失真仪原理

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失真仪原理相关的仪器

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  • 一、失真度仪检定装置产品介绍失真仪检定装置是一种频带宽、高精度的标准失真波信号发生器。本仪器主要用于检定非线性失真度测量仪,包括失真仪的失真度示值误差、频率刻度误差、机内引入失真、不平衡电压表的基本误差及频率附加误差;也可以用来调试高保真放大器及其他音频网络;仪器输出的宽频带、宽量程的精确电压信号,还可以用来检定电压表。本仪器采用集成电路进行设计,可靠性高、仪器体积小、重量轻、操作使用简便、特别,适用于计量检定部门、实验室和相关企业使用。 二、技术指标:1、主要参数:失真度仪检定装置输出的标准失真波的频率范围为5Hz--200kHz,且连续可调;输出的失真度范围为0.01%--100%,最小调节间隔为0.01%,输出的标准失真波的基本误差为0.5%。2、技术参数2.1基波振荡器 2.1.1基波振荡器的频率范围:5Hz-200kHz连续可调。 2.1.2基波振荡器分成五个频段 ×5频段:5Hz-50Hz ×50频段:50Hz-500Hz ×500频段:500Hz-5kHz ×5×103频段:5kHz-50kHz ×2×104频段:20kHz-200kHz 2.1.3基波振荡器的频率显示误差:≤±0.1% 读数值±2个字 2.1.4基波振荡器的非线性失真度: 基波频率范围(Hz) 失真度% 失真度温度系数%/℃ 110-104 ≤0.005 0.0002 5-2×104 ≤0.01 0.0005 2×104-5×104 ≤0.02 0.0005 5×104-2×105 ≤0.03 0.0012.2谐波振荡器 2.2.1谐波振荡器的频率范围:10Hz-400KHz连续可调; 2.2.2 谐波振振荡器分成五个频段 ×10频段:10Hz-100Hz ×100频段:100Hz-1kHz ×103频段:1kHz-10kHz ×104频段:10kHz-100kHz ×5×104频段:50kHz-400kHz (400kHz-500kHz范围仍可使用) 2.2.3谐波振荡器的频率显示误差:±0.1% 读数值±2个字 2.2.4谐波振荡器的非线性失真度 频率范围:220Hz-20kHz 失真度≤0.2% 频率范围:10Hz-200kHz 失真度≤1% 2.3双热偶真有效值电压表 2.3.1电压表的基本误差(当频率为1kHz,指示1.000V时),≤0.3% 2.3.2电压表基本误差的温度系数:±0.02%/℃ 2.3.3电压表的频率附加误差(电压为1.000V时) 110Hz-20KHz:≤±0.1%相对1kHz 10Hz-100kHz: ≤±0.2%相对1kHz 5Hz-400kHz: ≤±0.2%/三个倍频程 2.4谐波分压系数误差 2.4.1频率:10Hz-400kHz 2.4.2工作误差 频率范围 分压系数(%) 分压系数误差 220Hz-20kHz 0.01-100 ±(0.2%+20μV) 40Hz-40kHz 0.03-100 ±(0.5%+20μV) 10Hz-20kHz 0.03-100 ±(2%+30μV) 20Hz-100kHz 0.05-100 ±(1%+30μV) 100Hz-400kHz 0.1-100 ±(2.5%+30μV)2.5叠加电路引人的叠加误差 基波频率范围 叠加误差(%) 110Hz-10kHz ≤±0.05 5Hz-50kHz ≤±0.1 50KHz-200kHz ≤±0.5 2.6基波和谐波振荡器的相对幅度稳定性:优于0.1%十分钟(每2倍频程) 2.7标准失真波输出 2.7.1标准失真度范围: 从100%到0.01%,由四个旋钮按十进制步进分挡调节,最小调节间隔0.01。标准失 真波的失真度数值由面板刻度直接读出。 2.7.2标准失真波的频率范围:5Hz-200kHz 2.7.3标准失真波的工作误差(基、谐波均校准于1.000V):
