性,尤其是在被测存储容器进料或卸料时。电平表的回波信号是瞬态的,广义上也是一个非平稳过程,因此可以利用小波变换技术对其进行分析,以提高雷达信号处理的性能。

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

雷达信号处理的目的是消除干扰,以尽可能高的分辨率显示目标反射波,并提取有用的参数。小波变换以其良好的时频特性被广泛应用于工程信号处理领域,也为雷达信号处理开辟了一条新途径。

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