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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 - 11 - 25
2022年10月,全国生产粗钢7976万吨、同比增长11%;生产钢铁11485万吨、同比增长11.3%,其中,重点统计钢铁企业共生产粗钢6680.63万吨、同比增长13.25%,生产钢铁6848.09万吨、同比增长14.24%。从中国钢铁工业协会公开的以上数据,我们可以看到,我国钢铁行业产能增势不减,尤其是重点钢铁企业在钢铁生产制造能力更是突出。在各行各业施行绿色低碳之策的趋势中,钢铁应当处于节能减排降耗的前列。有资料显示,在我国,钢铁行业的碳排量占全国碳排量的15%左右,在主要制造行业中的碳排量排名居前。该行业碳排量大,节能减排潜力突出,该行业绿色转型备受市场的关注。近年来,钢铁行业超低排放改造被列入国家“十四五”规划的重大工程项目;2030年前完成碳达峰工作被写入行业未来转型发展的目标;一众专家学者提出,钢铁行业的高质量发展建立在绿色低碳之上,钢铁行业绿色低碳是“双碳”工作的重要抓手……若要论钢铁行业的社会责任,积极践行绿色发展理念,落实好国家的“双碳”目标更应属嵌套进行业发展的重要一环。11月20日,属于我国的首部钢铁行业社会责任蓝皮书——《钢铁行业社会责任蓝皮书(2022)》正式发布。文件发布会上,相关负责人还列举了部分在落实国家“双碳”目标中钢铁行业的责任与担当。如,行业内现已有38家企业率先完成全过程超低排放改造公示、24家企业完成部分超低排放改造公示,94家钢铁生产企...
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2023 - 01 - 04
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。一、什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。4~20mA电流环工作原理:在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。二、4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点?现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA...
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技术与环保双向奔赴 智慧微电网系统开启零碳循环大门

发布日期: 2021-12-01
浏览人气: 558

  绿色清洁成为热词,中国“3060”碳达峰、碳中和目标提出;5G覆盖,全民走进数据时代;万物互联,开启大众智慧生活。当技术遇上低碳,催生了一场零碳大变革。


  零碳循环是指实现从生产到交换的多环节间,完成全绿色、环保、零碳排放的清洁运作方式。从传统消耗到“一次性”到“可循环”,再到“零碳循环”,一系列变化是从工业内部向外彻底转变生产、加工方式,为企业和社会带来显著的社会效益和经济效益,是低碳背景下经济效益、社会效益的双向奔赴。

技术与环保双向奔赴 智慧微电网系统开启零碳循环大门

  零碳循环社会不仅需要减少传统化石能源用量,实际要求提高清洁能源装机量和利用率,自体生产、消化、循环是期望途径。顺应零碳潮流和技术风向,对多个清洁技术进行更改和提升。近日,由福州大学自主研发的“源网荷储”微电网系统成功运行,为分布式清洁能源就地消纳和零碳规划提供技术指导方案,同时为国家整县光伏实施提供“源网荷储”示范应用场景。据了解,该清洁系统是产学研的产物,其集清洁能源光伏和风力发电、电化学储能、智能配电、智慧用电于一体。


  “源网荷储”微电网系统:绿色、智慧双向奔赴


  清洁能源虽然具有环保、绿色的美称,但是其发电不稳定、随机性、可控性较差,晚间用电负荷时间不匹配性等问题造成居民、工业用电烦恼。同时,发电不稳定的问题也是阻碍清洁能源大面积推广应用的主要原因。而该系统通过集装箱式的储能系统储存绿电,实现零碳清洁能源实时供电,解决电量不稳定、不够用的难题。每到晚间用电高峰期,系统会从储能系统中获取电能,通过LED节能灯实现绿色用能,构成从绿色发电、绿色存储、绿色用电的完整清洁、新型微电网系统。


  绿色、清洁问题解决,接下来则是智能。该系统的智能渗透于多个维度。例如,智能配电柜连接多个电气系统,且具有“遥测、遥信、遥控、遥调”的遥感功能,实现远程遥感、控制。智慧监控平台可协调各个系统并控制其运行,还能实时采集各系统数据,利用智能算法预测光伏发电功率并绘制曲线。此外,系统可在线估算储能系统状态与蓄电池健康状态,并利用基于人工智能、大数据的动态规划算法调控智能照明系统,从而实现“源网荷储”微电网系统的“零碳”智慧协调运行。据工作人员介绍,目前该系统可每年提供零碳清洁能源30万度,减少二氧化碳排放量258.37吨,减少二氧化硫排放量约61.46千克。

技术与环保双向奔赴 智慧微电网系统开启零碳循环大门

  低碳社会:技术基底支撑力


  智慧零碳系统不仅于此。万物互联时代,5G高带宽、泛连接的特点赋予零碳循环新的力量。如天津港“智慧零碳”码头已然投产运营。据了解,“智慧零碳”码头均通过风电、光电运作产生动能,并应用智慧科技,计算装卸方案并指挥设备,实现了能源消耗和生产环节的零碳。作为20万吨级集装箱码头,“智慧零碳”年吞吐量达250万标箱。


  “双碳”目标要求落实构建清洁低碳安全高效的能源体系和构建以新能源为主体的新型电力系统。这两个系统还需技术做基底。建立电力系统储能架构包括调节风光新能源发电短周期波动性、间歇性,需要抽蓄、电化学电池、压缩空气等储能技术;其二是平衡风光新能源发电长周期发电供需不平衡,主要采用绿色技术生产储存氢和气体、液体燃料等技术。


  11月,国家发展改革委、财政部、生态环境部印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》,“零碳”信号接踵而至,一个经济增长动能、社会运作模式剧烈变革的时代已经来临。实际上,“双碳”背景下电力市场化改革正面临以技术为代表的诸多挑战。未来,建设低碳社会、零碳社会还需继续加强技术力量,设计循环智慧方案,共同推进零碳清洁能源高比例就地消纳技术的研发与突破。

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