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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2022 - 05 - 09
废水零排放一般指的是工业废水经过处理后进行回收再利用,最终不产生废液外排的现象。一方面资源利用率更高了,另一方面环境污染减轻了。在一些工业领域,耗水量大是既定的事实,因此,推进废水零排顺理成章地成为了这些领域的重要环保方向。   多个国家政策也已经明确,要加快推动工业资源综合利用,推进工业废水循环利用。政策明确,钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复率均要达到94%及以上,2025年基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。钢铁行业的运作离不开水资源的大量消耗,废水排放体量也较大,废水零排放与钢铁行业的结合是绿色发展的必然趋势。需要认识到,废水零排与钢铁行业现正处于“磨合期”,更讲究循序渐进。心急吃不了热豆腐,说的也是这个理。   有深耕钢铁工业废水资源化领域多年的专家指出,钢铁工业现阶段应将重心聚焦于全厂级水循环末端浓盐水处理问题上,不应过度追求“废水零排”,应该量力而行,视情况而定。   在理想与现实所存在的落差间,废水零排真正能够实现污染减量、资源利用率更高等多方面的完美契合,难度是存在的,仍需要通过时间的考验。目前,废水或能够经过深度处理后变成可供二次利用的资源产物,但也可能会产生部分浓盐水无法消纳,或有运营成本高、系统维护难度大等一系列现实难题。   2021年12月末,六部门发布的《工业废水循环利用实施方案》中就提出,到...
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2022 - 06 - 01
在动力电池加速发展的背景之下,环保圈更多的关注点在动力电池回收及利用,而与之配套的,污废水处理也是必须认识到的一个问题。   拿动力电池中最“出圈”的锂电池来说,其生产过程中产生的废水量不小,且废水中具有高浓度硫酸盐、高COD等,成分复杂、且可能具有毒性,会对周边环境带来污染影响。如果要入局动力电池这个产业道,还要搞清楚污废水处理的要求。在废旧动力电池回收中,主要的处理方法包括干法回收、湿法回收。其中,湿法回收是被业界应用较为广泛的一款处理方法。该方法下产生的废水中所包含的大量重金属物质包括锂、钴、锰等,也同样存在较高的环境污染风险。   那么,为控制污染,更好地进行动力电池及废旧动力电池回收,污废水处理的方法有哪些?   化学法:利用化学药剂将污废水中的污染物质变为沉淀物,并进行分离去除;吸附法:利用多孔性固体吸附污废水中的污染物质,并可根据情况进行有效资源回收或污染防治;芬顿氧化法:按照一定比例投加双氧水与硫酸亚铁进入工业废水中,将工业废水中的COD物质进行氧化去除,以解决动力电池生产或回收中产生的COD污染……   还有业内预测,随着锂电池产业的迅速发展,NMP市场需求将继续扩大。NMP是一种具有污染风险的无色透明油状液体,锂电池产业常用MNP做溶剂。而在我国高分子材料产业发展之下,NMP的需求量也扩张迅速,同时也便产生了大量的NMP废...
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碳中和时代背景下的气体传感器市场机遇

发布日期: 2021-11-12
浏览人气: 677

  人类越来越意识到,人类活动已经对气候和生态环境产生不可逆的影响,最终会影响到人类自身。纵观全球,全球碳排放现状是发电消耗是二氧化碳最大来源。发达经济体(美国、欧盟)二氧化碳次要来源为交通运输、建筑消耗,发展中经济体(中国、印度)次要来源主要集中于工业燃烧。

碳中和时代背景下的气体传感器市场机遇

  自从2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一以来,如何实现“碳中和”目标也成为了传感器圈内热议的话题。


  何为“碳中和”碳就是我们平时说的二氧化碳,中和就是正负相抵。也就是说通过节能减排、能源替代等方式,让排放出的二氧化碳被回收,实现二氧化碳的零排放。


  万物皆可碳中和,环境监测气体传感器必不可少


  二氧化碳含量是衡量空气质量的重要指标,碳中和第一步,确认碳排放量,二氧化碳传感器必不可少。根据原理的不同,二氧化碳传感器主要可以分为固态电解质式、电容式、光纤、红外吸收等类型。红外二氧化碳传感器是当前较为主流的类型。


  红外二氧化碳传感器则是通过二氧化碳对于特定波段红外辐射的吸收作用,测得的辐射能量强弱来获得被测气体中二氧化碳的含量。红外二氧化碳传感器具有更高的精度,更好的稳定性,可广泛应用于中央空调、新风系统及空气质量检测设备等。


  碳中和领域对气体的监测不仅仅是二氧化碳气体浓度,还有其他温室气体,比如甲烷(CH?)、氧化亚氮(N?O)、氢氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)。


  此外,碳中和目标的实现,需要产业链很多环节控制碳排放。由此涉及到其他种类的气体传感器,对着排放标准越来越高,也会对这些气体传感器提出更多的要求。


  据相关报告显示,在全球市场中,气体传感器应用需求不断增长,2016-2021年将保持7.3%年均复合增长率上升,到2021年,全球气体传感器市场规模将达到9.2亿美元。根据GMI的报告显示,到2026年气体传感器的出货量将会达到8000万个,市场估值超过20亿美元,复合增长率大约在7%左右。

碳中和时代背景下的气体传感器市场机遇

  在碳中和背景下,不少仪表企业从传感器到响应的仪器仪表以及数据分析系统都做了相应的布局,并且有些已经在当前的环保领域进行了应用。得益于先发优势、市场需求规模以及完备产业链,国内传感器企业在激光粉尘传感器技术水平和产业规模方面处于有利地位,且凭借在粉尘、CO2、VOC气体传感器配套领域的组合策略,持续提升市场占有率。


  目前,在室内空气质量监测领域,二氧化碳传感器已经被广泛应用,或成为下个增长点的代表。


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