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2021 - 04 - 02
近年來,國家在振興裝備制造業、發展高端制造業和發展戰略性新興產業方面大力出臺了許多政策和配套措施。《中國制造2025》明確規劃未來10年中國制造業的工業道路是智能化、自動化的道路;在國民經濟十三五發展規劃中,重點發展領域規劃明確。作為高端制造業的重點領域,智能制造裝備產業的發展得到了國家和地方各級的大力支持。  由于國家政策的大力支持,我國的投融資也非常關注智能制造。近年來,中國智能制造投融資市場蓬勃發展。  近年來,隨著中國科學技術的快速發展,中國逐漸從“中國制造”走向“中國智造”。5G時代的到來,進一步推動了中國科技企業的快速崛起,同時也加速了我國“中國智造”的發展進程。  2020年新冠肺炎疫情期間,面對居民出行受阻、企業復工困難、醫護人員匱乏等問題,許多智能制造企業研發了送餐機器人、智能醫療服務機器人、自動測溫機器人等,依靠自身多年的技術積累和制造優勢,讓疫情下的人民生活能夠正常運轉。  目前,我國具備發展智能制造的條件和技術,包括機器人技術、智能信息處理技術、傳感技術等相關技術的大量研究成果。與此同時,以新型傳感器、智能控制系統、工業機器人和自動化成套生產線為主的我國智能制造裝備產業體系也已初具規模。  1、國家高度關注出臺多項政策支持工業智能化  由于工業制造在國民經濟中發揮著重要作用,我國也非常重視工業制造。到2019年底,中國基本跨越“工業2.0”(電氣化),開始進...
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2021 - 04 - 27
建筑垃圾是一種垃圾,是指在建筑物和構筑物的拆除、新建、改建、維修、裝修和自然災害過程中產生的各種廢棄物,主要包括廢棄混凝土塊、瀝青混凝土塊、磚塊、雜土以及施工中散落的砂漿、混凝土等各種固體廢棄物、碎磚渣、金屬、木材、裝修產生的廢棄物、各種包裝材料等廢棄物。  建筑垃圾處理是指建筑垃圾的收集、運輸、轉運、分配、處置或資源化再利用的全過程。近年來,隨著我國城市化的快速發展,每年產生數億噸建筑垃圾。如果建筑垃圾得不到有效的處理或利用,將對我們的生態環境和其他方面造成長期而廣泛的危害。我國也越來越重視建筑垃圾的處理和再利用。  政策持續推進建筑垃圾處理發展  就目前的情況來看,我國建筑垃圾產量逐年增加,建筑垃圾的回收率仍然不足。與發達國家相比,建筑垃圾的回收利用存在明顯差距。因此,政府不斷出臺政策,促進建筑垃圾減量化和資源化處理的發展。  在政策和計劃的推動下,為深入落實“十四五”計劃目標,全國各地已建成或規劃建設建筑垃圾回收處理廠,積極開展建筑垃圾減量化、資源化、產業化布局。  建筑垃圾處理日趨嚴格,專利技術發展迅速  早在20世紀80年代,中國建筑垃圾處理行業的技術專利申請數量還很少;直到2000年,中國建筑垃圾處理行業的技術專利申請數量開始快速增長。特別是2017年以后,在政府的大力支持和相關政策法規的建立的影響下,與建筑垃圾處理相關的專利申請數量大幅增加。  在專利信息服務平臺So...
