目前,我国已建成全球最大清洁煤电供应体系,现役煤电机组的经济节能降耗空间有限,正逐渐扩围至非常规污染物治理。高效煤电正在稳步建设中,但碳排放尚未被纳入煤电供应体系的考量范围。
我国全面推动国内发电企业实施超低排放和节能改造工程,要求排放烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度每立方米分别不超过10毫克(部分地区为5毫克)、35毫克、50毫克。业内人士表示,超低排放是清洁利用煤电最具代表性的技术,某种程度上,这个概念已脱离技术本身,成为“清洁煤电”的代名词之一。
“近十几年来,我国燃煤清洁高效发电技术迅猛发展,超超临界发电技术已达到世界先进水平,某些领域已达世界领先水平;超临界CFB锅炉技术达国际领先水平,研发形成完整的CFB锅炉设计和制造技术体系。此外,煤电机组综合节水技术也达世界领先水平。”
技术方面,需开发更高参数和效率的超超临界燃煤火电机组发电技术。“以700℃超超临界发电技术为例,我国在高温材料、焊接技术等方面距世界先进水平还有差距。”
湿法脱硫后排放的湿烟气中除氮气、氧气、二氧化碳、一氧化碳外,还有常规污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物,此外,还有可凝结颗粒物、液态水及其溶解盐、气态水。
烟尘,实际上是指可过滤颗粒物,包括除尘器未能完全收集的烟尘及烟气脱硫、脱硝过程中产生的未被捕集的次生颗粒物,如石膏颗粒等。早期的湿法脱硫工程,由于工程投资、运行管理等方面的原因,“石膏雨”现象较为普遍,但随着超低排放的实施,“石膏雨”现象越来越少,因为“石膏雨”严重的电厂,其烟尘(可过滤颗粒物)排放浓度不可能满足排放标准要求,更不用说满足超低排放要求了。此外,“石膏雨”中石膏均是大颗粒,在烟囱周围500米范围内降落到地面,所以与雾霾表征因子PM2.5无关。
一方面,电厂通过技术手段减少二氧化碳排放,从源头严控;另一方面,已排放的二氧化碳一定要资源化利用,现有技术并未将其充分利用,没有资源化利用就没有经济效益。,碳减排是大趋势,我国煤电碳排放强度持续下降,但若只依靠现有技术,减排空间会越来越小。碳捕获、利用与封存技术成本高昂,能耗过大,后续处理也困难。除硫法兰液位变送器:煤电清洁高效处理增长路在何方?
湿法脱硫本身不产生三氧化硫等可凝结颗粒物,与干法脱硫相比,可更多地减少烟气中三氧化硫等可凝结颗粒物的排放。湿法脱硫排放的湿烟气中99.6%以上的水是以气态形式存在的,不含有污染物,以液态形式存在的液滴溶解的可溶盐量很小。湿烟气排放对大气湿度的影响可以忽略,低温排放对烟气抬升高度与扩散的影响夏季远大于冬季,北方冬季干、湿烟气排放的抬升高度相差无几。
除硫法兰液位变送器在煤电工况使用中需要注意:
单法兰液位计是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。
1、指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。
2、结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。
3、安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。
4、调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。
5、用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
6、测量范围大,不受贮槽高度的限制。
7、指示机构与被测介质完全隔离,密封性好,可靠性高,使用安全。
8、具备本安防爆和隔离防爆能力,可应用于各种危险场所。
9、具有防阻塞型设计可实现对糊状介质液位的测量。
10、精细独特的零点、满程、非线性补偿,保证仪表使用条件范围内的精度,长期稳定性好。
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文章:双法兰液位变送器:受除硫法兰液位变送器:煤电清洁高效处理增长路在何方?
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特此感谢,来自西安华恒仪表制造厂家的党某工程师,罗某工程师,以及:周某总工程师,田某总设计指导师,
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