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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。∴發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。可以穿透高粉塵,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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2019 - 07 - 15
1、測量原理超聲波物位計的工作原理是由換能器(探頭)發出超聲波脈沖遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。超聲波脈沖以聲波速度傳播,從發射到接收到超聲波脈沖所需時間間隔與換能器到被測介質表面的距離成正比。此距離值S與聲速C和傳輸時間T之間的關系可以用公式表示:                    S=C×T/2由于發射的超聲波脈沖有一定的寬度,使得距離換能器近的小段區域內的反射波與發射波重迭,無法識別,不能測量其距離值,這個區域稱為測量盲區,盲區的大小與超聲波液位計的工作頻率有關。2、特點采用了先進的微處理器獨特的回波處理技術虛假回波存儲功能內置溫度補償波束較小調試標定簡單
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2020 - 05 - 20
各位朋友們,大家好!2020520 愿天下有情人終成眷屬,感謝新老客戶的信任,一路陪伴。我謹代表個人和全體員工對長期以來關注、支持公司發展的客戶、供應商以及社會各界朋友表示誠摯的問候和衷心的感謝!       艱難困苦,玉汝于成。北京精誠瑞博儀表有限公司自2013年成立以來,從創業之初的舉步維艱、默默無聞,到如今實現物位儀表和無線采集一體產業化、專業化和規模化,躋身國內物位儀表行業前沿,無論在技術創新、系統服務、內部管理上,都實現了從質變到量變的突破與發展。       速生速朽的互聯網時代,儀表行業也同樣風起云涌、瞬息萬變。因此,過硬的產品質量、專業的選型指導、便捷的貨期、完善的售前、售中、售后一條龍服務,是保證精誠瑞博在激烈的行業競爭中賴以生存和發展的動力和源泉。     創業至今,精誠瑞博一直懷著對產品、對質量的敬畏之情,一路如履薄冰、一路碩果累累,越來越多的新客戶信任精誠瑞博,越來越多的老客戶依賴精誠瑞博。欣喜之余,我們更是重任在肩。    堅持做好每一項產品、堅持提供切實可行的技術、服務方案、堅持創造最優性價比,滿足客戶利益最大化,正是精誠瑞博的企業宗旨和不懈追求。       創新、誠信、專業...
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2020年火電行業環境評估報告

發布日期: 2021-02-20
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? ?燃煤電廠煙氣中的三氧化硫主要來源于煙氣中二氧化硫的燃燒氧化和SCR裝置的催化氧化,排放到大氣中后,它與氨和其他物質反應生成硫酸鹽,它是PM2.5的重要前體物和“有色煙羽”的主要來源,逐漸成為火電行業新的治理重點。


1. 工業建設和運行

? ?建設開發進度明顯放緩,裝機和發比重逐年下降。2015年以后,由于政策調控和經濟下行影響,火電裝機大幅下降。截至2019年年底,火電裝機約11.9億千瓦,首次占電力總裝機的60%以下;火電發電量50465億千瓦時,首次占電力總裝機的70%以下。


? ?結構調整取得顯著成效,資源能源利用率逐步提高。按照相關政策要求,火電行業繼續加強結構調整力度,提高資源能源利用效率。2019年,共關停淘汰火電小機組約2000萬千瓦,30萬千瓦及以上機組裝機比例由2015年的77.8%提高到80.5%。平均供電煤耗由2015年的315克/千瓦時下降到306.4克千瓦時,平均發電水耗由2015年的1.40千克/千瓦時下降到1.21千克/千瓦時。據全年發電量測算,該行業煤炭消費量約占全國煤炭消費總量的49.8%,首次低于50%以下。

2020年火電行業環境評估報告


2020年火電行業環境評估報告

我國電力裝機容量與發電量變化情況

2.行業主要污染物排放情況

? ?深入實施煤電超低排放改造,促進煙氣污染物排放量和排放強度“雙降低”。截至2019年底,超低排放燃煤機組已建成約8.9億千瓦,約占我國燃煤發電總裝機的86%。工業累計排放煙塵、二氧化硫、氮氧化物18萬噸、89萬噸、93萬噸,分別占全國相應污染物排放總量的2.40%、10.81%和7.85%。排放性能分別為0.036克/千瓦時、0.176克/千瓦時和0.184克/千瓦時,繼續保持國際領先水平。


? ?廢水污染治理和固體廢物綜合利用情況良好,通過節能減排減少二氧化碳排放。到2019年底,火電行業廢水排放強度為0.054千克/千瓦時,與去年同期基本持平。粉煤灰和脫硫石膏的綜合利用率分別為72%和75%,同比略有提高。通過將煤炭消耗行業二氧化碳排放強度由2015年的850克/千瓦時降至838克/千瓦時,累計減少二氧化碳排放約36.78億噸。


3.行業環境管理情況

? ?排放許可實現“全覆蓋”,企業主要分布在中東部地區,部分地區進一步收緊了行業大氣污染物排放要求。截至2019年底,共發放火電行業排污許可證2223個。企業主要分布在山東、江蘇、浙江、內蒙古、山西和河北,占比近50%。共涉及大氣污染物主要排放口(煙囪)1315個和廢水排放口75個,主要分布在山東、江蘇、浙江和河北4個地區,占比近40%。2015年以來,河北、上海、河南、天津、浙江、陜西、山西、山東、遼寧等省(區)相繼出臺了火電廠大氣污染物地方排放標準,部分地區提出了比“超低排放”更嚴格的排放要求。


? ?煙氣污染物自動監測設施建設運行狀況良好,氮氧化物、二氧化硫、煙塵小時濃度達標率逐年提高。到2019年底,火電行業已全部安裝煙氣污染物在線監測設施,整體數據傳輸效率保持在90%以上。研究表明,2015年以來,行業粉塵、二氧化硫、氮氧化物自動監測數據1小時平均濃度達標率不斷提高,2019年均高于97.7%。


4.煙氣三氧化硫排放與控制

? ?火電行業煙氣中三氧化硫等非常規污染物的排放控制已成為“后超低時代”環境管理的重點。燃煤電廠煙氣中的三氧化硫主要來源于煙氣中二氧化硫的燃燒氧化和SCR裝置的催化氧化。排放到大氣中后,與氨和其他物質反應生成硫酸鹽是PM2.5的重要前體物,是“有色煙羽”的主要來源,逐漸成為火電行業新的治理重點。


? ?燃煤電廠現有超低排放治理設施可以協同去除三氧化硫。全國不同地區290臺燃煤機組測試結果顯示:現有超低排放設施對煙氣三氧化硫協同去除率在70%以上,三氧化硫排放濃度平均值約8.86毫克/立方米,而超低排放之前,三氧化硫排放濃度平均值在30至40毫克/立方米。經估算,超低排放改造前后火電行業三氧化硫減排幅度接近60%。若按照美國、新加坡等發達國家和我國北京、浙江杭州、上海等地區對燃煤鍋爐三氧化硫的控制限值進行管控(10毫克/立方米和5毫克/立方米),火電行業煙氣三氧化硫年排放量有望控制在20萬噸和10萬噸以內。


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