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北极星环保网讯:自“十一五”末期开始,我国环境监测仪器仪表产业逐渐受到政府的重视与扶持,开始加速发展。如今,随着物联网的应用普及以及 对于环境问题的日益重视,环境监测仪器仪表行业受到 产业政策的支持鼓励,投入不断加大,并获得了广阔的市场和新的发展机会。 小编特梳理出2017年发布的部分与环境监测仪器仪表产业密切相关的政策文件,供大家参考。 《 环境保护标准“十三五”发展规划》 2017年4月,环保部印发《 环境保护标准“十三五”发展规划》,同时发布了“十三五” 环境保护标准制修订项目清单,涉及18项环境监测仪器与设备标准。 《规划》指出,“十三五”期间,我国将启动约300项环保标准制修订项目,以及20项解决环境质量标准、污染物排放(控制)标准制修订工作中有关达标判定、排放量核算等关键和共性问题项目,发布约800项环保标准。此外,《规划》提出加强环境监测仪器技术要求。 《汽车污染物排放限值及测量方法(遥感检测法)》 2017年3月,环保部发布 环境保护标准《汽车污染物排放限值及测量方法(遥感检测法)》(征求意见稿),计划在全国范围内实施遥感检测。 据编制说明,全国约有350余个地市,每个地市需要10台遥感检测设备,每台250万元,如在全国推行,设备成本合计87.5亿元。 此外,环保部联合六省市地方政府下发的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》提出,12月底前,京津冀大气污染传输通道“2+26”个城市,包括北京市、天津市、河北省石家庄市、山东省济南市、山西省太原市、河南省郑州市等,均要安装10台(套)左右固定垂直式遥感监测设备、2台(套)移动式遥感监测设备,覆盖高排放车辆通行的主要道口,重点筛查柴油货车和高排放汽油车。 《2017年全国生态环境监测工作要点》 2017年5月,环境保护部印发《2017年全国生态环境监测工作要点》,系统部署了全国环境监测重点任务。 环境保护部将积极推进环境监测改革,进一步完善体制机制。加强生态环境监测网络建设规划与实施,强化环境监测机构编制标准建设,进一步明确全国省、市、县环境监测机构属性与职能。积极推进地表水、近岸海域等环境质量监测事权上收。 《水污染防治法修正案(草案)》 2017年6月,《水污染防治法修正案(草案)》提请十二届全国人大常委会第二十八次会议二审。这是我国水污染治理领域的 法律法规,对于整治下游水污染乱象意义重大。同时,也会对那些水污染治理企业形成利好。 新法中规定环保部将统一规划 水环境质量监测站点的设置,建立监测数据共享机制,加强对水环境监测的管理。随着新法的实施,国控水质监测站点有望持续增加,未来可能形成水质监测数据平台,利好水质监测企业。 另外,从水污染治理行业的发展重心来看,此前一直以城市污水处理为主的模式可能要发生转变了。我国农村污水处理发展滞后,农村水污染物排放量维持高位,占全国水污染物排放量超过50%,且处理率普遍较低,与城镇污水接近90%的处理率形成强烈反差。 《2017年 网土壤环境监测技术要求》 2017年7月4日,为进一步做好2017年 土壤环境监测工作,中共环境监测总站制定了《2017年 网土壤环境监测技术要求》。 据《文件》显示,我国有13792个土壤环境监测点,各地的监测站数量不同,其中,湖南和甘肃等地质灾害多发地,其土壤环境监测点达到1000多个。并规定各个环境监测站在检测土壤环境时的工作方式等。 此外,在《文件》中还看到,2107年土壤环境监测的项目包含的有理化指标项目,即对土壤有机质、归离子等含量的检测;还有无机项目,即对铜、锌、铅等金属元素的监测;同时,有机物和污染物的监测也是此次土壤环境监测的重点。 《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》 2017年10月,工业和信息化部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。《意见》提出,到2020年,环保装备制造业产值达到10000亿元。 《意见》指出环保装备制造业的工作目标:到2020年,环保装备制造业创新能力明显,关键核心技术取得新突破,创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高,市场占有率大幅。主要技术装备基本达到国际先进水平,国际竞争力明显增强。产业结构不断优化,在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业,培育十家百亿规模龙头企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10000亿元。