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  • 主要技术指标:基波频率范围 5Hz~200kHz基波频率准确度 ±1%基波失真度 5Hz~1kHz,≤0.0008%;1kHz~20kHz,≤0.001%;20kHz~50kHz,≤0.003%;50kHz~150kHz,≤0.008%;150kHz~200kHz,≤0.01%基波幅度稳定度 优于0.05%/20min谐波频率范围 10Hz~400kHz谐波频率准确度 ±1%谐波失真度 10Hz~100kHz,≤0.5%;100kHz~200kHz,≤0.7%;200kHz~400kHz,≤1.5%谐波幅度稳定度 优于0.05%/20min谐波分压误差 10Hz~400Hz,±(0.6%+10mV/谐波电压);400Hz~40kHz,±(0.1%+10mV/谐波电压);40kH~100kHz,±(0.6%+10mV/谐波电压);100k~200kHz,±(1%+12mV/谐波电压);200k~400kHz,±(2%+12mV/谐波电压)外形尺寸 425mm 405mm 135mm供电电源 200V±10V工作环境温度 (23±5)℃射频输出接口 BNC上海标卓科学仪器有限公司是仪器仪表行业的新锐企业,检测仪器设备的生产、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司。公司生产整套完整的精密测量仪器及相关解决方案,并代理、经销国内外几百家的检测仪器和机械设备。主要涉及:机械设备检测仪器、长度类、力学类、电学类、试验类、光学类、精密量仪类、无损测试、理化分析、教学仪器、专用量仪及环境试验设备仪器等等系列,销售产品达成千上万多种,为企业质量管理及企业认证提供完善硬件设备的服务。
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失真仪原理相关的方案

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  • 【资料】高精度数字失真度测量仪的设计

    引言   通信系统中采用的许多算法和技术都是在线性系统的前提下研究和设计的,一定频率的信号通过这些网络后,往往会产生新的频率分量,称之为该网络的线性失真。失真度分析采取的常用方法有基波抑制法和谐波分析法两种。  基波抑制法通常用在模拟失真度测量仪中,原理是采用具有频率选择性的无源网络(如谐振电桥、双T陷波网络等)抑制基波,由信号总功率和抑制基波后的信号功率计算出失真度。理想的基波抑制器应完全滤除基波,又不衰减任何其他频率。但实际上,基波抑制器对基波衰减抑制只能达到-60 dB~-80 dB,对谐波却损耗0.5 dB~1.0 dB。这种方式的失真度仪的性能主要依赖于硬件设计,调试和校准工作烦琐,一般只能实现固定1个或几个频率的失真度测量,其测量误差随着失真度降低而加大,并且随着器件老化,电路的稳定性和可靠性降低。  谐波分析法类似于频谱分析,通常是借助数字方式的以FFF(快速傅里叶变换)为基础的算法,或者采用模拟方式的选频测量方法,从而获得基波和各次谐波的功率,计算出失真度。模拟选频方式的失真度分析仪性能高,但硬件电路复杂。数字方式的失真度分析对硬件的设计要求降低,其性能主要决定于A/D转换的精度和数字信号处理算法。仅仅采用FFT来分析失真度是远远不够的,因为测量精度与其运算量、存储空间的大小和测量速度存在明显的矛盾。 针对以上失真度测量方法的不足,本文以数字谐波分析法为基础,提出了基于DFT(离散傅里叶变换)和过零检测法的失真度分析算法,不仅可满足高精度和任意频率的测试需求,还可降低硬件设计复杂度。  1失真度算法研究  1.1算法分析  失真度定义为: http://www.vihome.com.cn/class/UploadFiles_4704/200909/2009092213540898.jpg  式中:u1,u2,…,uM分别为被测频率的基频、二次谐波、…、M次谐波分量的幅度有效值;E1,E2,…,EM为基频和谐波分量的能量,一般M=5或7。 