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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 - 07 - 28
近年来,随着科学技术的快速发展,石油化工企业的生产和建设也迈上了一个新台阶,其内部的废水处理系统也在不断升级。石油化工行业的经济效益是不可否认的,但对环境的破坏也不容小觑,单就一个污染水源的处理排放问题就很难得到妥善的解决。石油化工成分复杂、难处理1、废水中的污染物成分复杂。石油炼制、石油化工、石油化纤、化肥、合成橡胶等生产过程中产生的废水,除含有各种有机物和有机化工产品,如醚、酮、醛、烃、有机酸、油剂、聚合物(聚酷、纤维、塑料、橡胶)和无机物外,还有油、硫、氨氮、SS酸、碱、盐等。当生产不正常或在开机和停产检修之间,排出的废水中污染物含量变化范围较大,往往会造成冲击性负荷。2、废水难处理,石油化工废水中的主要污染物,一般可概括为烃类、烃类化合物和可溶性有机物及无机物成分。其中,可溶性无机组分主要是硫化氢、氨化合物和微量重金属,可溶性有机组分,大部分可以生物降解,少数难以生物降解或不能生物降解,如原油、汽油、丙烯等。石油化工废水处理工艺对于难处理的石油化工废水,我国通常采用生物处理为主,物理和化学方法为预处理和深度处理。物理法处理技术主要有膜分离法、气浮法、隔油法和吸附法。其中,膜分离技术和吸附法对石油化工废水中的臭味和色度有较好的处理效果,对有机物和悬浮物的去除率也较高。但运行成本高,膜和活性炭需要定期更换,且容易造成二次污染。其中,活性炭吸附一般用于后续的深度处理。化学法处理技...
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2022 - 08 - 24
雷达液位计,目前已经是测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。    1、雷达液位计的测量原理:雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为26GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2、雷达液位计的特点:雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量,几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质...
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生物天然气万亿级市场正在形成,少不了秸秆等有机垃圾回收助力

发布日期: 2022-11-02
浏览人气: 353

生物天然气,即以生物质为原料生产的可燃气体,主要成分包括甲烷、氢气、一氧化碳等,可通过对畜禽粪便、农作物秸秆、城镇有机生活垃圾、工业有机废弃物等进行处理获得。作为一种绿色能源,生物质天然气正在“双碳”催化下迎来快速发展。


2022年3月,中国石化工业联合会提出、西南化工研究院等共同起草了国家标准《生物天然气(GB/T 41328 -2022)》,已于10月1日正式生效。标准中规定了生物天然气气体组分,确定了生物天然气取样及检测规则,明确了生物天然气试验方法及输送、标志、储运、使用安全等要求。

生物天然气万亿级市场正在形成,少不了秸秆等有机垃圾回收助力

国家标准的获批与生效,有力推动了生物天然气产业的规范化发展进入新阶段。而在此之前,生物天然气就已凭借环境、经济及社会三重效益,成为能源市场重点“关照”的对象之一。


“变废为宝”


如上文所说,生物天然气一般来源于城乡各类有机垃圾。因此,发展生物质气体燃料,不仅为这些废弃物处理找到了新的路径,避免环境污染,还可以借此推进农业循环发展,为农民创造增收渠道。而且,生物天然气经过厌氧发酵、净化提纯产生,过程中不产生额外的碳排放,成分、热值等还与常规天然气一致,同样可替代化石燃料进行使用,减碳效果显著。


且随着技术上不断取得突破,生物天然气生产成本也在不断降低,市场竞争力愈发明显。从具体案例来看,黑龙江甘南县前不久刚刚实现低温条件下沼气保质保量生产,通过改造革新,提纯后的生物天然气甲烷含量达到96%以上,每吨秸秆可生产130-150立方米天然气。根据秸秆等原料的回收价格测算,每立方天然气成本仅1.5元左右,利润空间十分可观。


国家能源局认为:“发展生物天然气不仅有利于补齐我国天然气供需短板,提高能源安全保障程度,还可解决粪污、秸秆露天焚烧等引起的环境污染问题,实现城乡有机废弃物能源化产业化,对城乡生态环境保护具有重要意义。”


万亿市场风起

生物天然气万亿级市场正在形成,少不了秸秆等有机垃圾回收助力

有数据显示,我国农业秸秆资源量9亿吨、畜禽粪便18亿吨,仅此两项,生物天然气产能潜力可达2000亿立方米以上。根据十部委联合印发的《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》,到“十四五”末,生物天然气年产量应超过100亿立方米;到2030年,生物天然气实现稳步发展。规模位居世界前列,生物天然气年产量超过200亿立方米,占国内天然气产量一定比重。


2020年,我国生物质能产业新增投资约1960亿元,其中生物天然气新增投资约1200亿元。相关机构测算,随着配套设施不断完善,我国生物天然气年开发潜力能达到1500亿-2000亿立方米,以生物天然气产品、装备、服务体系等环节构成的产业链也在逐步形成,这其中蕴藏着万亿市场投资,发展空间巨大。


不过也有从业者认为,目前生物质天然气行业仍存在投入产出不成正比的问题,还应该引入国家绿色发展基金等,引导更多社会资本进入,加快发展。未来,相信在国家标准《生物天然气(GB/T 41328 -2022)》之后,生物质天然气产业标准体系还将进一步完善,打开更广阔的市场空间。

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