我公司專業從事超低排放改造的工程。
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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,3、關注超低排放技術的發展變化,及時作出改進。從2014年9月份發布超低排放行動計劃以來,至今不到1年,在這么短的時間內,超低排放項目大量上馬,各種改造路線的實施效果還沒有持久的檢驗,問題也沒有充分的;同時各大廠商為了市場,也在加大投入進行技術攻關,相關技術更新換代很快,因此在剩余2-3年內,電廠仍要關注領域內的技術革新情況,關注各電廠相關技術應用的情況,吸取教訓,確保超低排放的效果。 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,大同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排放沉集在極板上的粉塵可以通過水將其沖洗下來。濕式清灰可以避免已捕集粉塵的再飛揚,達到很高的除塵效率。因無振打裝置,運行也較可靠。 。
雙塔雙循環技術雙循環技術源于德國,電力行業電除塵專家蒙騮說:“電廠對可靠性要求很高,尤其豎內面臨復雜變化的煤質,新技術推廣工作更要細致!彼J為,首先,企業在進行新技術研發時的目標要求要高,要尤進水平一致;其次,研發要經過小型試驗、工程中試、小機組可靠性試驗、大機組試驗等,光有小型試驗數據是不行的,研發道路要一步步扎實地走下去;再次,理論研究要到位。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。大同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一1、排放越來越; 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。
濕式電除塵器還可分為橫流式()和豎流式(立式),2)跨暈功率 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。 大同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)煙氣與漿液的 5等有害。
與工頻電源相比,高頻電源的適應性更強。旋匯耦合器基于多相紊流摻混的強化傳質機理,通過產生氣液湍流,大大傳質速率,從而達到脫硫效率的目的。CFD模擬結果顯示,加裝耦合器后塔內的煙氣分布更加均勻。 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,大同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, 具有關數據報道,對低低溫電除塵器排放出口粒徑變化狀況進行了試驗,當電除塵入口溫度在130℃左右時,出口粉塵粒徑分布小于2.5μm;當電除塵器入口溫度降至90℃附近時,電除塵器出口平均粉塵粒徑大于2.5μm。特別適用于高比電阻粉塵工況。
投資與路線1)接近, 隨著燃煤電廠污染物“超低排放”的呼聲越演越烈,人們對實現“超低排放”技術的關注度也越來越高。目前,煙氣協同治理技術已成為燃煤電廠“超低排放”的主流技術之一,可使燃煤污染物排放濃度達到或接近燃機。國內已有多套采用煙氣協同治理技術路線的燃煤電廠煙氣“超低排放”機組投運,為燃煤電廠污染物控制提供了重要參考。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,大同電廠超低排放因此從吸收塔攜帶的石膏將會影響對于電廠來說,采用新技術是否有風險?事實上,很多新技術只是相對的,對我國來說是新技術,但在國外已經有了很多年的應用歷史,技術已經非常成熟。國內企業可以利用國外的成熟技術和,積極促成其在我國燃煤電廠的推廣應用。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, 針對SCR煙氣脫硝技術中低負荷下的投運問題,可以采用兩段式省煤器技術、加裝省煤器煙道旁路、加裝省煤器給水旁路、一個給水加熱裝置等低負荷條件下省煤器的出口煙溫,保證煙氣脫硝裝置的正常運行。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,大同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 脫硝問題也需要占用較多時間,應盡快啟動可研的招標/委托工作,確?裳泄ぷ鞯捻樌_展。
濕式電除塵器采用垂直流金屬板線式類型,2014年9月12日,、環保部、能源局聯合發文“關于印發《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》的通知”中要求,謂推進東部地區現役30萬千瓦及以上公用燃煤發電機組和有條件的30萬千瓦以下公用燃煤發電機組實施大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值的環保改造。燃煤發電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值(即在基準氧含量6%條件下,煙塵、、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米。針對“行動計劃”,國內火力發電集團提出了“超凈排放(50、35、5(氮氧化物、、煙塵濃度))”、“近零排放”、“超低排放”、“綠色發電”等類似的口號。 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,大同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 濕法脫硫的煙氣偏流是粉塵排放濃度高的重要因素之一。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, 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。大同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, 我國是煤炭消費國,2013年消費36.1億噸(占全球一半以上),排放的、氮氧化物、煙粉塵等是主要空氣污染物。2013年我國這三項污染物排放總量分別約2044萬噸、2227萬噸和1500萬噸,均位居。吹掃的熱風終直接吸收塔內與煙氣一同排放。
目前濕法脫硫是為主流, 為達到煙塵排放低于5毫克/立方米,技術路線可以選擇為:電除塵器配高頻電源+濕式電除塵器,或電除塵器配高頻電源+煙氣余熱利用+濕式電除塵器。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,大同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 2012年我國火電行業NOx排放量為948萬噸,同比下降5.48%,實現年度電力NOx排放總量下降。電力行業NOx排放量占NOx排放量的比例從2011年的46.0%下降至40.6%。電力行業NOx排放績效值由2011年的2.6克/千瓦時下降到2.4克/千瓦時。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。四是加大環保調度調節力度。按照電網節能環保調度要求,對納入年度超低排放改造的機組,從當年起每年基礎發電量計劃200小時,新建機組驗收達標后執行。對納入改造任務但未按期達標機組,年底前相應削減發電量。省環保廳將定期公布環保不達標機組排放情況,并加大排放處罰力度;省會同電網企業實施節能環保調度。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,大同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(6)吸收塔加固:增設濕式電除塵器后,原吸收塔塔體承重增大,在塔壁增設多道環、豎筋進行了塔體緊固處理。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。