从失真度定义来分析,要测量信号的失真度,只须设法将被测信号的基波与谐波分离,分别测出它们各自的功率或电压有效值,代入式(1)即可。  DFT在DSP中通常用于对平稳信号的频谱估计,在应用中,将输入信号截短,得到的行向量X=x(n)与一个相同长度的正弦信号W=w(n)相乘积分,可得到向量X中含有正弦信号W的分量。所以,如果向量W的频率等于失真度测量的各个频率分量和它们的正交分量,则可以计算出输入信号中包含第m次谐波的能量Em: http://www.vihome.com.cn/class/UploadFiles_4704/200909/2009092213540809.jpg  将式(2)值代人式(1)就可得到失真度值。   在工程测量中,被测信号的频率往往未知,而DFT计算时是确定的频率,所以应给W提供准确的频率,而且W的频率预测越准确,能量计算也越精确。  为了准确找到基频,对采样信号采用过零检测法来测量频率,为避免噪声干扰,设置零幅度带,每通过零幅度带即为过零一次。被测信号频率由fx=N/T得到,T为时间基准,N为T内过零点数。过零检测法测频虽准确度较高,但是在标准的时间基准T中如10 ms、0.1 s、1 s等,由于被测信号与门控信号不可能同步锁定,所以存在固有的±1量化误差。本系统中如果选用1 s做时间基准的话,实时性不够。因此综合考虑实时性、存储量、处理速度之间的关系,选择T=0.1 s作为时间基准。这时±1误差被扩大10倍,为±10 Hz。为解决±1量化误差,使用以过零测频为中心,固定带宽(30 Hz)内最大值能量搜索办法(二分法)寻找基频能量最大值,经过5~7次迭代可得到准确的基频。然后直接使用此基频得到各次谐波的准确频率,并将基频和谐波频率提供给W,使用DFT就可直接估计基频和各高次谐波能量,完成失真度计算。  1.2仿真结果分析  使用MATLAB对上述算法进行仿真。设输入信号基频为1 kHz,并在±30 Hz范围内随机变动,信噪比20 dB,采样速率为44×103次采样/s,计算到7次谐波能量,基频能量二分法搜索带宽为30 Hz。最大值搜索时,当能量变化小于0.1%时终止,序列运算长度1 024个采样点,使用平方汉宁(Hanning)窗减少频谱泄漏。按这些条件,对500次具有随机频偏和失真特性的输入信号进行算法仿真。结果如图1所示。  仿真结果表明,采用上述条件时,频率计算误差控制在1 Hz以下(见图1(a));失真度误差能控制在1%以下(见图1(b))。如果终止条件更严格,测量精度可以更高。通过仿真还发现,当基频搜索时能量变化小于0.01%时终止,失真度测量误差可小于0.1%(见图1(d))。为使失真度算法更有效率,本系统采用能量变化小于0.1%时终止。  2数字失真度测量仪硬件结构  该系统硬件结构如图2所示。测量仪主要由信号调理、低通滤波、数据采集系统、主控制器AVR单片机(Atmega64L)、DSP(数字信号处理器)等模块组成。  2.1信号调理和低通滤波模块  信号调理和低通滤波的功能是对信号的幅度进行调理和滤波。信号的输入范围是不定的,小信号信噪比较低,大信号会引起A/D转换器对信号进行限幅而失真,所以采用数控可变增益放大器对信号输出电压范围进行调整,将信号的幅度控制在A/D转换器的满幅度附近。保证A/D转换器采集到的波形数据最大值仅占A/D转换器不失真输入范围的80%。低通滤波为20 kHz低通滤波器,其0.1 dB带宽为18 kHz,能有效滤除高频信号,同时保证较好的带内平坦度。  2.2数据采集模块  作为电子测量仪器要得到高精度的测量结果,要求A/D转换器的精度必须足够高。系统采用了TI公司的24 bit工业A/D转换器ADS1271,它可以得到低的漂移、极低的量化噪声。经ADS1271采样后的数据由DOUT引脚串行输出,与TMS320C6713的多通道缓冲串口McBSP直接相连。McBSP可支持字长为24 bit的数据,可直接接收A/D转换器输出的24 bit串行数据,并自动将接收数据中的数据位调整为DSP需要的格式。