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省煤器

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省煤器相关的资讯

  • 8362纯水PH分析仪在煤化工企业的应用
    8362纯水PH分析仪在煤化工企业的应用哈希公司 背景介绍陕西某煤化工企业动力站采用汽包炉发电,根据 GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》及《火电厂汽水化学导则》,酸性腐蚀是锅炉系统中最常见和严重的腐蚀,因此要测量给水和炉水PH。在现场安装了9500+8362纯水PH分析仪,分别安装在省煤器入口、炉水左侧和炉水右侧。监测锅炉给水(省煤器入口)的pH,目的是为了保持给水的最佳pH,以较少腐蚀。炉水监测的pH实时监控则能够避免汽水循环系统腐蚀,同时保证抑制水中硅酸盐分解和控制磷酸盐与钙镁盐的反应条件。应用情况主要仪器:9500+8362纯水PH分析仪。该仪表于2018年安装使用,用户反应使用情况良好,能准确的达到现场工艺的控制要求。应用情况如图1所示。图1 9500+8362现场安装图片目前,仪器运行正常,下图2为该仪器在2020年5月的数据。图2 2020年5月现场数据由数据可知,8362在现场运行平稳,客户的炉水pH控制在9以上。根据客户的反馈,8362在现场表现良好,能够有效监控PH值并保证汽水系统的正常运行。其校准方式灵活,虽然厂家建议的校准周期为1个月,但客户根据现场的试剂情况适当的延长了校准周期至6个月。另外,8362不需要添加氯化钾,仅需现场使用情况更换电极(1根/每年)。8362为Hach公司专门为纯水测量pH而设计的在线分析仪,它使用的参比电极类似于测量电极,可以将测量的阻抗最小化。本体是316L不锈钢材质,可以保护测量不受静电和磁力扰动的影响。循环室的设计中没有保留区,这样可以避免二氧化碳的分解、气泡的聚集或不溶沉淀物聚集物(氧化铁、树脂盐析的残留物等等)的干扰。针对客户现场工艺控制要求,9500+8362是一个很好的选择,客户满意度高。总的来说,pH是水汽循环中很重要的指标。8362纯水PH分析仪,在正常的维护情况下,响应快,重现性及检出限完全满足现场测量需求,维护简单,是一款监测汽水系统 PH 的高性价比的仪表。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 几种常见煤电超低排放技术汇总
    p  本文介绍了几种常见的燃煤电厂超低排放技术,主要有二级串联吸收塔石灰石-石膏湿法脱硫技术原理及特点、高效低氮燃烧器+SCR脱硝技术原理及特点、五电场静电除尘器+湿式静电除尘器原理及特点等,内容如下:/pcenterimg alt="超低排放" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710142297.jpg" width="500" height="325"//centerp /pp 二级串联吸收塔石灰石-石膏湿法脱硫技术原理及特点/pp  二级串联吸收塔石灰石-石膏湿法脱硫工艺原理为:采用价廉易得的石灰石作为脱硫吸收剂,石灰石小颗粒经磨细成粉状与水混合搅拌制成吸收浆液。在两级吸收塔内,吸收浆液分两次分别与锅炉烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除,最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去携带的细小液滴,再经换热器加热升温后排入烟囱。脱硫石膏浆液经脱水装置脱水后回收,脱硫石膏和脱硫废水经处理后供电厂综合利用。/pp  石灰石-石膏湿法脱硫工艺由于具有脱硫效率高(脱硫效率可达95~98%)、吸收剂利用率高、技术成熟、运行稳定等特点,因而是目前世界上应用最多的脱硫工艺。/pp  白杨河电厂两级脱硫吸收塔均采用喷淋塔结构,喷淋塔具有脱硫效率高、系统可靠性和可用率高、系统适应性强等优点,目前运行的喷淋塔对于低、中、高燃煤硫分都有较多成熟的案例,国内90%以上的湿法脱硫装置都是采用的喷淋塔。/pp  centerimg alt="超低排放" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710150086.jpg" width="535" height="600"//centercenter style="TEXT-ALIGN: center" img alt="超低排放" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710150791.jpg" width="541" height="276"//centerp/pp /pp  高效低氮燃烧器+SCR脱硝技术原理及特点/pp  低氮燃烧器降低氮氧化物浓度的原理是:改变通过燃烧器的风煤比例,使燃烧器内部或出口射流空气分级,以控制燃烧器中燃料与空气的混合过程,尽可能降低着火区的温度和降低着火区的氧浓度,在保证煤粉着火和燃烧的同时有效抑制氮氧化物生成。在富燃料燃烧条件下,选择合适的停留时间和温度可使氮氧化物最大限度地转化成氮气。/pp  选择性催化还原(ive-catalytic-reduction,SCR)脱硝技术的工艺流程为:烟气在锅炉省煤器出口处被平均分为两路,每路烟气并行进入一个垂直布置的SCR反应器里,烟气经过均流器后进入催化剂层,然后进入空预器、电除尘器、引风机和脱硫装置后,排入烟囱。在进入烟气催化剂前设有氨注入的系统,烟气与液氨蒸发产生的氨气充分混合后进入催化剂发生反应,脱去氮氧化物。