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1: 简介 在现代化的工业现场,常用热电偶测试高温, 测试结果送至主控机或者由数字显示设备显示出来; 本文介绍采用纮康科技HY11P12实现热电偶测温及显示解决方案。 2:热电偶测温原理说明 2.1 引言 热电偶是工程应用广泛的温度传感器之一,它具有构造简单,使用方便。准确度,热惯性及复现性好,温度测量范围宽等优点,适用于信号的远传,自动记录和集中控制,在温度测量占有重要的地位。 其优点是有三: 一、 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 二、 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶 到-269℃(如金铁镍铬), 可达+2800℃(如钨-铼)。 三、 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制。 2.2:热电偶原理 热电偶的测温原理基于热电效应。其是将两种不同材料的导体 A 和 B 串接成一个闭合回路,当两个接点 1 和 2 的温 度不同时,如果 T > T 0 (如上图 2-1热电效应), 在回路中就会产生热电动势, 在回路中产生一定大小的电流,此种现象称为 热电效应 。 图2-1 热电动势记为 EAB ,导体 A 、 B 称为热电极。接点 1 通常是焊接在一起的, 测量时将它置于测温场所感受被测温度,故称为测量端(或工作端,热 端)。接点 2 要求温度恒定,称为参考端(或冷端)。 2.3 测量及冷端补偿原理 在实际的测量系统中,冷端不可能恒定,因此测量是我们需要测量冷端温度,来补偿热热端温度; 因此在实际测量计算公式: 实际温度=热端热电势对应温度值 + 冷端温度 所以在测量系统中我们需要用热电偶热电势,及冷端的温度,在通过上面的计算公式计算测我们实际的测量温度; 3: 系统架构及原理说明 HYCON HY11P 系列集成高精度σ-δ ADC单片机,内置 温度传感器;同时通过信号转置器,可进行短路或者交叉测量; 3.1:测量网络图 图1:测量网络图 3.2:ADC 网络设置 叁考电压: 热电耦信号输入: VR+: VDDA S+: AIN0 VR-: VSS S-: AIN1 3.3:测量原理及计算 3.3.1远端的测量 ADC输入信号采用交叉量测的方式以扣除OFFSET,计算公式如下: Vin=VADC2+VADOffset……(1) -(Vin)=VADC1+VADOffset……(2) Vin=[(1)-(2)]/2=[VADC2-VADC1]/2 (备注:通过交叉测量可以减小信号线的OFFSET) 3.3.2:冷端的测量 冷端主要是测量采用内部TPS来测量冷端的温度,其量测方式如下: TPS 计算方式: 3.4:校正及其计算 DEMO采用两点校正,在校正过程中确保冷端的环境温度两点都是一样的。校正点的ADC为:VIN50,VIN250,以50°,250°为校正点为例: 250°= GAIN*VIN250+{ ( / TPSGAIN)-289}……………….(1) 50°= GAIN*VIN50+ {( / TPSGAIN)-289}…………………(2) (备注:GAIN 为热电偶测温度校正系数,VIN250为250C校正点对应ADC 输出内码,VIN50为50C校正点对应ADC 输出内码, TPGAIN 为内部TPS斜率常数) 联立解方程式(1),(2)求出GAIN 把GAIN带入(1),计算出目前环境温度TEMP; 把环境温度带代入(3)求出TPS的斜率: TPSGAIN=/(289+TEMP)……………………………………………(3) 实际测量温度=GAIN* VIN + {( / TPSGAIN) -289} (备注:VIN为热电偶输入信号ADC值) 3.5:电路图 4: 芯片规格 4.1:操作环境 芯片数字电压:2.2V to 3.6V@±0.1V 芯片模拟电压:2.4Vto 3.6V@±0.1V 芯片操作电流:(VDDA not Load) 800uA@ ADC、no buffer 350uA@Analog off 休眠电流:0.8uA 操作温度范围:–40°C to +85°C 4.2:模拟SD18 分辨率/RMS noise 15 bit Noise-Free/100nV @ 8Hz、Gain=128、ACM=1.2V 18 bit Noise-Free/1.6uV @ 8Hz、Gain=1、ACM=1.2V 4.3:输入讯号 测量讯号:热电偶输入且冷端采用芯片内置TPS温度传感器 本文引用地址: 5:结论 此应用解决方案采用HY11P12完成热电偶测温系统,具有以下特点: ? 电路简单,且具有高精度,低温漂系数; ? 使用内建的TPS 温度传感器可简单的实现冷端; 6:参考数据 1:HY11P12 Datasheet: 2:User’s Guide:
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