A/D转换器采样速率为44×103次采样/s。A/D转换器的采样脉冲信号由DSP的定时器提供。  2.3数据处理模块  DSP模块以TMS320C6713芯片为核心。该芯片是TI公司推出的一款高性能浮点DSP,内核包含了8个功能单元,采用先进的VLIW(甚长指令字)结构,使得DSP在单周期内能够执行多条指令。在225 MHz的时钟频率下,其最高执行速度可以达到1350×106次浮点运算/s。它还集成了丰富的片内外设单元,本系统主要用到的有HPI、EDMA和定时器。  主机接口为HPI,外部主机可以直接访问内部的存储器和存储器映像存储器,TMS320C6713的HPI通过EDMA控制器实现对DSP存储空间的访问,本系统中Atmega64L是主机,可以直接配置TMS320C6713的EDMA定时器,节省TMS320C6713的查询周期。ED-MA(增强型直接存储器访问)是C621x/C671x/C64x系列DSP特有的访问方式,其启动可以由内部或外部事件触发,本系统采用外部触发。  2.4外围设备  失真度测试系统的控制和结果显示通过标准RS-232接口完成。因此该数字失真度测量仪可以作为一个独立测量模块集合在其他综合测试仪中。  2.5控制模块  主控制器使用Atmega64L单片机,完成系统的控制。DSP的处理结果由主控制器通过HPI接口获得,并缓存在内存中;当外部命令读取测试结果时,再通过RS-232接口发送出去。控制模块还完成系统的低功耗控制、DSP运行模式等控制。  3软件实现  图3是TMS320C6713芯片的软件流程图。该芯片受Atmega64L控制。Atmega64L根据RS-232接口获得指令,然后根据指令参数来控制仪器的运行。TMS320C6713可执行两种操作:一种是自动测量,首先对采集数据使用过零法粗测频率,然后把粗测频率作为参数传递给失真度测量程序,由失真度计算程序完成测量;另一种是定频测量,把Atmega64L传递来的频率参数直接传递给失真度测量程序完成失真度的测量,而不需要事先测量频率。  失真度测量程序设有一个入口参数fmiddle,以此参数为中心频率在带宽30 Hz内使用最大值搜索法找寻准确的基频频率并完成失真度计算,返回值是实际测量的基频频率、信号电平、失真度。  DSP处理完数据后,把测试结果缓存在内存中,单片机根据指令通过HPI接口读取测试结果。  4性能分析  测量速度是决定仪器实用性的重要因素。每计算一次失真度,基频能量二分法最大值搜索时一般需要5~7次迭代,每次迭代含3次向量乘法(2次乘法,2次加法),取10次迭代需要30次向量乘累加操作、生成30个W向量;剩余6次谐波计算需要6个W向量,合计36个W向量。  W向量的生成如果采用直接调用库函数,运送量太大,而

  • 【求助】光谱 失真

    [size=4]大家好!有个问题向大家请教:我通过软件建立了光谱仪的模型,得到了单色光光谱图,可是会出现噪声,半峰宽也会加宽,我要问的就是噪声多大或半峰宽多宽时认为光谱失真?这有没有一个标准呢?谢谢![/size]

失真仪原理相关的耗材

  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 法拉第旋光器
    法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器由中国领先而专业的进口激光器件旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,先后为中科院上海光机所,哈尔滨工业大学等单位提供进口法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器。法拉第旋光器的原理 法拉第旋光器又叫法拉第旋转器,磁光旋转器,Faraday Rotator, 当光束通过的材料处于轴向磁场时,光的偏振面会发生旋转,这就是大家熟知的法拉第效应。法拉第效应与光线通过石英之类的光学材料发生的现象非常相似,但是 与后者不同的是偏振面旋转的角度与光在介质中传播的方向无关。