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2021 - 05 - 25
中國科學院青島生物能源與過程研究所研制出循環壽命長的碳基鋰離子電容器單體,標志著我國在高性能碳基鋰離子電容器產業化方面取得了重要突破。  兩個導體相互靠近,中間夾著一層絕緣介質,構成一個電容器。當在電容器的兩個極板之間施加電壓時,電容器將儲存電荷。電容器的電容在數值上等于一個導電板上的電荷與兩個導電板之間的電壓之比。電容器電容的基本單位是法拉(f)。在電路圖中,字母c通常用來表示電容元件。  電容在調諧、旁路、耦合、濾波等電路中起著重要作用。它用于晶體管收音機的調諧電路、彩電的耦合電路、光纖通道等。隨著電子信息技術的飛速發展,數字電子產品的升級速度越來越快。消費類電子產品,主要是平板電視(LCD和PDP)、筆記本電腦、數碼相機等產品的生產和銷售持續增長,帶動了電容器行業的增長。  鋰離子電容器是介于超級電容器和鋰離子電池之間的一種新型儲能裝置。它具有能量密度高、功率密度大、充放電快、循環壽命長、安全性能高等優點。在軌道交通、能源回收和電動汽車加速啟動、新能源發電、航空航天等領域具有廣闊的應用前景。  近年來,由于能源問題和環保要求,世界對電動汽車和混合動力汽車的需求越來越迫切。電動汽車的關鍵部分是電池,但電池的峰值功率特性不能滿足汽車在啟動、加速、爬坡等特殊情況下的功率需求。超級電容器與電池并聯作為電動汽車輔助電源的應用,可以彌補電池在功率特性上的不足。當汽車處于正常行駛狀態時,超...
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2021年初,國家發改委等十部委聯合發布的《關于推進污水資源化利用的指導意見》發改環資〔2021〕13號(以下簡稱指導意見),引起業界廣泛關注。 文件指出,到2025年,全國地級以上缺水城市再生水利用率達到25%,京津冀地區實現35%的總體目標。 對整個污水處理行業來說,這是可喜的。 在當前各地污水處理率超過95%、污水處理建設市場飽和的情況下,提出新的要求和新的目標,可能意味著新的市場機會的產生。 但是,實際情況并不像想象的那么樂觀。現有統計數據顯示,2020年,全國(缺水地區和豐水地區總體情況)再生水利用已為24.7%,接近25%的普遍要求,而嚴重缺水的京津冀地區,北京、天津及河北的再生水利用分別達到了66.3%、32.9%和41.4%,也已經遠超或者接近京津冀再生水回用率35%這一目標,那么,25%和35%的目標意義何在呢?  針對這些問題,行業專家就污水資源化兩大重磅政策進行了探討。專家就以下幾個問題進行了深入的討論:  現在,對再生水回收利用的誤區是什么? 是什么原因呢?  事實上,目前再生水的再利用情況,并不像數據所顯示的那樣“理想”,根本原因在于,行業和有關管理部門在再生水的利用方法和定義上,仍然存在很多模糊之處。 從利用角度看,再生水可分為景觀用水/生態補水、園林綠地灌溉、公廁、工業循環利用等幾個方向,遵循各自的循環利用標準。 其中,前兩者不需要建設管網,可以直接利...
發布時間: 2022 - 03 - 31
瀏覽次數:688
雷達物位計廣泛應用于冶金、建材、能源、石化、水利、糧食等行業.是采用微波技術來檢測料位的高科技產品,該料位儀利用微波具有穿透性好,對惡劣環境及被測物料適應性強等特點,采用世界上先進的大規模集成電路,利用雷達原理、數字信號處理技術和快速傅里葉變換(FFT)技術.采用連續式乍動測量,能測量液體、固體(塊狀、粉狀)料位,具有測距遠、精度高等特點.  1.調查法  運用視覺、嗅覺、觸覺.某些時候,損壞了的元件會變色、起泡或呈現燒焦的斑駁;燒壞的器材會發出一些特別的氣味;短路的芯片會發燙;用肉眼也能調查到虛焊或脫焊處.  2.敲擊法  當發現雷達物位計運行時好時壞的情況,這種情況絕大多數是因為觸摸不良或虛焊形成的.關于這種狀況能夠選用敲擊與手壓法.所謂的'敲擊'即是對或許發作問題的部位,經過小橡皮鎯頭或別的敲擊物輕輕擊打插件板或部件,看看是不是會引起犯錯或停機問題.  所謂'手壓'即是在問題呈現時,關上電源后對插座的部件和插頭用手壓牢,再開機試試是不是會消除問題.假如發現擊打一下機殼正常,再擊打又不正常時,最佳先將一切接頭重插牢再試.  3.更換法  請求有兩臺同類型的儀器或有足夠的備件.將一個好的備品與問題機上的同一元器材進行更換,看問題是不是消除.  4.排除法  所謂的排除法是經過拔插機內一些插件板、器材來判斷問題因素的辦法.當拔除某一插件板或器材后外表...
