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2019 - 07 - 05
1 . 产品概述RBRD14 是 26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达 70 米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。● 原理雷达物位计天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。● 特点雷达物位计采用了高达 26GHz 的发射频率,因而具有:▲ 非接触测量,无磨损,无污染▲ 天线尺寸小,便于安装▲ 波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射▲ 测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果▲ 波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物▲ 几乎不受大气中水蒸气、温度压力变化影响▲ 严重粉尘环境仪表也能准确读取到真实物位回波▲ 高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能▲ 26GHz 频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择2 . 公司信息北京精诚瑞博仪表有限公司价格合理   质量硬   服务一流专业生产各种物位仪表咨询电话:400-6616-819
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2020 - 03 - 11
这几年以来,新一轮工业革命和产业变革开始初步发芽,雷达物位计行业正在形成新一波创业创新气象。对雷达液位计企业而言,认真诚实守信的发展才是长久之策、生存之道,但是怕就怕有些企业做不到诚实守信,或者即便做到了也过于固步自封了,这样也不会有什么创新。在目前的市场竞争下,唯有创新再创新,唯有变化再变化,才能掌握企业生存发展的关键钥匙。    机械制造学与电子元器件产业成为雷达液位计设计、研发、制造一体化流程中不可或缺的基本因素。要创新就得从这两个方面着手。企业发展就像做人一样,如果要看的更远,就得爬的更高,若要爬得更高,就得勇敢攀登。而在市场中,面对变化莫测的市场,唯有自己“变”才能应对市场的变。作为一个拥有年轻生命力的企业,必须要有眼前的目标和远大的目标,并时刻迎接挑战,才能战胜市场。雷达液位计企业要想持续发展,不能光靠质量与服务,必须从市场实际需求出发,创新研发市场需要的产品,这就需要做基本的市场调研。    当然创新对于一个企业来讲不是那么容易的事情,现代创新不仅仅是指产品设计上的创新,更要在企业管理方面进行创新。企业管理创新是一门硬功课,不下足功夫很难做的完善。雷达液位计企业可以通过企业管理结构调整、部门工作互助调整来让企业内部整体“活”起来,而不是各自干各自的事情,那样不但影响了发展速度,更会在遇到阻碍时显得无力应对。  ...
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2022 - 09 - 21
雷达物位计系列产品80G雷达系列生产厂房北京精诚瑞博秉持以合理的价格、过硬的质量,快捷的货期及全方位的售前咨询、售中指导、售后服务,在为广大客户提供优质产品的同时,让您充分感受到现代工业给您带来的方便和震撼。对于本次产品价格的调整,希望大家能予以理解和支持!我们将一如既往为您提供优质的产品和服务,与您携手共进、合作共赢!
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2020年火电行业环境评估报告

发布日期: 2021-02-20
浏览人气: 203

   燃煤电厂烟气中的三氧化硫主要来源于烟气中二氧化硫的燃烧氧化和SCR装置的催化氧化,排放到大气中后,它与氨和其他物质反应生成硫酸盐,它是PM2.5的重要前体物和“有色烟羽”的主要来源,逐渐成为火电行业新的治理重点。


1. 工业建设和运行

   建设开发进度明显放缓,装机和发比重逐年下降。2015年以后,由于政策调控和经济下行影响,火电装机大幅下降。截至2019年年底,火电装机约11.9亿千瓦,首次占电力总装机的60%以下;火电发电量50465亿千瓦时,首次占电力总装机的70%以下。


   结构调整取得显著成效,资源能源利用率逐步提高。按照相关政策要求,火电行业继续加强结构调整力度,提高资源能源利用效率。2019年,共关停淘汰火电小机组约2000万千瓦,30万千瓦及以上机组装机比例由2015年的77.8%提高到80.5%。平均供电煤耗由2015年的315克/千瓦时下降到306.4克千瓦时,平均发电水耗由2015年的1.40千克/千瓦时下降到1.21千克/千瓦时。据全年发电量测算,该行业煤炭消费量约占全国煤炭消费总量的49.8%,首次低于50%以下。

2020年火电行业环境评估报告


2020年火电行业环境评估报告

我国电力装机容量与发电量变化情况

2.行业主要污染物排放情况

   深入实施煤电超低排放改造,促进烟气污染物排放量和排放强度“双降低”。截至2019年底,超低排放燃煤机组已建成约8.9亿千瓦,约占我国燃煤发电总装机的86%。工业累计排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物18万吨、89万吨、93万吨,分别占全国相应污染物排放总量的2.40%、10.81%和7.85%。排放性能分别为0.036克/千瓦时、0.176克/千瓦时和0.184克/千瓦时,继续保持国际领先水平。


   废水污染治理和固体废物综合利用情况良好,通过节能减排减少二氧化碳排放。到2019年底,火电行业废水排放强度为0.054千克/千瓦时,与去年同期基本持平。粉煤灰和脱硫石膏的综合利用率分别为72%和75%,同比略有提高。通过将煤炭消耗行业二氧化碳排放强度由2015年的850克/千瓦时降至838克/千瓦时,累计减少二氧化碳排放约36.78亿吨。


3.行业环境管理情况

   排放许可实现“全覆盖”,企业主要分布在中东部地区,部分地区进一步收紧了行业大气污染物排放要求。截至2019年底,共发放火电行业排污许可证2223个。企业主要分布在山东、江苏、浙江、内蒙古、山西和河北,占比近50%。共涉及大气污染物主要排放口(烟囱)1315个和废水排放口75个,主要分布在山东、江苏、浙江和河北4个地区,占比近40%。2015年以来,河北、上海、河南、天津、浙江、陕西、山西、山东、辽宁等省(区)相继出台了火电厂大气污染物地方排放标准,部分地区提出了比“超低排放”更严格的排放要求。


   烟气污染物自动监测设施建设运行状况良好,氮氧化物、二氧化硫、烟尘小时浓度达标率逐年提高。到2019年底,火电行业已全部安装烟气污染物在线监测设施,整体数据传输效率保持在90%以上。研究表明,2015年以来,行业粉尘、二氧化硫、氮氧化物自动监测数据1小时平均浓度达标率不断提高,2019年均高于97.7%。


4.烟气三氧化硫排放与控制

   火电行业烟气中三氧化硫等非常规污染物的排放控制已成为“后超低时代”环境管理的重点。燃煤电厂烟气中的三氧化硫主要来源于烟气中二氧化硫的燃烧氧化和SCR装置的催化氧化。排放到大气中后,与氨和其他物质反应生成硫酸盐是PM2.5的重要前体物,是“有色烟羽”的主要来源,逐渐成为火电行业新的治理重点。


   燃煤电厂现有超低排放治理设施可以协同去除三氧化硫。全国不同地区290台燃煤机组测试结果显示:现有超低排放设施对烟气三氧化硫协同去除率在70%以上,三氧化硫排放浓度平均值约8.86毫克/立方米,而超低排放之前,三氧化硫排放浓度平均值在30至40毫克/立方米。经估算,超低排放改造前后火电行业三氧化硫减排幅度接近60%。若按照美国、新加坡等发达国家和我国北京、浙江杭州、上海等地区对燃煤锅炉三氧化硫的控制限值进行管控(10毫克/立方米和5毫克/立方米),火电行业烟气三氧化硫年排放量有望控制在20万吨和10万吨以内。


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