光通过介质后偏振轴的旋转(如顺时针的旋转)是可被观察者观察到的,光通过又被反射到介质 后,观察者会发现偏振轴又沿原有的方向旋转了同样的角度。 (而在光学介质中,发生的现象确实第一次偏振轴顺时针旋转,而光反射后通过时将发生同样大小角度的逆时针旋转,最终回到原始状态)展示这个过程的器件就是法拉第旋转器,又叫法拉第旋光器,Faraday Rotator。实际中的法拉第旋光器的 构造主要是随意用一个光学材料棒放置于轴向磁场中,再使用一些特殊维尔德常数(偏振磁光常数)的光学玻璃,如SF57玻璃,但是我们使用的是最高质量的单 晶TGG(铽镓石榴石),我们这种使用了TTG单晶的法拉第旋转器的优点是非常明显的:适用波长范围广(从可见到近红外波长都可用),产生的维尔德常数质 量高,可承受的光强大,光学畸变小。我们法拉第旋转器的独特优势:×结构超级紧凑,小巧 ×高透过率((98%)和高消光比(35-40dB)*多种磁光材料任选TGG, MOS*适合任何波长的产品都有×高损伤阈值(3GW/cm2 @ 1ns脉冲)× 可提供大孔径产品 法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器与法拉第隔离器的区别:法拉第隔离器,Faraday Isolator两端带有偏振器,而光法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器两端不带有偏振器!

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  • 多地环保监测设备基本形同虚设 失真严重
    环保部负责人日前表示,在开展空气质量新标准监测的161个城市中,有50个城市发生了重度及以上污染,其中11个城市为严重污染。北京、河北、山西、山东、河南、辽宁等地雾霾污染情况进一步恶化。   值得注意的是,前后将近一周时间,环保部督察组启动了12个地方城市的大气污染防治专项督查,结果却令人忧虑,大量工业企业违规排放、本应该淘汰的落后产能仍然在堂而皇之地进行生产&hellip &hellip   一边是笼罩在三分之一中国国土上空的雾霾,让上述城市群中的8亿中国人遭受着污浊空气对健康的侵害,一边却是企业&ldquo 花样繁多&rdquo 的违规行为,排放的滚滚黑烟让环境继续承压。   &ldquo 产业结构调整是雾霾治理的根本所在,但是目前的利益格局根本无法撼动这些高污染企业。&rdquo 一位专家不无担忧地说。   现状 近百家企业上&ldquo 黑榜&rdquo   记者了解到,为应对这次重污染天气,环保部在将黄色预警升级至橙色预警的同时,已启动重污染天气应急机制,按照《京津冀及周边地区重污染天气监测预警方案》,同时部署启动了专项督查行动,被督查城市包括京津冀及周边地区的北京、天津、石家庄、唐山、廊坊、保定、邢台、邯郸、太原、包头、德州和郑州,共有12个城市。根据环保部的部署,督查的内容包括当地政府落实&ldquo 大气十条&rdquo 责任的情况,其中最重要的一项任务是抽查部门重点工业企业大气污染防治治理设施建设运行情况、达标排放情况,并且对前期督查发现的问题企业和地区进行&ldquo 回头看&rdquo ,督促问题整改落实。   值得注意的是,在这次历时一周的检查中,结果十分令人担忧。记者梳理发现,环保部检查通报的包括德州、天津、邢台、郑州、石家庄、北京郊区的督查情况,超过60家企业被&ldquo 点名&rdquo ,其中大部分集中在焦化、水泥、电解铝、钢铁等重污染行业,而督查组在唐山现场查看的46家工业企业中,34家存在各类环境问题。   而在唐山地区,作为能耗污染大户的钢铁企业整改情况也不容乐观。根据环保部负责人的介绍,河北鑫达钢铁有限公司多台烧结机未按期完成脱硫设施建设,经多次督查,仍不执行停产决定 其他整改措施进展也缓慢。唐山安泰钢铁有限公司烧结机脱硫设施未建成仍在生产,唐山市丰南区经安钢铁有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司等都存在烧结机生产时脱硫设施不运行等问题。   &ldquo 这仅仅是冰山一角,实际情况比现在还要更加严重,现在环保问题不仅仅是一些小企业,黑工厂,一些当地的大企业也存在很多问题,实际上就是企业和政府在博弈,地方利益和中央利益在博弈。&rdquo 一位不愿意透露姓名的人士对记者说。   困局 排污监测设备形同虚设   &ldquo 企业都在耍猫腻,减排在做手脚。我们在正定县金石化工公司暗访时发现两个烟囱都向外排烟,但第二天明查时,企业则称部分设施故障,当日停产。&rdquo 华北督查中心相关负责人对记者说。他还表示,经检查发现,该企业所购买的脱硫装置实际上并没有安装在线监控设施,而另一方面,该企业仍保留原有烟道,留有旁路,检查的时候停,不检查的时候仍然利用这个&ldquo 口子&rdquo 排烟。   环保部有关负责人对记者坦言,一些企业有些生产设施不符合产业政策,但是被检查时仍然在照常生产。该停产的没有停产,该整改的也没有整改到位。   而很多地方环保在线监测设备基本形同虚设,数据失真情况严重。新乐市东方热电有限公司脱硫设施不能正常运行,监测数据混乱,特别是当实地测量其烟气出口数据时,却发现和企业在线监测设备显示的数据有明显差异。   &ldquo 一来就停,一走就干&rdquo 。记者了解到,去年11月曾因为超标排放被勒令停业整改的霸州市鑫鑫玻璃制品有限公司,在督察组回访时仍在进行生产。霸州市人民政府则称,因市场问题2013年之前该企业曾停产两年,后恢复生产,但经过多次整改排污一直不达标,由于企业产能落后,已经被列入淘汰产业计划。   此外,在新郑市恒益瓷业和新郑福华钢铁集团,督查组在出示证件要求对企业进行检查后,企业门卫均以&ldquo 主要负责人不在&rdquo 为由拒绝检查,将督查组拒之门外。在登封市铝庄碳素厂,相关负责人阻挠执法人员拍摄取证。  对策 应进一步提高违法成本   记者了解到,在20日北京启动空气重污染&ldquo 黄色预警&rdquo 后,21日中午,预警级别上调至&ldquo 橙色预警&rdquo ,这是针对雾霾今年启动的首次&ldquo 橙色&rdquo 预警,表明雾霾污染已经超过严重污染警戒线。   为治理雾霾,国家去年继重磅出台《大气污染防治行动计划》后,环保部同时与31个省市签订大气治理责任状,一旦完成不了治理雾霾的目标,地方政府领导和相关部门都要承担相应的责任。   但是,现实似乎给&ldquo 如火如荼&rdquo 进行的大气污染防治行动浇了一盆&ldquo 冷水&rdquo 。京津冀地区作为治理的重点区域,其39个地级及以上城市中,有16个城市出现重度及以上污染,其中北京、邢台、张家口、石家庄、邯郸、廊坊、保定、阳泉、唐山9个城市空气质量为严重污染。   &ldquo 我国G D P占全球的10.48%,却消耗了世界60%的水泥、49%的钢铁和20.3%的能源,实际上雾霾的根源,就是粗放的经济发展模式,导致污染物总量已经远远超过环境承载能力。&rdquo 中国环境科学院副院长柴发合在接受记者采访时说,他表示,在很长一段时间里,中国经济发展方式一直沿袭着一条重化工业、大投资、能源密集型、资源密集型产业发展之路。而这也是一条高能耗的重污染之路,这是造成环境灾难的直接经济原因。   &ldquo 除了工业企业自身排放对环境的污染外,一般而言像电解铝、钢铁、水泥等产业都需要耗费大量的煤炭、电力等,包括运输等环节,而在这个过程中耗费的能源和对空气的污染不容小觑。&rdquo 中钢协一位内部负责人对记者说。以钢铁为例,中国年产钢铁量7.2亿吨,占全球总产量的46%,在生产过程中需要消耗数亿吨煤,会排放大量的污染物。   一位不愿意透露姓名的企业人士对记者说,数据监测失真,烟囱里冒着黑烟,当地政府真的不知道?实际上很多时候,政府为了经济考虑,往往睁一眼闭一眼,成了保护伞,而这里面地方环保部门也存在很多权力寻租问题,企业只要&ldquo 伺候&rdquo 环保部门人员,往往总能网开一面。   在柴发合看来,政府必须要启动更加强有力的治理和问责,通过加快立法,加强企业处罚力度,进一步提高违法成本,同时加强政府监管,并真正落实对地方政府的问责制,才能够真正把产业结构矛盾调节过来。他认为,目前出现的严重雾霾恰恰说明,尽管我们对雾霾启动了多个应急预案,也做了一系列部署和努力,但是深层次的结构性问题仍然存在,特别是能源结构、产业结构以及机动车数量庞大带来尾气污染严重等问题,而这些问题没有解决,没有真正破除利益阻碍,成为目前雾霾治理见效缓慢的根源所在。
