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2024 - 08 - 09
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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
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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 - 23
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1.产品概述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导,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。◇输入反射的脉冲信号沿缆绳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智能软件完成,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 ◇输出通过输入空罐高度 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。2、公司信息      北京精诚瑞博仪表有限公司       价格合理 质量过硬  服务一流      专业生产各种物位仪表      ...
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2021年中国余热发电行业市场现状及发展前景分析

发布日期: 2021-07-14
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  随着国家政策的大力推动,我国余热发电装机容量不断增加。到2020年底,我国余热发电累计装机容量预计为4500万千瓦。但余热资源利用仍然不足,利用空间还很大。2020年,我国平均可回收余热资源总量约为13亿吨标准煤。“十四五”期间,高效节能技术的持续研发将推动传统生产工艺的升级。预计2026年我国余热发电装机容量将接近2亿千瓦。


  余热发电是指在生产过程中将剩余热能转化为电能的技术。余热包括七种:高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余热。


  余热发电技术可以回收水泥、玻璃、钢铁、冶金等用能行业的余热资源。并将废热和压力转换成电能,其中几乎不消耗其他燃料能量。余热发电的重要设备包括余热锅炉、汽轮机和发电机。余热发电不仅可以增加电力资源,还可以节约能源,非常有利于环境保护。


  1、余热发电受政策费用减免发展


  近年来,环境保护和能源问题日益严重,使得国家政策大力提倡能源资源的梯级利用、循环利用和综合利用。余热发电是利用生产过程中剩余的热能转化为电能的一种能量回收方式。


  2020年发布的《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》和《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》分别从降低成本和技术推荐的角度推动了余热发电行业的发展。


  自2021年3月1日起,对有余热、余压、余气的电厂将继续降低系统备用费。系统备用费的减免使得余热发电企业的生产成本降低,提高了企业利用余热发电的积极性。

2021年中国余热发电行业市场现状及发展前景分析

  技术方面,《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》推广余热余压节能改造技术,包括锅炉烟气深度冷却技术、工业循环水余压能闭环回收技术、微型燃气轮机能量梯级利用节能技术、工业燃煤机组烟气低品位余热回收技术等。目前电厂低压驱动热泵技术的推广比例在5%以下,还有很大的推广空间。预计低压驱动热泵技术在电厂的推广比例将达到30%


  从节能能力来看,工业燃煤机组烟气低品位余热回收利用技术节能效果明显,每年可节约标准煤当量100万吨。

2021年中国余热发电行业市场现状及发展前景分析

  随着国家政策的大力推动,我国余热发电装机容量不断增加。由于余热资源分散在全国不同行业,行业调查难度很大,因此行业数据相对匮乏。根据国家发改委能源研究所完成的我国首份《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》报告,截至2010年,我国7大行业余热发电装机容量已达1200万千瓦(调查结果并非全口径),余热资源实际利用量大于公布数字。“十一五”和“十二五”分别超过20%和40%。到2020年底,我国余热发电累计装机容量预计为4500万千瓦。


  2020年中国可回收余热总资源统计情况

2021年中国余热发电行业市场现状及发展前景分析

  但余热资源利用仍然不足,利用空间还很大。据行业调查,各行业余热资源总量约占总油耗的17%-67%,可回收率为60%,可回收余热资源约占总油耗的10%-40%。


  根据我国能源消耗总量和可回收余热资源比例,2020年我国平均可回收余热资源约为13亿吨标准煤,2020年余热资源利用率计划达到30%。目前我国余热资源利用率不断提高,仍有很大提升空间。


  2020年中国可回收余热总资源统计情况

2021年中国余热发电行业市场现状及发展前景分析

  目前,余热发电装机容量约占全国装机容量的2%。“十四五”期间,高效节能技术的持续研发和突破将推动传统生产工艺升级,余热余压利用等工业节能细分市场份额将进一步扩大。余热发电装机容量占全国发电装机容量的比重,预计2026年接近2亿千瓦。


  2021-2026年中国余热发电装机规模预测情况

2021年中国余热发电行业市场现状及发展前景分析

  随着国家对余热回收利用政策的鼓励和支持,以及余热回收利用技术和效率的不断提升,未来潜在的余热回收利用率将持续走高,余热发电行业发展潜力巨大。

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