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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2023 - 04 - 23
雷達液位計是一種應用廣泛的液位測量儀器,它采用微波信號來測量液位高度,具有高精度、穩定性好的特點。在液位計的使用過程中,連接方式的選擇對于液位測量的精度和安全性具有重要的影響。本文將科普雷達液位計的連接方式,詳細介紹每種連接方式的特點和適用范圍,并與雷達液位計進行深度結合。第一種法蘭連接,法蘭連接是一種常見的雷達液位計連接方式,適用于各種規格的容器或管道。法蘭連接需要將液位計的法蘭與容器或管道的法蘭連接,通過螺栓將其固定在一起。法蘭連接具有安裝方便、密封性好等特點,可以適應各種介質的測量。在使用法蘭連接時,需要注意選擇合適的法蘭規格和材質,確保法蘭的密封性和承載能力。第二種螺紋連接,螺紋連接是一種常見的液位計連接方式,適用于小型容器或管道。螺紋連接需要將液位計的螺紋與容器或管道的螺紋連接,通過螺紋擰緊將其固定在一起。螺紋連接具有安裝方便、密封性好等特點,可以適應小型容器或管道的測量。在使用螺紋連接時,需要注意選擇合適的螺紋規格和材質,確保螺紋的密封性和承載能力。第三種卡箍連接,卡箍是一種環形的夾緊裝置,可以將液位計固定在管道或容器的外壁上。卡箍通常由兩個半圓形部件組成,中間通過螺栓或快速裝置連接。在安裝時,將卡箍套在管道或容器上,將兩個半圓形部件拼合在一起,然后將液位計放入卡箍中夾緊,通過調整卡箍的緊度來固定液位計。卡箍連接具有安裝方便、拆卸方便等特點,適用于小型管道或容器的液位測...
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2013 - 11 - 29
雷達料位計與電容、重錘等接觸式儀表相比較,具有無可比擬的優越性,特點包括高性能、高精度、高可靠性、低維護、使用壽命長等,可以滿足工藝過程中高溫、高壓、揮發性氣體、蒸汽、真空及高粉塵等惡劣環境的要求。那么在日常使用中就要注意對其進行正確的維護,保證雷達料位計可以正常使用,測量不會出現問題。雷達料位計使用時是和設備連成一體的,整個系統是密封的,所以還應檢查各部件連接處的密封是否良好。下面具體進行介紹:1、定期檢查定期檢查雨水及生產用水是否對雷達料位計產生影響;檢查儀表的電源電壓和輸出電流是否正常;檢查儀表LED面板的顯示是否正常;檢查儀表的天線是否被臟物污染,檢查儀表與罐體連接的是否牢固;各部件連接處的密封情況是否良好;定期進行校驗。2、操作拆裝檢修前要切斷電源;拆裝檢修各防爆結合面時,不得有劃痕碰傷,不可涂油漆,可涂少量潤滑油和少量防銹油;天線不能沾染物料或臟東西,清除雷達天線的附著物,清理雷達天線表面,用綢布沾酒精、汽油等溶劑;重新安裝雷達料位計后要隨工藝設備一同試壓,并進行校對工作,對于初次安裝的儀表要嚴格按使用說明書要求確定安裝位置,布線也要與動力線分開,以免產生干擾信號影響測量精度。3、注意細節雷達料位計電源不必開開關關,閃電和頻繁開關會燒壞電源卡;雷達頭內部最高使用溫度是+65℃,當內部溫度超過“+65℃”時,可用少量儀表風吹雷達殼體,絕不能用水或其他液體冷卻;液位指示不準...
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在“雙碳”發展目標下,煤化工產能將促進能源供應。

發布日期: 2021-06-28
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  2020年,基于推進人類命運共同體建設、實現可持續發展的需要,中國做出了“力爭2030年前碳達峰、爭取2060年前碳中和”的重大戰略決策。從時間上看,中國從碳峰值到碳中和的過渡期(只有30年)比歐美發達國家(50-70年)要短得多。從一次能源消費結構來看,中國是煤炭生產和消費大國,其能源體系以化石能源尤其是高碳煤為支撐。2020年,煤炭將占中國一次能源消費的56.8%。由此可見,“雙碳”目標的實現不僅時間短、任務重,也是加快以煤炭為主的能源結構轉型的必由之路。


