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        2024 - 10 - 23
        導波雷達液位計是什么,它是一種基于時間行程的原理制造的測量儀表,它的測量原理是:雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。那么在使用前要對其進行調試,保證在使用過程中不會出現問題,也不會對最終的測量結果有影響。那么,導波雷達液位計是用什么方式進行調試?下面具體來介紹常見的方法。1、通過HART手持編程器,但是HART手持編程器有其調整的范圍,不是適用于所有的產品,測量范圍為4-20mA對應值。   2、通過手持調整模塊,其功能相當于一個分析處理儀表。編程器由按鍵和一個液晶顯示屏組成,可以顯示調整菜單和參數設置。3、通過調試軟件,導波雷達液位計是可以通過軟件進行調試的。過程為:主要是采用HART軟件進行調試,需要一個儀表驅動器。其中,使用軟件調試時,給雷達儀表加電24VDC,同時在連接HART適配器前端加一個250歐姆的電阻。如果一體式HART電阻的供電儀表,即內部電阻250歐姆,就不需要附加外部電阻,這時候HART適配器可以和4--20mA線并聯。以上就是相對而言較為常見的導波雷達液位計的調試方法和手段,用戶可以對應自己的實際情況,判斷自己最合適的使用方法,最后進行操作。切記選擇方法時一定要謹慎,否則容易出現錯誤。
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        2020 - 03 - 13
        隨著科學技術的飛速發展和自動化程度的不斷提高,我國儀器儀表行業也將發生新的變化并獲得新的發展。我國智能化領域最薄弱、最需要發展的是儀器、儀表、傳感器等基礎產業。儀器儀表產品的高科技化,特別是智能化,將成為日后儀器儀表科技與產業的發展主流。有關專家指出,當前儀器儀表行業發展趨向與四大發展趨勢。  一、隨著當前網絡技術的飛速發展,Internet技術正在逐漸向工業控制和智能儀器儀表系統設計領域滲透,未來儀器儀表行業將融合isp和emit技術,以實現其網絡化。網絡化儀器儀表的概念是對傳統測量儀器概念的突破,網絡就是儀器的概念,確切的概述了儀器的網絡化發展趨勢。  二、當前隨著電子機械技術的不斷發展,技術的不斷進步、成熟,在價格面前也不短的降低,其應用領域也會不斷的增加,因此微型化是未來儀器儀表的發展趨勢之一。微型儀器儀表將不僅具有傳統的儀器儀表的功能,而且能在自動化技術、航天、軍事、生物技術、醫療領域起到獨特的作用。  三、在未來儀器儀表的發展會更加的多功能化,對于這種多功能的綜合性產品不但在性能上(如準確度)比專用脈沖發生器和頻率合成器高,而且在各種測試功能上提供了較好的解決方案。  四、趨向與人工智能化,將來的儀器儀表在計算機應用的一個嶄新的領域,利用計算機模擬人的智能。未來儀器儀表將更進一步發展,將含有...
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        2026 - 06 - 23
        在工業生產的“眼睛”——物位測量領域,曾長期被一個固有印象束縛:國產儀表=“夠用但不夠精”,高端市場始終被國際品牌牢牢占據。但今時不同往日!隨著技術的迭代突破、供應鏈的不斷完善,國產雷達物位計早已實現從“能用”到“好用”的跨越,甚至在多個領域實現局部領先,用實力打破進口壟斷的格局,成為工業領域的“國貨之光”。一、技術躍遷從跟跑到領跑,每一步都擲地有聲國產雷達物位計的崛起,核心在于技術的持續突破。不再是簡單的模仿組裝,而是從核心性能到全產業鏈自主,實現了全方位的代際升級。? 高頻+智能,成為行業標配過去,低頻雷達在粉塵、泡沫等復雜工況下的測量盲區,一直是行業痛點。如今,國產廠商已普遍推出80GHz高頻雷達產品,就像給測量設備裝上了“精準探頭”,輕松穿透粘稠泡沫、厚重蒸汽,避開釜內攪拌槳葉等干擾,徹底解決了測量失真的難題——華東某PI材料生產基地的反應釜,曾因高溫、泡沫困擾,低頻雷達頻繁丟波、數據跳變,換上國產80GHz高頻雷達后,測量精度穩定在±2mm,徹底擺脫了人工估算的風險。更具創新的是,針對無市電的野外場景,國產廠商推出的太陽能供電、云端遠程調試低功耗雷達,更是走在了國際前列。無論是灌區監測還是偏遠水庫,無需復雜布線,依靠太陽能即可實現24小時無人值守,通過手機小程序或云端平臺就能遠程調試、查看數據,徹底改變了傳統高空作業、現場調試的繁瑣模式。二、成本+供應鏈雙重保障...
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        在“雙碳”發展目標下,煤化工產能將促進能源供應。

        發布日期: 2021-06-28
        瀏覽人氣: 472

          2020年,基于推進人類命運共同體建設、實現可持續發展的需要,中國做出了“力爭2030年前碳達峰、爭取2060年前碳中和”的重大戰略決策。從時間上看,中國從碳峰值到碳中和的過渡期(只有30年)比歐美發達國家(50-70年)要短得多。從一次能源消費結構來看,中國是煤炭生產和消費大國,其能源體系以化石能源尤其是高碳煤為支撐。2020年,煤炭將占中國一次能源消費的56.8%。由此可見,“雙碳”目標的實現不僅時間短、任務重,也是加快以煤炭為主的能源結構轉型的必由之路。