發布時間: 2022 - 03 - 30
瀏覽次數:801
自2021年政府工作報告將“雙碳”目標列入工作計劃以來,“碳達峰”、“碳中和”等關鍵詞頻繁出現在各部委指導文件、行業規劃乃至大眾視野中,中國由此進入“碳中和元年”。作為全球最大的溫室氣體排放國,中國推進“雙碳”目標實現的決定對于全球應對氣候變化具有至關重要的作用,同時也對國內高碳行業低碳轉型與普通行業綠色發展提出嚴峻挑戰。中國亟需在推進各行業節能減排的同時,探索新路徑,力促“雙碳”目標如期達成。隨著二氧化碳排放總量與強度的不斷增加,海洋酸化等問題也使其作用及可持續性不斷受到威脅,需要進一步的深入研究與解決措施以降低其對“雙碳”目標實現的阻礙。本文主要針對海洋酸化的問題影響、現狀以及展望進行簡要分析和探討,拋磚引玉,以饗讀者。  一、海洋酸化議題闡述  (一)海洋酸化的概念  海洋酸化即由于海洋吸收、釋放大氣中過量二氧化碳(CO?),使海水pH酸堿值下降、逐漸變酸的反應過程。自工業革命后,由于化石燃料的燃燒和土地使用的改變,大氣中二氧化碳濃度不斷增加。在海洋吸收了大氣中釋放的約30%的二氧化碳后,二氧化碳在海水中發生一系列化學反應導致氫離子濃度增加,從而促使海水酸性更強并減少碳酸根離子的含量。而碳酸根離子是構成海殼和珊瑚骨架等結構的重要組成部分。碳酸根離子的減少將使牡蠣、蛤蜊、海膽、淺水珊瑚、深海珊瑚和鈣質浮游生物等鈣化生物難以建立和維持外殼和一些其它身體結構,并影響某些非鈣化生物的...
發布時間: 2022 - 03 - 30
瀏覽次數:1002
近日,水利部、國家發展改革委聯合發布《關于印發“十四五”用水總量和強度雙控目標的通知》(下稱《通知》),文件突出表示,將提升全國非常規水源利用量,確保到2025年,全國非常規水源利用量超170億立方米。   鑒于目前我國的水資源供需差距較大,非常規水源的開發與利用臨到了重要的發展契機。上述文件提出的硬性規定,實際上也是為緩解當下水資源短缺問題的必由之路。   工業用水是我國的“用水大戶”,對工業領域開展非常規水利用必要性強。在今年2月,工信部科技司正式批復成立“工業非常規水利用行業標準化工作組”,工作組由30多位專家組成專家組,將通過一系列措施,規范、引導企業采用先進適用的非常規水利用技術、工藝、設備,以進一步推動工業領域節水增效,助力完成工業綠色低碳發展的階段性目標。可以說,該工作組成立也正預示著工業領域的非常規水源利用將變得更為規范。   非常規水源主要有雨水、再生水、淡化海水、礦井水、微咸水等,并且在經過技術工藝的處理后能夠達到再利用的標準,替代部分常規水源。而這些非常規水經過處理后,將主要被用于景觀環境用水、工業用水、農業用水、地下水回灌用水等。   因此,大眾有理由相信非常規水利用面還是相對比較可觀的。放眼全球,非常規水利用也正在探索中不斷前進。其中,海水淡化技術、再生水循環利用是重要的兩個非常規水資源探索攻堅地帶。   ...
發布時間: 2022 - 03 - 29
瀏覽次數:385
行業綠色發展,支持“碳達峰碳中和”的目標是題中應有之義。污水處理利用作為水處理行業綠色發展的重要一課,其與“雙碳”目標的配合度較高。   自2020年,碳達峰碳中和的大字正式嵌入我國環境綠色發展的背景墻,要求二氧化碳排放力爭在2030年前達到峰值,爭取2060年前實現碳中和。不得不看到,該目標的設定仍具有緊迫性與挑戰性。   當前,水處理行業圍繞“雙碳”開展了不少研究,如水處理設備高效化運行、精準化工作水平的提升,還有降低處理能耗也是熱議焦點。   水處理行業如何降低行業碳中和的壓力,污水處理方式中,哪款更得“雙碳”心?   中國人民大學低碳水環境技術研究中心王洪臣主任曾公開提出,城鎮排水與污水處理行業響應國家“雙碳”戰略的三大碳減排著力點包括:對是否應取消化糞池明確態度、對氧化亞氮的控制加大研究力度、對節能降耗重要性的認識提升高度。另外,他也提到,在水處理的其他方面也要加大“低碳改造”力度,如綜合利用污水處理場地空間光伏發電、利用出水排放落差水力發電、利用污水中的低位能源制熱制冷、利用發酵污泥做有機肥減少化肥用量…… 在污水處理提標改造的當下,增添“低碳改造”的衡量標準,是污水處理行業綠色發展的必由之路。 而從系統層面看,E20研究院水業研究中心總監井媛媛女士認為,未來在雙碳戰略加持下,水治理將再度加強系統性治理的聯動模...
