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2022 - 08 - 15
雷达物位计的应用领域非常广泛,涵盖煤炭行业、钢铁行业、冶金行业、水泥行业、电力行业、半导体行业、水利行业、环保行业(水处理)、煤化工、石油化工行业、食品医药行业等。雷达物位计在测量以上介质物位时会遇到精度不准的问题,下面来了解一下影响精度的因素及解决方法。1、雷达物位计测量物位时,一定要考虑发射电磁波信号源的功率强弱。2、被测介质的液位波动或泡沫散射会引起信号减弱,因此要提高信号源的功率或加导波管。3、要采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。同时,在安装时尽量避免罐内的障碍物。4、雷达物位计的安装应尽量使天线发射的电磁波垂直于被测介质的液面,同时要使天线尽可能多接收到液面反射波。5、雷达物位计在测量罐顶时,应使液面与天线保持一段距离,这是为了防止被测介质对天线会有腐蚀性。 6、雷达物位计在不同的工况中应选择不同形状的天线。为避免罐壁、罐内干扰物产生干扰,建议选用导波管来避免干扰回波。7、雷达物位计使用故障集中在以下几方面:a、探头或喇叭口结晶,尤其在冬季环境温度低时易发生。处理方法:去除结晶,用酸性清洗液清洗;采用合适的伴热或吹扫气吹扫延长结晶时间。b、干扰大,产生假液(物)位。处理方法:改变介电常数设置,减少干扰回波;加强屏蔽处理及接地,减少干扰源的存在。c、雷达液位计的空高值虽然是一个测量固定值,但如果原输入的数据测量有误也会造成最终DCS系统界面显示不准。如果条件...
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2022 - 09 - 08
我们都知道雷达液位计要正确选型才能保证更好地使用。选用什么种类的雷达液位计是否应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定呢?下面我们一起来看看吧!1、雷达液位计的选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势,在面对测量介质进行选择仪器时,要综合考虑各方面的因素,包括被测介质的特性、介质测量的目的以及环境条件和经济条件等其他因素。尽量在众多仪器中扬长避短,选择适宜测量介质的仪表。2、考虑被测介质的特性由于雷达液位计的种类很多,在进行测量前,首先要考虑被测介质的压力、温度、密度等特性,有针对性地选择适宜的天线和表头。对于高温或腐蚀性强的介质,应该使用非接触天线雷达液位计,让液位计不与液体进行直接的接触,既能保证测量数据的准确性,又能保护液位计不受损伤。3、考虑介质测量的目的在进行雷达液位计选择时,还要考虑介质测量的目的,从而选择不同测量精度的液位计。为了尽可能节省投资,在满足计量精度的前提下,尽可能地选择性价比高的液位计。如果介质测量的目的是用于内部核算,则对于精度的要求就不需要太高。如果介质测量的目的是用于对外交易,就需要选择高精度的液位计。4、精密功能的检查精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,做到经济划算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级;用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级,有些仅仅是检...
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2022 - 10 - 08
一、雷达料位计测量料位的工作原理:回波处理新技术的应用从雷达料位计的测量原理可以知道,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够准确测量的关键因素。二、雷达料位计性能优势:由于雷达料位计采用了上述先进的回波处理和数据处理技术,加上雷达波本身频率高,穿透性能好的特点,所以,雷达料位计具有比接触式料位计和同类非接触料位计更加优良的性能。1、可在恶劣条件下连续准确地测量;2、操作简单,调试方便;3、准确安全且节省能源;4、无需维修且可靠性强;5、几乎可以测量所有介质。
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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: 217

   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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