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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?!喟l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??梢源┩父叻蹓m,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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2020 - 01 - 03
1、產品概述雷達水位計天線發射極窄的微波脈沖,這個脈沖以光速在空間傳播,遇到被測介質表面,其部分能量被反射回來,被同一天線接收。發射脈沖與接收脈沖的時間間隔與天線到被測介質表面的距離成正比。由于電磁波的傳播速度極高,發射脈沖與接收脈沖的時間間隔很小(納秒量級)很難確認,RBRD91雷達水位計采用一種特殊的解調技術,可以準確識別發射脈沖與接收脈沖的時間間隔,從而進一步計算出天線到被測介質表面的距離。2、水利行業應用特點行業推薦的雷達水位計采用了26GHz的發射頻率,因而具有:波束角小,能量集中,具有更強抗干擾能力,大大提高了測量精度和可靠性 天線尺寸小,便于安裝和加防塵罩等天線防護裝置重量較輕約1KG,便于安裝測量范圍最高可達70米,覆蓋大型水庫等水位測量多種輸出電路接口與采集系統配合采用脈沖工作方式,雷達水位計發射功率極低,對人體及環境均無傷害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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2020 - 02 - 21
如今,我們生活在高速運轉的信息化時代,科技日新月異,生活水平也在逐漸提高,各行各業都得到了飛速的發展。對于想要購買雷達物位計的客戶而言,可以通過哪些途徑了解到適合自己的雷達物位計廠家呢?事實上,選擇一家靠譜的專業生產廠家對于購買雷達物位計而言是十分重要的,因為只有選擇了一個值得信賴的廠家,才能保證雷達物位計的質量、售后服務、價格也能相應的得到保障。為了幫助廣大客戶朋友接下來為大家介紹幾種最常見的方法:1、網絡在當今互聯網告訴發展的時期這一方式當然是首選。網絡的出現和發展,讓人們的生活變得更加的方便、快捷而且網絡信息傳遞及時性更強,信息量更豐富。生產雷達物位計的廠家為了擴大市場占有率,也都紛紛開始建立企業網站,我們可以在網絡上找到精誠瑞博雷達物位計廠家的相關信息。2、雜志報刊、宣傳冊資料有些雷達物位計廠家為了讓更多的潛在客戶了解企業的產品和相關信息,也會選擇在報紙上刊登企業的相關信息,留下廠家的聯系電話。因此,我們也可以在報紙上看到有關雷達物位計的相關信息。及宣傳資料上了解精誠瑞博!3、朋友推薦雷達物位計在各行各業的應用十分廣泛,自然一些質量不錯同時價格合理的國產廠家在行業內有一定的知名度。自然,通過朋友推薦,我們也可以了解到有關雷達物位計的相關信息。4、直接訪問直接訪問,不失為一種最直接最快捷的了解生產企業信息的方式。歡迎各大用戶來廠訪問~5、微信公眾號及微信公眾小程序現如今人手一...
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半導體也有“碳焦慮” 第三代新材料優勢更顯

發布日期: 2022-10-18
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最近一段時間,關于“半導體”的聲音持續上揚,市場不停歇地在關注整個行業的發展趨勢和走向,這使得編者也深入了解了一下我國在硅片、電子特氣、刻蝕和沉積、化學機械拋光等價值鏈上取得的各項成就,以及半導體制造、晶圓制造、光刻設備、制程器件等等方面的優與缺。


別說,一部“血汗”崛起史,艱難程度比環保行業更甚,但兩者不乏共通之處。當然,今天要講的不是這個主題,而是要點名半導體行業的污染治理。

半導體也有“碳焦慮” 第三代新材料優勢更顯

沒錯,在半導體多方博弈的“驚心動魄”中,碳減排并不能因此“放水”。與所有行業一樣,半導體企業也需要在碳達峰和碳中和方面發力,以技術為導向,以零碳為目標,真正成為新時代下高科技公司的“優秀代表”。


或者說,由于半導體行業產生的工業廢水、工業廢氣、工業廢渣等污染物皆具有行業特性,導致處理難度相較一般“工業三廢”更高,其更需要在減污降碳方面下功夫。而相較于第一代半導體產業,以碳化硅和氮化鎵為代表性材料的第三代半導體行業其實占據了一個比較有利的位置。


據悉,氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)相較硅器件可降低50%以上的能量損失,減少75%以上的裝備體積,這是其一。其二,第三代半導體產業在“雙碳”時代能夠實現從設計到制造,到封裝測試,及應用的全生命周期低碳戰略,或者說碳排放可控。


畢竟,半導體產業一直是一個資源消耗“大戶”,用電量需求極大,用水量需求也不遑多讓。就以比較有名的臺積電為例,其報告中就明確表示,2020年臺積電用電量169億度,超過了整個臺北市的用電量,相當于中國臺灣全年用電量的近6%。而且,這個數據預計今年將提升到7%左右。

半導體也有“碳焦慮” 第三代新材料優勢更顯

在用水量上,有公開數據顯示,臺積電三個廠區日用水量超過19萬噸,2020年全年臺積電耗水7000萬噸左右。當然,好消息是,臺積電表示已經實現86%的廢水回收利用,至少能夠在很大程度上避免工業用水和農業、生活用水矛盾。


其實這也是行業普遍現象,臺積電絕不是唯一一個為節水、節能、減碳、減排而努力的半導體企業。像英特爾,承諾到2025年實現用水100%回收再利用,到2030年實現100%使用清潔能源;SK海力士,啟用了生命周期評估系統,并且將BOD控制在國家標準的10%以內;以及英飛凌,承諾到2030年實現碳中和等等。


也能看出,這在今后的半導體行業將會是常態,半導體企業與各行各業的企業都會面臨“碳焦慮”,這是全球減排大潮下一致的目標。而縱觀半導體行業的“凈零”路徑,除了必要的末端廢氣、廢水、固廢處置外,節能控排的優先級也很高,包括清潔能源電力體系轉換,產品能效提升,資源回收再利用,低碳數據中心建設,智慧化升級等手段依舊是主流。

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