發布時間: 2022 - 03 - 28
瀏覽次數:400
我國淡水資源總量比較豐富,但人均水資源僅為世界平均水平的1/4,是全球人均水資源貧乏的國家之一,而我們的用水量又居世界前列,淡水資源的供需矛盾比較突出,資源性缺水、區域性缺水、季節性缺水、工程性缺水等問題顯著。       此外,我國工業經濟的發展和城鎮化進程的迅速推進,使得我國水資源面臨著水量衰減和水質惡化的嚴峻問題,各地紛紛打起了地下水的主意。但是無序開采導致幾年前經常曝出某地過度開采地下水導致地面塌陷、海水倒灌等新聞。   “神秘”的地下水,隱藏在土壤之下,滲透在巖石空隙之中,為土壤巖石提供有力的支撐。合理開采地下水顯得尤為重要。我們已知的獲取地下水有兩種方式,天然地下水露頭和人工開采。地下水可以通過泉水等自然排泄方式向外界輸送水量。泉水是地下水的天然露頭,山區丘陵及山前地帶的溝谷與坡腳,常常可以見到。   人工開采方式包括井孔抽取,渠道、坑道開挖等。其中利用井孔抽取地下水是地下水開采利用的主要方式,在居民生活、工業企業生產和農業灌溉等供水過程中均較為常見。農村地區常見的大口井、壓水井,就是最為簡單的地下水開采方式。城鎮的集中供水多采用工藝更為復雜,深度相對較深的開采井群的方式開采地下水,通過管道輸送到水廠經過適當處理,進入輸配水系統實現供水。   在地下水開采過程中,儀器儀表的身影無處不在,從找水到采樣檢...
發布時間: 2022 - 03 - 25
瀏覽次數:417
雷達物位計在各行各業的測量系統中使用相當頻繁,在其使用過程中會受到很多因素的影響,可能會影響測量精度。今天咱們就雷達物位計的干擾問題,結合多年的生產、檢測的實際經驗,向廣大用戶介紹一下雷達物位計在測量過程中產生干擾的具體因素都有哪些。雷達物位計在測量過程中,常見的干擾可分為兩種:直流和交流干擾。1、直流干擾 在雷達物位計測量回路中,出現附加直流流電壓時,即為直流干擾。嚴重時,將使測量儀表不能正常工作。直流干擾的來源有以下幾種:(1)附加熱電勢。  (2)化學電勢。(3)雷達物位計與直流電源接觸時,泄露電流將通過測量回路產生干擾電壓。2、交流干擾 交流干擾又可分為線間干擾和對地干擾。線間干擾是指外界影響下,雷達物位計(補償導線)輸出端之間會出現交流電壓。這種干擾又稱為橫向、共模或共態干擾。在一般情況下,線間干擾電壓可達到幾毫伏甚至幾十毫伏。對地干擾是指出現在雷達物位計(或補償導線)兩輸出端中的一端,其對地的交流電壓稱為對地干擾電壓。這種干擾又稱為縱向、串模或串態干擾。一般情況下,對地干擾電壓可達到幾伏甚至100多伏。交流干擾的來源主要有以下幾種:(1)電磁感應是線間干擾的主要來源。(2)高溫漏電影響。(3)高壓電場干擾。(4)地電流干擾。(5)吸嘲漏電影響。(6)在帶電體上進行測溫也可引入交流干擾。
發布時間: 2022 - 03 - 24
瀏覽次數:419

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