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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 - 27
超声波物位计和雷达物位计在现代工业物位测量中得到广泛应用,超声波物位计和雷达物位计通过天线发射出超声波或电磁波,超声波或电磁波经被测介质表面反射后,再由仪表天线接收,超声波或电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。 超声波物位计和雷达物位计测量状态为只到在被测物位的反射波,没有其他干扰波或干扰波极小。仪表在实际应用过程中被测介质状态和环境状态都存在一些测量影响因素,分析这些测量影响因素对仪表正确选型和提高测量精度有重要的意义。一、环境因素对超声波物位计和雷达物位计的影响1、障碍物影响。仪表发射的超声波或电磁波碰到障碍物,就形成一个干扰波形。解决障碍物对超声波物位计和雷达物位计测量影响直接的方法就是避开障碍物,如果无理想安装位置可供选择,则通过选择波束发射角度小的仪表,或者采用导波管,或使用旁通管安装等方式来解决解决问。2、传播介质影响A、温度B、压力C、传播介质的腐蚀性D、传播介质中是否含有蒸汽或粉尘等E、环境中挥发物质的结晶问题或粉尘的粘附问题。上述环境因素会造电磁波或超声波到达被测料面时出现大的衰减,克服这些不利因素才能保证超声波物位计和雷达物位计测量精度和稳定性。二、被测介质对对超声波物位计和雷达物位计的影响超声波物位计和雷达物位计发出的超声波或电磁波通过被测料面的反射,得到一个回波信号。回波信号强度与被测料面以下状态相关:1、被测介质介电常数或硬度被测介质介...
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2022 - 06 - 22
淀粉,并不陌生,它是很多行业的一种添加剂,如制药行业、食品行业,等等。对于这样一种物质的生产,会用到雷达料位计吗?淀粉在生产过程中,有一道必备的工序,即“浸泡”。通过浸泡将谷粒从谷壳中脱出,谷壳晒干后可用作动物饲料添加剂。在大型淀粉厂家,每年需要处理大量的玉米和小麦,在进入下一道工序之前,谷壳需要储存在筒仓内。为了连续生产,避免中断,需要通过仪器对谷物存量进行持续监测。所以淀粉生产需要雷达料位计这样的料位测量仪表。既然需要,那么雷达料位计应用在这样的场合,需要注意哪些工况?首先,谷壳,也叫麸皮,是一种低反射介质,它的表面会有冷凝水和灰尘存在。选择雷达料位计的时候,要注意冷凝水以及灰尘对雷达波的影响。曾经有企业在麸皮仓内使用过喇叭口天线的雷达料位计,结果天线头需要定期清理,花费时间不说,清理时生产还必须中断,这对企业而言是一笔不小的损失。从这个案例中,我们不难看出,想要避免上面的问题,就需要选择合适的雷达料位计,尽量是不受灰尘和冷凝水影响的,免维护或少维护的。其次,谷物储存在谷仓内,表面由于不均匀会出现凹凸,这也会对雷达料位计造成一定的影响,也应该引起注意。对于界面存在不均匀的情况,可以选择调频雷达料位计。调频雷达料位计频率更高,发射角更小,能量更集中,回波信号更强。淀粉生产中,用到雷达料位计的地方很多,选择的时候可以根据实际工况选择适合的型号,这样在提高生产效率的前提下,还能节省成...
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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: 350

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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