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2024 - 08 - 09
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2019 - 07 - 11
1、测量原理导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。l 测量范围:说 明:H----测量范围L----空罐距离B----顶部盲区E----探头到罐壁的最小距离顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。顶部盲区和底部盲区之间是有限测量距离。注 意:只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
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碳达峰碳中和,“双碳”来袭“能源CP”带来新的风向

发布日期: 2021-04-13
浏览人气: 267

  “十四五”是碳达峰的关键期和窗口期,中央财经委员会第九次会议强调了这一点。生态环境部已公开表示,要实现“碳达峰、碳中和”的目标,时间紧,任务重。目前,中国已经开始围绕这两个目标进一步完善顶层设计,各地正在收紧各种措施和责任,推进钢铁、化工、冶金、水泥等行业的低碳转型。


  钢铁行业能耗高、排放量大,具有水质波动大、污染物成分复杂、金属离子含量高、悬浮物含量高、难处理的特点,属于“硬骨头”。近年来,无论是钢铁企业还是环保企业,国家和地方政府及相关机构支持的研究项目都以此为重点。

 

  电镀行业,一方面产生的废水处理成本普遍偏高,稳定达标难度大;另一方面,废水中重金属回收价值高,不过对工艺的要求也高。煤化工行业,悬浮物、油污、含硫化合物、氨氮化合物、氰、酚类、烷烃等各种化合物交织在复杂的水环境中,水质波动大、废水处理系统平衡困难等问题长期存在。

 

  以上,随着高质量发展、可持续发展框架愈加清晰,碳中和这个新节能减排目标明确,各行各业在“绿色低碳”转型方面花的“芯”思会越来越多,市场需求也会明显上扬。

 

  从产业链上来看碳中和机会,首先是新能源车将受益。汽车行业一直是我国“碳排放大户”,数据统计显示,2020年化石燃料和工业的二氧化碳排放量约为340亿吨,其中汽车产生的碳排放量占比达到7.5%。由此可以看出中国对新能源汽车的需求是十分迫切的,新能源汽车能够够减少环境污染、改善空气质量和减少碳排放,同时还能缓解石油对外依赖,保障国家的能源安全。除了国家顶层规划外,北京、天津、河北、上海、海南等省市政府也明确提出“公务用车采购新能源汽车”的占比要求,刺激新能源汽车消费市场的增长,助力实现“碳达峰、碳中和”目标势必形成合力推动的作用。

 

  其次是能源生产存储端的行业将迎机遇,除了推进减少减排,在能源生产端,国家也将加快推进太阳能、风能、氢能等新能源产业应用与推广,发展碳封存与碳转化技术等。所以有关清洁能源、可再生能源生产、新能源存储等行业有望迎来较大投资机遇。

 

  相信随着“碳达峰、碳中和”席卷而来,上述行业发展机遇也必会增多,新能源相关上市公司也将“迎风起航”。

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