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              PLC企業資訊
                長治火力發電廠超低排放
                發布者:1  發布時間:2017-06-12 16:01:55

                我公司專業從事超低排放改造的工程。
                聯系人:  王經理      15001209537
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                低氮器改造常規低氮器約75%的NOX是在燃盡風區域產生的,  煙塵控制技術低低氮器是通過改造器,二次風和燃盡風的配比,燃盡風的比例,長治火力發電廠超低排放大幅度燃盡風區域產生的NOX,從而有效NOX排放。 脫硝催化劑備用層催化劑加層是簡單有效的脫硝效率、NOX排放的,目前在各大電廠超低排放改造中廣泛使用。通過催化劑和噴氨量,可以進一步煙氣中NOX和氨的反應量,NOX排放  安裝濕法煙氣脫硫的燃煤發電機組在取消煙氣換熱器(GGH)以后,煙囪排煙溫度,容易出現夾帶液態污染物的排放,正常天氣情況下,煙囪附近區域經常出現下降小液滴的“石膏雨”現象。該現象一般出現在煙囪下風向800米左右的范圍以內,當機組運行負荷高、溫度低時,“石膏雨”現象尤為嚴重!笆嘤辍爆F象產生的主要原因,除了取消GGH后煙氣溫度之外,還包括脫硫塔設計偏小、塔內流速較大、濕法脫硫運行效率、除霧器效果較差、煙囪內部冷凝液收集設計不合理等原因,另外天氣也是形成“石膏雨”的原因之一,尤其是在冬季,煙溫與溫度相差較大時,越容易發生“石膏雨”現象。。

                雙塔雙循環技術雙循環技術源于德國,  煙氣脫硝其目的是解決單吸收塔濕法脫硫的一個矛盾,濕法脫硫的反應分為兩個階段,即吸收階段和氧化階段,在SO2的吸收階段要求PH值越高,吸收效果越好,而在Ca(HSO3)2的氧化階段,要求PH值越低氧化效果越好。長治火力發電廠超低排放但是在同一個吸收塔漿液池內,無法二者兼顧,因此雙循環技術在吸收塔外另設一  “石膏雨”現象屬于燃煤電廠的二次污染問題,主要成分是石膏,液滴直徑在1~8毫米。石膏雨中含有的硫酸鈣雖然對人體健康沒有顯著影響,但是在脫硫中產生的雜質和粉塵,被人體后仍會有一定影響。同時,“石膏雨”現象也會影響廠區的生活和生產,以及附近居民區的生活。個罐體用于SO2的吸收,而吸收塔漿液池則負責氧化。這與雙分區技術異曲同工。

                長治火力發電廠超低排放

                濕式電除塵器還可分為橫流式()和豎流式(立式), 橫流式多為板式結構,氣體流向為水平方向進出,結構類似干式電除塵器;豎流式多為管式機構,氣體流向為垂直方向進出。一般來講,同等通氣截謬情況下豎流式濕式電除塵器效率為橫流式的2倍。 長治火力發電廠超低排放濕式電除塵濕式電除塵器是一種用來處理含微量粉塵和微顆粒的新除塵設備,主要用來除去含濕氣體中的塵、酸霧、水滴、氣溶膠、臭味、PM2.2、性能穩妥、投資和運維成本相對較低的路線1)脫硫除塵一體化+脫硝催化劑加層+高頻電源改造+MGGH 5等有害。

                與工頻電源相比,高頻電源的適應性更強。4)運行簡單。該技術在設計研發中盡量簡化操作,保證零件,更換,從用戶角度零件的運行和壓力。 高頻電源的輸出由一系列的高頻脈沖構成,可以根據電除塵器的工況提供的電壓波形。間歇供電時,供電脈寬小可達到1ms,而工頻電源小為10ms,可任意調節占空比,長治火力發電廠超低排放具有更靈活的間歇比組合,可有效反電暈現象,  為達到SO2排放低于35毫克/立方米,技術路線可以選擇為:單塔雙循環技術、雙托盤技術、U形塔(液柱+噴淋雙塔)技術、串聯接力吸收塔技術、雙回路吸收塔技術禱同流派。另外在常規的脫硫塔基礎上噴淋層數量和漿池容量也能脫硫效率,例如采用4運1備的,以每層脫硫效率65%計算,總效率可達到98.5%。特別適用于高比電阻粉塵工況。

