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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 - 11
        1、測量原理導波雷達是基于時間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。探頭發出高頻脈沖并沿纜式或桿式探頭傳播,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內的接收器接收,并將距離信號轉化為物位信號。反射的脈沖信號沿纜式或桿式探頭傳導至儀表電子線路部分,微處理器對此信號進行處理,識別出微波脈沖在物料表面所產生的回波。正確的回波信號識別由脈沖軟件完成,距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:D=C×T/2其中C為光速因空罐的距離E已知,則物位L為:L=E-D通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應用參數來設定,應用參數將自動使儀表適應測量環境。對應于4-20mA輸出。l 測量范圍:說 明:H----測量范圍L----空罐距離B----頂部盲區E----探頭到罐壁的最小距離頂部盲區是指物料最高料面與測量參考點之間的最小距離。底部盲區是指纜繩最底部附近無法精確測量的一段距離。頂部盲區和底部盲區之間是有限測量距離。注 意:只有物料處于頂部盲區和底部盲區之間時,才能保證罐內物位的可靠測量。
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        2020 - 05 - 18
        勵精圖治,風雨兼程,開拓創新,鑄造品牌—精誠瑞博   自2013年成立至今,精誠瑞博依靠過硬的產品質量和全方位的售后服務躋身國內物位行業前沿并樹立了良好的品牌形象。伴隨著公司規模的擴大,為進一步滿足國內、外市場需求,經六個月的長期籌備和多方支持配合,2020年5月16日,北京精誠瑞博儀表有限公司完成新生產車間的租賃、裝修和安裝調試并順利進場。此次車間“增容”,大大改善了原生產車間面積相對不足的各種弊端。不僅新增生產人員、也實現了原材料進廠檢驗區、高低溫老化區、電路調試區、半成品區、組裝區、調試區、獨立包裝區、待發區、成品區等區域劃分,降低了安全隱患,提高了工作效率,同時新配備了先進的無塵研發室并帶有風鈴系統,專業調試臺以及長達30米的無塵靜音、高精度帶屏蔽的電動調試軌道,意在確保每臺出廠儀表的3次精度和電流校準更加專業化、規范化。1、研發室2、電路調試區3、原材料進廠檢驗區4、組裝區5、打標區5、調試區6、成品展示區7、質檢區8、獨立包裝區2013年成立至今,精誠瑞博一直嚴格秉承著“客戶第一”的服務原則。生產車間的擴大,有助于我們以更專業、更嚴格的標準去完成儀表的各項性能檢測;更大規模的原材料儲備能力支持,也為我們提升工作效率、縮短從訂單到使用現場的時間、為客戶提供更加快捷、更加便利的售后服務提供了必要支持。更專業、更精密、更便捷、更迅速,始終是精誠瑞博對待產品...
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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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