  • 某国外网站报道武汉空气中的SO2指标浓度上升明显一事严重失真
    p   最近,正值湖北省武汉市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的关键时刻,有国外网站报道,武汉市空气中的SO sub 2 /sub 指标浓度上升明显,引发了人们的关注,中国环境监测总站有关负责同志就武汉市近期环境空气质量相关问题回答了记者提问。 /p p    strong 问:湖北武汉疫情发生以来,武汉的环境空气质量有没有什么变化? /strong /p p   答:自新冠肺炎疫情发生以来,生态环境部高度重视疫情地区环境监测工作,印发《关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》和《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》。环境监测系统克服困难,积极开展环境空气、地表水和饮用水源地的监测工作,最大限度保障空气质量自动监测站、地表水环境质量自动监测站的正常运行,全力保障环境质量安全。武汉市共布设有10个国控空气质量监测点位,按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012),开展SO sub 2 /sub 、NO sub 2 /sub 、PM2.5、PM10、CO、O sub 3 /sub 六项指标自动监测。除夕至正月十七,武汉市10个国控空气质量监测点位6项污染物的有效小时数据获取率达99%以上。监测数据通过“全国城市空气质量实时发布平台”公开发布。 /p p   监测结果显示,2020年春节以来,武汉市环境空气质量状况总体稳定,除2月5日轻度污染(首要污染物PM2.5)外,空气质量均为优良。除夕至正月十七,PM2.5平均浓度为 50μg/m3 ,同比下降 38%,PM10 平均浓度为 56μg/m3 ,同比下降42%,SO sub 2 /sub 平均浓度为 7μg/m3 ,同比下降 22%,NO sub 2 /sub 平均浓度为 22μg/m3 ,同比下降 45%,CO 浓度为 1.0mg/m3 ,同比下降29%,均显著好于去年同期,空气质量总体较好。中国环境监测总站还对比了武汉市市控监测点位的情况,与国控点位浓度监测结果基本吻合。 /p p    strong 问:最近有国外网站报道,武汉空气中的SO sub 2 /sub 指标浓度上升明显,请问是这样的吗? /strong /p p   答:我们也注意到了相关信息,中国环境监测总站会同生态环境部卫星环境应用中心、中科院等有关专家对相关数据进行了认真查验,经仔细对比核实,windy网站发布的武汉市SO sub 2 /sub 浓度上升一事严重失真,其SO sub 2 /sub 浓度数据不可信。 /p p   windy网站发布的2月9日0时、1时SO sub 2 /sub “污染区”的浓度达到1500微克/立方米以上,最高浓度甚至超过1700微克/立方米,其所谓的“污染区”内恰好分布了武汉市部分国控或省控空气监测站点。经对比核实,我们空气监测各站点该时段前后的SO sub 2 /sub 浓度仅在4~8微克/立方米之间波动,两者浓度差距达到200倍之多。 /p p   不仅是武汉,windy网站发布的其他地方的地面SO sub 2 /sub 浓度与实际SO sub 2 /sub 浓度也有较大偏差。以北京市东四站点为例,2月12日上午10点东四站点SO sub 2 /sub 小时浓度为7微克/立方米。