  一、煤化工發展現狀


  近幾十年來,隨著我國煤化工產業的發展,其能耗不斷下降,清潔環保水平不斷提高,整體技術水平和規模處于世界領先地位。但是,由于合成煤基化學品的原料氣需要通過水煤氣轉換,以滿足合成甲醇或石油產品所需的氫碳比,因此中國煤化工行業具有高耗水的特點。此外,煤制液體、煤制烯烴和煤制乙二醇的盈虧平衡油價分別為70美元/桶、45美元/桶和55美元/桶。當油價大于100美元/桶時,煤化工利潤可觀。然而,近年來,低油價和高煤價導致煤制油、天然氣、乙二醇和乙酸的整體損失。


  因此,煤化工產業的經濟受到國際油價市場波動的影響,面臨巨大挑戰。最后,在2021年的全國人大上,“碳達峰”和“碳中和”首次寫入政府工作報告。“碳達峰、碳中和”已經成為中國經濟社會發展的長期、頂層硬約束,并將繼續迫使經濟結構和能源結構加快轉型。同時,鑒于我國原油對外依存度超過70%的現狀,發展和支持現代煤化工的產能/技術儲備,提高質量和效率,是當前煤化工的發展方向


  二、煤化工的發展方向


  大多數煤化工過程直接或間接排放一定量的二氧化碳,但有些技術具有固碳特性。例如,以煤為原料合成尿素,每噸尿素可消耗約735公斤二氧化碳。根據國際能源署發布的《將二氧化碳投入使用—從排放中創造價值》,化肥行業是全球二氧化碳消費量最大的行業,每年有1.3億噸二氧化碳用于尿素生產,但其消費量不到2020年全球二氧化碳排放量(340億噸)的1%。鑒于煤炭的高碳(60%-98%)特性,如何實現高碳資源和低碳的利用,是煤化工行業從業者的一大考驗。


  北京化工大學劉振宇教授指出:1)如果電石采用基于綠電的生產工藝,電石可能成為一種儲能載體,并且驅動基于電石(采用可再生電力制備)的化學品合成技術發展;2)隨著未來對燃油需求的減少,煤基化學品/材料的制備技術在煤化工中所占的地位會更加重要;3)CCUS(碳捕獲、利用與封存)技術的研發及突破對于煤化工實現碳中和的目標更加重要;4)煤化工過程的低碳是重要發展方向(用可再生電和H2)。

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  三、煤化工的未來發展


  根據我國煤化工的發展現狀和“雙碳”目標的提出,我們認為煤化工未來的發展應主要集中在以下幾個方面:


  一是煤化工行業要盡快進行碳排放量化核算,摸清財力。煤化工全過程涉及環節多,對應的碳排放核算也比較復雜,不同碳排放核算機構給出的企業碳排放數據也不一樣。政府應出臺相關政策,引導相關部門或第三方核查機構建立嚴格、科學、公平的碳核算體系,實現企業碳排放和碳減排核算的標準化,提高核算的可信度,為企業后續進入碳交易市場提供相應的數據支持和決策依據。政府和企業應設立碳核查和碳交易相關機構,加快培養精通碳核算體系和碳交易體系程序的相關人才。


  其次,煤化工企業應根據碳排放源和對應量,結合現有和未來的碳減排和碳中和技術,盡快制定相應的碳峰化和碳中和技術路線圖和時間節點。企業要以制定碳減排行動計劃為契機,加快相關技術研發的進度和力度,加快相關技術的引進、消化和吸收,盡快實現企業轉型升級和高質量可持續發展。


  再次,建議政府根據不同煤化工項目的規模、產品類別和環境影響,從不同角度分析并科學制定相應的差異化政策。對能夠保障我國能源安全的項目,要給予適當的政策傾斜,堅決爭取高能耗、高污染的煤化工項目。對于具有明顯減碳和經濟可行性的煤化工技術,有必要加快其在全行業的推廣應用。政府和企業也應制定相應的政策,激發煤化工行業從業人員從事碳減排技術研發的積極性、主動性和創造性。


  四是穩步推進煤化工與石油/天然氣/生化產業的耦合,逐步提高可再生能源在煤化工中的比重,實現優勢互補,降低煤化工碳排放總量和強度。


  第五,將煤化工的產業鏈條做長,注重特種專用化學品的研發與生產,提升煤化工產品的高附加值,盡可能將更多的碳保留在終端產品中。比如可通過煤化路線生產PGA、PBAT、PBS等可降解塑料;依托煤制α-烯烴原料優勢,開展聚烯烴彈性體技術攻關及工程應用等。同時,突破煤化工所產生二氧化碳的規模化利用技術(如二氧化碳加氫制甲醇等),并盡可能降低其成本。


  第六,在解決煤化工碳排放問題的同時,要注重提高煤化工的環保水平,解決煤化工過程中低成本、高效率的三廢處理技術問題,實現多種污染物的協調處置和能源資源的再利用,有效解決現有企業環保投入成本過高的問題。

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