                長治火力發電廠超低排放

                投資與路線1)接近,3)一旦布袋發生破損,局部失去過濾作用,將會煙塵濃度上升; 停機工期50天,由于MGGH具有良好的除塵效果,因此該技術也能夠達到超低排放要求,也能夠“白煙”和解決煙囪腐蝕問題。不過由于該技術的除塵效果相對較差,相應對于石膏的脫除效果也會比較差,長治火力發電廠超低排放因此從吸收塔攜帶的石膏將會影響關中地區新建和現役燃煤火電實施超低排放改造,屬《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》西部地區煤電產業升級鼓勵性要求。為企業改造積極性,促進關中火電減排水平跨越式大幅,在相關支持政策前,我省將從以下幾方面給予支持。終的固體顆粒排放值,是否能夠控制在 5mg/Nm3以下有待考驗。

                加快調研進度,(2)在濕式電除塵器內設置兩層沖洗,分別為噴霧沖洗層和噴鈴洗層,噴霧沖洗層設置于電場煙氣入口(即電場底部),采用微細霧化沖洗,霧化水滴經煙氣攜帶電場并被收集于陽極板上,在陽極板中、底部產生自清洗水流,沖洗水的覆蓋率≥ 200%;噴鈴洗層設置于電場頂部,采用大流量沖洗,每一電場分區設置2路沖洗水管路,各路沖洗管路間隙交啟,洗水的覆蓋率≥200%,沖洗總平均耗水量<10t/h。逐步啟動可研招標工作要進行調研工作, 確定主要考慮的線路,同時對同類線路的投產機組開展深入調研,長治火力發電廠超低排放了解改造效果和教訓,為后續工作開展提供參考;同時,可研的招標/委托在程序上2.1 濕式電場也需要占用較多時間,應盡快啟動可研的招標/委托工作,確保可研工作的順利開展。

                長治火力發電廠超低排放

                濕式電除塵器采用垂直流金屬板線式類型,2、濕電除塵的腐蝕 間歇噴鈴洗,可根據場地條件靈活布置于吸收塔頂部或后部,形成不同的組合流程。的煙氣條件為濕除提供了良好的工作,粉塵或霧滴更容易虹而進一步脫除,長治火力發電廠超低排放不僅可達到70-85%的除塵效率,同時可協同脫除濕式電除塵和低低溫電除塵都具有十分明顯的除塵效果,并且都能去除部分SO3,濕式電除塵還具有脫、去除酸霧、水滴、氣溶膠、臭味等作用,但另一方面在使用中也會產生廢水。二者的比較詳如下表。單純從除塵方面的投資和運行的角度來講,濕電除塵略占優勢,但是低低溫電除塵施工工期較短,如果采用MGGH,就能去除“白煙”,對于電廠的形象具有非常正面的作用,MGGH能夠煙氣冷凝,大大減緩強酸性冷凝水對煙囪的腐蝕速度,解決電廠目前煙囪腐蝕嚴重的問題,大大成本、設備性。而如果采用低溫省煤器,則可以在除塵性能的同時回收煙氣余熱,煤耗,效果也很明顯,但是無法解決白煙和煙囪腐蝕的問題。同時,用低低溫電除塵吸收塔入口煙溫,可以大大吸收塔的蒸發量,節水效果十分明顯。 PM2.5微細粉塵、固態顆粒、SO3氣溶膠及“石膏雨”顆粒物,可未新國標除塵要求。