2月11日东四站点全天SO sub 2 /sub 小时浓度在4~35微克/立方米之间,平均约15微克/立方米,而windy网站发布的该位置处全天逐小时SO sub 2 /sub 浓度在144~318微克/立方米之间,平均为212微克/立方米,小时对比偏差可达到4倍到60倍,日均偏差达到15倍,显著高于实际浓度。 /p p   基于Sentinel-5P/TROPOMI卫星SO sub 2 /sub 柱浓度数据(不包括云覆盖地区),我们组织有关卫星专家对2020年2月3日—2月9日武汉市及周边地区SO sub 2 /sub 柱浓度也进行了分析,结果表明:2020年2月3—9日,武汉市SO sub 2 /sub 浓度整体均处于较低水平,2月4日浓度相对最高,反演结果换算后也不超过11.5微克/立方米,不可能出现如windy 网站所说的SO sub 2 /sub 浓度达到1300微克/立方米,甚至更高的情况。从卫星监测分布看,武汉市区SO sub 2 /sub 浓度与周边地区相比也未出现异常高值情况。 /p p    strong 问:从技术上讲,地面监测、卫星反演模型模拟哪个结果更靠谱呢? /strong /p p   答:为保证地面监测结果的真实、客观、准确,我国从技术上、管理上、质控上均采取了一系列措施予以保证。技术方面,我国地面空气站所采用的监测方法是《环境空气质量标准》中所规定的标准方法,在国际上是通行的,监测仪器定期使用已知浓度的标准气体进行标定,是测量环境空气中污染物浓度最权威、最准确的方法。管理方面,2016年底,全国完成空气质量监测事权上收工作,1436个国控空气质量自动监测点位由中国环境监测总站通过公开招标方式,统一委托第三方专业公司独立运维,不受干预。运维人员每日查看和分析监测数据,对站点运行情况进行远程诊断和管理,定期对仪器进行现场检查和校准维护。质控方面,中国环境监测总站加强质控检查、严格质控措施,委托专业的检查公司,不定期对运维工作的规范性和监测结果的准确性进行现场检查,确保空气质量自动监测真实、客观、准确。所以,我国国控空气质量地面监测数据完全是靠谱、有把握、负责任的。 /p p   而卫星反演和模型模拟等技术方法不是标准监测方法,其模型模拟结果一般需要用地面实际监测结果进行校验,仅当模型模拟结果和实际监测结果在一定误差范围内时,模型模拟的结果才更有意义。windy网站发布的我国地面SO sub 2 /sub 浓度数据,未经我国地面实际监测结果进行校准,导致SO sub 2 /sub 浓度比实际情况偏高几十倍甚至上百倍,是很不严谨的。 /p
  • 石油产品辛烷值测定仪的原理和操作注意事项
    辛烷值测定仪是一种常用的检测仪器,具有体积小、操作简单、重复性好、检测速度快等特点,可以快速的分析出油的标号。测量原理石油辛烷值十六烷值测定仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性测定测量出来的。通过测量油品的电介质特性,同已知的存在内存里的数据模型相比较,从而测定出结果。感应装置十分准确,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值和十六烷值等石油产品参数。石油产品辛烷值测定仪操作注意事项:1.严格遵守操作规程,严格控制标准试验条件。2.开机前要认真检查试验机,前要盘车3-4圈。3.停机前要往燃烧室中喷入少许未燃的柴油。4.在配制标准或副标准燃料时,必须使用计量部门校正过的容器和量筒。5.除短时间外,发动机运转中要不间断高压油泵的柴油供应。6.当搬动手轮增加发动机压缩比时,必须要瞬时针方向(从发动机仪表面板一端看)转动手轮进行z终压缩比调节,以消除手轮机械中的间隙而造成的读数误差。7.停机后要将飞轮盘到压缩冲程的上死点。8.当发动机换用燃料时,必须先运转几分钟,以确保喷射系统彻底清洗并使发动机工作平稳后再次读取试验数据。9.必须定期用检验燃料检查试验机的状况。

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