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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2024 - 08 - 09
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2019 - 07 - 01
1、產品概述RBRD72傳感器是26G高頻雷達式物位測量儀表,測量最大距離可達70米。天線被進一步優化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于反應釜、固體料倉等一些復雜的測量條件。2、原理透鏡雷達物位天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸。微波接觸到被測介質表面后被反射回來再次被天線系統接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。3、特點●透鏡天線,性能穩定,天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。●幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。●嚴重粉塵環境對高頻物位計工作影響不大。●波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。●波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。●測量盲區更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。●高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能。●高頻率,是測量固體和低介電常數介質的最佳選擇。4、北京精誠瑞博儀表有限公司  價格合理   質量過硬   服務一流專業生產各種物位儀表咨詢電話:400-6616-819
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專家詳解丨為什么不應盲目提高污水處理廠出水標準?

發布日期: 2022-04-29
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前兩天,一則《生態環境部首次明確表態:不應盲目提高污水廠出水標準!》的新聞刷屏了。
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  大家之所以關注,是因為在這份政策文件里,生態環境部首次對污水處理廠過度提標問題做出了明確表態:
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  現有污水處理廠進水生化需氧量(BOD)濃度低于100毫克/升的城市……不應盲目提高污水處理廠出水標準、新擴建污水處理廠。
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  這份新出臺的政策文件,就是《深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰實施方案》(下稱《實施方案》)。出臺政策的部門,是生態環境部、住建部、國家發改委、水利部4部委。

專家詳解丨為什么不應盲目提高污水處理廠出水標準?

4部委為什么會針對污水處理廠過度提標問題做出這樣的表態?政策出臺背后有什么考慮?如果不提高污水處理廠的出水標準,那黑臭水體治理的著力點又該放在哪里呢?
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  近日,《中國建設報》、《中國環境報》等媒體采訪了中規院(北京)規劃設計有限公司生態市政院院長,教授級高級工程師王家卓,請他對這一新規定進行了詳細的解讀。從專家的分析中,可以看出政策出臺背后的考量,以及未來黑臭水體治理的新方向。
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  為什么不應盲目提高污水處理廠出水標準?簡單的一句話解釋——不值。
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  過去,很多地方過度提高污水處理廠出水標準,核心的一個考慮就是:河道水體的主要來水就是污水處理廠尾水,在水生態容量不夠的情況下,只有提高污水處理廠出水標準,才能保證河道斷面水質達標。
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  但是,這一考慮,忽略了一個問題——不是所有的污水都進了污水處理廠。
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  雖然經過“十三五”時期的艱苦治理,很多城市的污水收集率有很大提高,但由于管網錯接、跑冒滴漏等原因,還是有部分污水沒有進到污水處理廠,直接就外排環境了。
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  所以,就算污水處理廠出水標準再高,對于這部分污水也是無能為力的。
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  王家卓表示,當前黑臭水體治理的主要短板并不是污水處理廠出水標準低。實際上,按照一級A標準建設的污水處理廠,實際出水情況往往一般比一級A好很多。
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  比如,一級A出水標準的氨氮要求是5(8)mg/L,而實際上很多污水處理廠的出水氨氮則在1 mg/L以下。
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  因此 ,一味地提高污水處理廠出水標準,只能造成治理成本越來越高,而治理效果則提升有限。
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  王家卓調研時曾經發現,某地區一個4萬噸的污水處理廠,因為要采取地表水Ⅲ類排放標準而且還要建成地下污水廠,使得污水處理工藝流程非常復雜,投資額高達8億多元。
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  而如果按一級A標準,建設地面污水處理廠,可能8千萬建設資金就足夠了。
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  8億和8千萬,兩者相差竟有10倍之多。
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  與此同時,由于地方財政支付能力不足、污水處理費調價機制不暢等原因,很多城市的污水處理費都已經入不敷出、難以為繼了。如果再提高標準,就會造成污水處理運行成本過高、“建得起用不起”,最終處理效果大打折扣。
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  即使地方財政有能力,能夠支撐如此大成本建設、運營高標準污水處理廠,但其對于水環境的改善效果可能也有限。
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  原因還是前面說過的那條——不是所有的污水都進了污水處理廠。
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  一方面花很多的錢,把收集進污水處理廠的這些有限的污水處理得精益求精;另一方面卻放任還有大量污水沒有收集進污水處理廠,直接外排環境,最終好水壞水都匯合到環境里,水環境改善的效果仍是差強人意。

專家詳解丨為什么不應盲目提高污水處理廠出水標準?

總之,黑臭水體的表象在水里,根子在岸上,而核心則在管網。同時,污水治理也是一個系統工程,眼睛不能只盯著污水處理廠,還要看到“看不見”的管網,要統籌謀劃、協調推進。

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  先把污水收集空白區和直排口消滅掉,然后再開展污水管網排查、改造和建設,提高污水收集率。等到這些工作都做完了,如果還想進一步提升水環境質量,到時候再考慮污水處理廠提標不遲。
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  王家卓也表示,“不應盲目提標”也不是絕對的,如果一個城市的污水管網已經非常完善,經過科學調查和分析計算,認為污水處理廠的尾水排放是造成一些河湖黑臭的主要原因,在地方財政可以承受的前提下,適度提標也是可以的。
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  總而言之一句話,就是“好鋼要用在刀刃上”,有限的財政資金要用在最大的短板上,爭取達到事半功倍的效果。

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