                在原機械除霧器和濕式電除塵器間的變徑處增設一級煙氣均布器,1、低低溫電除塵低低溫電除塵是在電除塵前增設熱回收器,除塵器入口溫度,利用了煙氣體積流量寺度而變小和粉塵比電阻寺度而下降的特性。寺度,粉塵比電阻至1011Ω˙cm以下,此時的粉塵更容易被捕集;同時,隨著煙氣溫度,煙氣體積流量下降,在電除塵通流謬不變的情況下,流速明顯,從而了煙氣在電除塵內部的停留時間,所以,煙氣流經電除塵器的溫度范圍在80~100℃之間時,除塵效率將會明顯。 保證電除霧器電場通道的煙氣均布,同時,在濕式電除塵器出口錐頂增設多道導流誨,保證整個電場內煙氣均布,流場相對均方根差σ<0.2。設置保溫箱熱風吹掃。長治火力發電廠超低排放保溫箱采用熱風吹掃保證其干燥絕緣,熱風吹掃風機引入干凈空氣,經電加熱器加熱后,對保溫箱內進行熱風吹掃,  裝置能耗低;吹掃的熱風終直接吸收塔內與煙氣一同排放。

                長治火力發電廠超低排放

                目前濕法脫硫是為主流,  當吸收塔設計不恰當、除霧器選型不時,會引起脫硫裝置排放的煙氣中夾帶大量的小液滴,嚴重時煙囪周圍會降落大量的石膏雨,對設備造成堵塞、結垢、腐蝕等問題及對電廠周圍造成二次污染。技術也為成熟的脫硫,即使如此濕法脫硫依然存在弊端。濕法脫硫后的煙氣溫度依然有50-60℃,脫硫漿液滴會隨著煙氣夾帶,一部分被除霧器收集,而另一部分隨著煙氣,長治火力發電廠超低排放也就形成了脫硫后煙囪的濃濃尾煙,嚴重時會形成酸雨、石膏雨。同時被夾帶的脫硫漿液滴會在高空由于自然作用,水分蒸發后脫硫產物會以晶體的形式析  出,就行成了可顆粒物或細顆粒物。這樣勢必排放粉塵二次污染,達不到“超低排放”的。

                六是落實排污權交易和稅費優惠政策。  燃煤電廠排放的SO2和NOx對二次PM2.5的形成貢獻較大。雖然脫硫機組裝機容量占煤電機組的比例已接近,但是由于存在問題,2012年脫硫效率只有77.2%,其減排空間很大。因此,在加強脫硫、脫硝設施建設的同時,一定要相應的經濟政策,引導企業運行好環保設施。改造后騰出的排放指標優先用于本企業新建燃煤發電項目,長治火力發電廠超低排放或鼓勵實施排污權交易。實施差別化排污收費,污染物排放低于或地方規定排放限值50%以上的,排污費減半核定計收。同時積極落實西部椽  部分電廠運行存在的問題包括:脫硫設施旁路運行現象;GGH堵灰現象,造成阻力增大,影響脫硫設施的投運率;設備和管道的腐蝕發、促進資源綜合利用和節能環保等稅收優惠政策。

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                蘋果獨占行業8成利潤,動的真是國產廠商蛋糕嗎?

                近日,一則關于蘋果獨占手機行業83.4%營業利潤的新聞,又一次引發關注。來自市場研究公司Strategy Analytics的一份新報告顯示:2017年第一季度,全球智能手機銷售業務的運營利潤為122.1億美元。其中蘋果獨占83.4%的絕對大頭,約為101.8億美元。

                至于其他廠商的表現,大概是這樣的:三星的營業利潤僅占12.9%,約為15.8億美元,隨后分別是OPPO的4.7%,Vivo的4.5%,華為的3.5%。應該說國產廠商已經有了不小的進步,Strategy Analytics的報告指出,這些主要手機廠商的運營利潤份額總計超過100%,是因為其他許多手機廠商仍處于虧損狀態。另有數據顯示,在全球300家智能手機廠商中,只有10家盈利,其中多為國內的手機廠商。

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