          一、煤化工發展現狀


          近幾十年來,隨著我國煤化工產業的發展,其能耗不斷下降,清潔環保水平不斷提高,整體技術水平和規模處于世界領先地位。但是,由于合成煤基化學品的原料氣需要通過水煤氣轉換,以滿足合成甲醇或石油產品所需的氫碳比,因此中國煤化工行業具有高耗水的特點。此外,煤制液體、煤制烯烴和煤制乙二醇的盈虧平衡油價分別為70美元/桶、45美元/桶和55美元/桶。當油價大于100美元/桶時,煤化工利潤可觀。然而,近年來,低油價和高煤價導致煤制油、天然氣、乙二醇和乙酸的整體損失。


          因此,煤化工產業的經濟受到國際油價市場波動的影響,面臨巨大挑戰。最后,在2021年的全國人大上,“碳達峰”和“碳中和”首次寫入政府工作報告。“碳達峰、碳中和”已經成為中國經濟社會發展的長期、頂層硬約束,并將繼續迫使經濟結構和能源結構加快轉型。同時,鑒于我國原油對外依存度超過70%的現狀,發展和支持現代煤化工的產能/技術儲備,提高質量和效率,是當前煤化工的發展方向


          二、煤化工的發展方向


          大多數煤化工過程直接或間接排放一定量的二氧化碳,但有些技術具有固碳特性。例如,以煤為原料合成尿素,每噸尿素可消耗約735公斤二氧化碳。根據國際能源署發布的《將二氧化碳投入使用—從排放中創造價值》,化肥行業是全球二氧化碳消費量最大的行業,每年有1.3億噸二氧化碳用于尿素生產,但其消費量不到2020年全球二氧化碳排放量(340億噸)的1%。鑒于煤炭的高碳(60%-98%)特性,如何實現高碳資源和低碳的利用,是煤化工行業從業者的一大考驗。


          北京化工大學劉振宇教授指出:1)如果電石采用基于綠電的生產工藝,電石可能成為一種儲能載體,并且驅動基于電石(采用可再生電力制備)的化學品合成技術發展;2)隨著未來對燃油需求的減少,煤基化學品/材料的制備技術在煤化工中所占的地位會更加重要;3)CCUS(碳捕獲、利用與封存)技術的研發及突破對于煤化工實現碳中和的目標更加重要;4)煤化工過程的低碳是重要發展方向(用可再生電和H2)。

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          三、煤化工的未來發展


          根據我國煤化工的發展現狀和“雙碳”目標的提出,我們認為煤化工未來的發展應主要集中在以下幾個方面:


          一是煤化工行業要盡快進行碳排放量化核算,摸清財力。煤化工全過程涉及環節多,對應的碳排放核算也比較復雜,不同碳排放核算機構給出的企業碳排放數據也不一樣。政府應出臺相關政策,引導相關部門或第三方核查機構建立嚴格、科學、公平的碳核算體系,實現企業碳排放和碳減排核算的標準化,提高核算的可信度,為企業后續進入碳交易市場提供相應的數據支持和決策依據。政府和企業應設立碳核查和碳交易相關機構,加快培養精通碳核算體系和碳交易體系程序的相關人才。


          其次,煤化工企業應根據碳排放源和對應量,結合現有和未來的碳減排和碳中和技術,盡快制定相應的碳峰化和碳中和技術路線圖和時間節點。企業要以制定碳減排行動計劃為契機,加快相關技術研發的進度和力度,加快相關技術的引進、消化和吸收,盡快實現企業轉型升級和高質量可持續發展。


          再次,建議政府根據不同煤化工項目的規模、產品類別和環境影響,從不同角度分析并科學制定相應的差異化政策。對能夠保障我國能源安全的項目,要給予適當的政策傾斜,堅決爭取高能耗、高污染的煤化工項目。對于具有明顯減碳和經濟可行性的煤化工技術,有必要加快其在全行業的推廣應用。政府和企業也應制定相應的政策,激發煤化工行業從業人員從事碳減排技術研發的積極性、主動性和創造性。


          四是穩步推進煤化工與石油/天然氣/生化產業的耦合,逐步提高可再生能源在煤化工中的比重,實現優勢互補,降低煤化工碳排放總量和強度。


          第五,將煤化工的產業鏈條做長,注重特種專用化學品的研發與生產,提升煤化工產品的高附加值,盡可能將更多的碳保留在終端產品中。比如可通過煤化路線生產PGA、PBAT、PBS等可降解塑料;依托煤制α-烯烴原料優勢,開展聚烯烴彈性體技術攻關及工程應用等。同時,突破煤化工所產生二氧化碳的規模化利用技術(如二氧化碳加氫制甲醇等),并盡可能降低其成本。


          第六,在解決煤化工碳排放問題的同時,要注重提高煤化工的環保水平,解決煤化工過程中低成本、高效率的三廢處理技術問題,實現多種污染物的協調處置和能源資源的再利用,有效解決現有企業環保投入成本過高的問題。

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