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微波阻抗標準是指對應于這些物理量的實物標準,其中包括特性阻抗標準和反射系數標準。波導和同軸系統中的特性阻抗標準分別是一段精密加工并具有標準截面尺寸、法蘭定位符合標準的標準波導和無介質支撐的剛性空氣介質標準同軸線,其特性阻抗可由幾何尺寸計算得到,并由精密機械加工所保證。反射系數標準即為標準負載,它能在給定波導或同軸線中產生確定的反射系數。各種形式的波導或同軸標準負載在微波阻抗計量中被用作傳遞標準或工作標準。標準負載按反射系數或電壓駐波比的大小分為無反射標準負載、失配標準負載和大反射標準負載;按結構可分為固定和滑動兩種形式,其中后者多制成小反射型。在這些標準中,通常由一級特性阻抗標準和電鑄成形的復反射系數為1的一級反射系數標準(即1/4波長短路器)構成微波阻抗的高標準,后者的反射系數的模值可根據幾何尺寸和材料的電導率計算,也可用蘇州儀器校準量熱計法或測Q值的方法經實驗測定。
微波阻抗測量中兩個可直接測量的參量是駐波參量和反射參量。(2)開槽線。為了實現微波阻抗的量值傳遞和精密測試,普遍采用各種波導和同軸精密開槽線。精密開槽線技術首先要盡可能提高機械加工精度,以提高探針移動的平穩度,減小開槽線的剩余駐波比;其次需要提高信號源的幅度、頻率穩定度和指示器的分辨力;此外還需要采用一些提高計量準確度的措施,如針對不同的電壓駐波比選擇適當的開槽線,并采用1/4波長校準技術等。調配反射計。調配反射計技術是目前可以獲得測量反射系數的小不確定度的方法。它主要用于波導系統中,適用頻率范圍較高,缺點是測量費時費力,且只能點頻應用。調配反射計的原理如圖11.42所示,它是由耦合于反射波的一個高方向性定向耦合器以及兩個調配器Tx和Ty組成。
仔細調配Tx和Ty可獲得理想響應,使定向耦合器旁臂的輸出幅度與接在標準波導段上的待測負載的反射系數模值成正比,從而能夠計算出反射系數模值。儀器校準矢量網絡分析儀。矢量網絡分析儀包括四端口網絡分析儀、多態反射計、六端口網絡分析儀等,可以測量散射參量的模值和相位角。四端口網絡分析儀獲取相位信息的方法是采用兩個檢波器,來將參考信號和被測信號從高頻或微波頻率變換為低頻信號,在低頻進行模值和相角測量;六端口反射計和六端口網絡分析儀則采用四個幅度檢波器在直流上進行測量。經典微波測量技術要求設計制造諸如精密開槽線、高方向性定向耦合器、無反射負載等理想微波器件,并采取調配措施或其他補償措施來器件的不完善特性,以獲得理想測量系統,從而給出小的測量不確定度。
但經典測量技術早已無法滿足近代微波測量的需求。例如,20世紀60年代中期研制的脈沖壓縮和相控陣雷達,要求測量表征微波器件的網絡參量。當時一臺全固態相控陣雷達的發射接收單元采用了1684個微波集成電路組件,要求對每個組件,在3個不同電平上,測量3個頻率的性能指標,而要獲得全部指標,需要進行數萬次測量,經典測量方法對此顯然無能為力。因此,在20世紀60年代,出現了采用幅相檢測技術的微波自動網絡分析儀(ANA)。ANA基本上采用某種頻率轉移方法,將測量轉換在低頻上進行。這些頻率轉移方法包括單邊帶系統、超外差系統、調制副載波系統、矢量抵消(平衡)系統和零差系統等。化學計量是研究化學計量領域內計量單位量值統一和測量結果準確可靠的計量學分支,是研究化學測量溯源性的一個學科。
化學計量可分為物理化學計量和分析化學計量。物理化學計量主要研究與物質的物理性質和物理化學性質有關的特性量的計量問題;分析化學計量著重研究與物質組成有關的化學成分計量問題。相比于物理計量,化學計量具有如下特點:(1)從測量過程來看,化學測量多為破壞性測量,需要由樣本推斷總體,抽取的樣本必須具有代表性;樣品往往要經過溶解、消化、分離、富集等處理,容易發生沾污、損失并引入明顯的系統誤差;在多數情況下,化學測量是相對測量,通過測量光學、電學、溫度等物理量間接確定化學量,容易引入基體效應造成的系統誤差。測量儀器多為大中型儀器,結構復雜,昆山儀器校準可進行多參數的同時測量;(2)從測量標準看,化學測量的標準具有多樣性,因物質的形態、結構、成分、含量、存在條件而異。
高采樣速度為MHz。它們可以“無限數量”地采樣,因為所有的數據都是存儲在電腦里的。目前一般多是個通道,更多的通道數量會成比例地降低高采樣速度。這類產品構造簡單,方便易用,價格便宜,是調試單片機開發工作的好工具。它的缺點主要是采樣速度只有MHz個通道,對于分析高速并行總線就不能勝任了。更進一步的設計,需要增加FPGASRAM等器件,才能解決速度不夠和通道數量不足的問題。海水脫硫技術可分為無任何添加劑和有添加劑兩類,本文討論的煙氣海水脫硫技術是指不添加任何藥劑利用天然海水的堿性中和煙氣中以SO為主的酸性組分,再經過一系列混合曝氣氧化處理后,達標排放。
煙氣海水法脫硫作為一項成熟可靠的技術,在國際上已經有近年的成功應用經驗,近年來國內投運的海水法脫硫項目也越來越多。海水法脫硫因系統簡單維護方便運行費用低而越來越受到濱海電廠的青睞,但海水在吸收二氧化硫的同時,也將煙氣中部分煙塵以及重金屬洗脫并攜帶入海,脫硫排水是否會對周邊海域的生態環境造成負面影響,已成為環評審批以及是否能夠推廣應用的關鍵。本文從理論計算和已投運電廠的長期運行監測兩個方面對海水脫硫排水水質進行了分析,結果表明在采用成熟工藝的前提下,海水脫硫的排水水質包括重金屬等指標,全部可以達到我國海水三類標準,絕大部分指標滿足海水一類標準,而且通過對國內外已經投運項目的長期監測,也未發現對周圍海域的生態環境造成不利影響。
濱海電廠幾乎都采用敞開式海水直流冷卻系統,海水被送入凝汽器換熱后再回到大海。海水脫硫是利用凝汽器排水對鍋爐煙氣進行洗滌脫硫恢復處理后再排放。海水脫硫技術系統簡單,僅包括煙氣系統SO吸收系統海水供應系統和海水水質恢復系統四個部分。海水脫硫工藝流程見下圖。從計算結果看,金屬濃度增量僅占海水本底值的百分之幾。鉛因為本底值偏高而超出一類標準,但仍然滿足二類要求。排入海水中的重金屬增量取決于燃煤重金屬含量和電除塵器的效率,煤種不同,煙塵中的各種重金屬元素的含量變化也較大,但它們在煙塵中均為微量元素,而且通過除塵器以后,%以上汞除外都被除塵器捕集,所以排入海中的重金屬量非常少。
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