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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 - 06 - 10
2022年6月8日是第14个“世界海洋日”和第15个“全国海洋宣传日”。今年的主题是“保护海洋生态系统,人与自然和谐共生”。   海洋生态系统是海洋及沿岸区域中由生物群落及其环境相互作用所构成的自然系统,由海洋生物群落和海洋环境两大部分组成。全球海洋是一个大型生态系统,由许多不同类型的次级生态系统组成。每个次级生态系统由生物群落和非生物环境通过物质循环和能量流动构成具有一定结构和功能的有机统一体。海洋生态系统分类,可按海区划分为沿岸生态系统、大洋生态系统、上升流生态系统等;也可按生物群落划分为红树林生态系统、珊瑚礁生态系统、藻类生态系统等。   海洋生态系统为人类生产生活提供了丰富的自然资源和生态系统服务。位于陆海之间的滨海湿地因其高生产力和丰富的多样性而具有重要的生态价值,具有调节水分平衡、改善局部气候、吸收有毒物质、净化水质、提供食品和生物栖息地等作用。截至目前,我国累计实施了58个“蓝色海湾”整治项目、24个海岸带保护修复工程、61个渤海综合治理攻坚战生态修复项目等一系列重大项目,初步遏制了局部海域红树林、盐沼、海草床等典型生态系统退化趋势,区域海洋生态环境明显改善。如今,我国近30%的近岸海域和37%的大陆岸线纳入生态保护红线管控范围,1.8万公里的大陆海岸线和1.4万公里的海岛海岸线上,每年繁育、迁徙和越冬的水鸟已经达到240多种,全球8条候鸟迁徙路线...
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2022 - 07 - 04
继常态化核酸检测后,15分钟采样圈、核酸采样小屋正在加速建成。不得不看到,大量产生的医疗垃圾向“日产日清”目标提出挑战。   我国医疗垃圾产生与处置现状如何?   近日,生态环境部固体废物与化学品司有关负责人就全国医疗废物产生情况、处置能力及实际处置情况做出回应。负责人介绍到,医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物五类。2021年,我国共产生医疗废物140万吨,同比增长超10%。为应对医疗垃圾越来越大的增量,全国医废处置能力正在加速提升。截至2021年底,全国共有540个医废集中处置单位,集中处置能力达215万吨/年,处置能力较2年前提高39%。   医疗垃圾处理处置通道怎样?   据了解,目前医疗垃圾的主要处理方式有热解焚烧、高温蒸汽、微波消毒、回转窑焚烧等。而走到最终处理以前,还需要经过分类、收集、贮存、转移、利用等多道工序。如何避免或降低医废对环境造成影响,是每一环节都需要特别关注的点。因此,医疗废物管理全过程监管非常重要,以及时应对突发环境事件,防治环境污染。   去年5月,国务院办公厅发布关于印发《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》的通知,该方案要求到2022年年底,基本补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板,县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达99%以上。   ...
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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: 557

  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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