/pp  SCR的化学反应机理比较复杂,但主要的反应是在一定的温度和催化剂的作用下,有选择地把烟气中的氮氧化物还原为氮气。目前,世界各国采用的SCR系统有数百套之多,该技术具有技术成熟运行可靠、脱除率高等特点,我国近几年也已在燃煤发电机组中大面积推广使用SCR脱硝系统。/pp  centerimg alt="超低排放" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710152936.jpg" width="373" height="546"//centerp  centerimg alt="超低排放" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710153639.jpg" width="640" height="231"//centerp/pp /pp  五电场静电除尘器+湿式静电除尘器原理及特点/pp  静电除尘器与湿式静电除尘器的除尘原理,其实与常规干式电除尘器除尘相同,而工作的烟气环境不同。都是向电场空间输送直流负高压,通过空间气体电离,烟气中粉尘颗粒和雾滴颗粒荷电后在电场力的作用下,收集在收尘极表面,但干式电除尘器是利用振打清灰的方式将收集到的粉尘去除,而湿式电除尘器则是利用在收尘极表面形成的连续不断的水膜将粉尘冲洗去除。/pp  湿式静电除尘器除具有极高的除尘效率外,对微细颗粒物PM10、PM2.5和石膏颗粒的去除效率较高,一个电场的除尘效率能够大于90%。湿式电除尘器对烟气中雾滴的去除效果较高,去除效率可达60%。湿式电除尘器对二氧化硫的去除效率能够超过60% 同时,湿式电除尘器能够有效控制重金属汞排放,汞脱除效率能够达到40%。/pp  centerimg alt="超低排放" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710155539.jpg" width="600" height="237"//centerp/pp /pp  建议:大力发展超低排放的煤电机组/pp  我国发电用煤量约占煤炭消费总量的一半,而发电排放的污染物则远低于50%,煤电机组的污染物排放水平远低于其他工业和民用锅炉。从发达国家的情况看,发电用煤占煤炭消费总量的比例是随经济发展水平逐步提高的,美国发电用煤的占比接近100%。/pp  发电用煤的占比越高,污染物的排放总量就越低,这是因为发电机组的大量集中用煤,便于高效经济地集中处理污染物,而分散的工业和民用锅炉则不便于污染物的处理。今后,我国煤炭消费总量将会受到控制乃至逐步降低,但发电用煤的占比则会不断提高。分析我国目前的煤炭消费结构,可以预见今后燃煤发电机组仍有很大发展空间,当然其中相当部分会是热电联产机组。/pp  我国的资源秉赋决定了煤电的基础性作用,同时发展可再生能源发电也需要煤电的配合。水电是可再生能源中最为可靠、质量最好的电能,但一则其总量不足,二则由于其季节性特点,需要煤电的支撑。风电、光电等则更需要煤电的支撑。天然气发电虽然清洁高效低碳,但受到资源供应的制约。核电发展也受到诸多制约,且由于我国人口密集,核电厂址选择更难。因而,煤电的基础地位不会动摇。/pp  煤电带来的主要污染物是二氧化硫、氮氧化物、烟尘和重金属。近年来,燃煤电厂的污染物控制技术取得了巨大进步,利用最新技术,燃煤发电机组的污染物排放不仅可以达到我国《火电厂大气污染物排放标准GB13223—2011》,而且可以达到其中天然气燃机发电的排放标准。需要指出的是,此项排放标准已经被誉为史上最严标准(世界范围内)。/pp  如果在我国的大城市和其他重要地区,燃煤发电机组的排放达到天然气燃机机组的排放标准,将有助于大大改善这些地区的环境。而且,在技术上并无难以逾越的障碍,目前国内技术可敷使用,发电成本的增加也可接受。/pp  对于脱硫,主要是采用脱硫系统改造技术并辅以脱硫添加剂等,可使二氧化硫的排放由100毫克/立方米进一步降至35毫克/立方米以下 对于脱硝,主要是进一步改进低氮氧化物燃烧系统,并在SCR脱硝系统中增加一级催化剂,可以保证氮氧化物排放低于50毫克/立方米 对于除尘,采用布袋除尘器、电袋除尘器、低温电除尘器等,并改进脱硫塔内的除雾器,然后加装湿式电除尘器,可使烟尘排放低于5毫克/立方米。/pp  湿式电除尘器对于PM2.5也有较高的脱除效率,同时还有提升脱硫效率的作用。针对重金属(主要是汞)的排放,华能开发了协同脱汞技术,并已应用于北京热电厂,使烟气排放的汞低于0.8微克/立方米。这些技术的组合应用,可保证燃煤发电机组的烟气排放达到天然气燃机机组的排放标准。/pp  近年来,由于我国东部出现大范围雾霾天气,部分城市拟关停燃煤供热电厂。如果一个城市的天然气供应充足,且城市及其邻近地区已经全面杜绝烧煤,则关停燃煤热电联产机组不失为进一步改善环境的重要举措。若城市及其邻近地区依然拥有大量工业与民用燃煤锅炉,而选择关停大容量的热电联产机组,则不是经济合理的选择。/pp  鉴于我国资源禀赋和经济发展状况,城市供热全部依赖天然气,在近中期实现难度较大。保留部分环保性能好的大容量热电联产机组,并进一步提升其环保性能,在现阶段当是经济合理、现实可行的选择。/pp  发展超低排放的大容量高效燃煤发电机组,是我国近中期支撑经济发展同时确保环境逐步改善尤其是控制雾霾的必然选择。同时,鉴于我国城市发展水平和能源供应现状,我国城市及其周边地区应更多采用超低排放的大容量燃煤热电联产机组,而不是全面地“煤改气”。/p/p/p/p/p
  • 山东能源集团物资有限公司西北分公司3312.62万元采购真空泵
    详细信息 【山能物资西北分公司永久避难硐室、供电系统防越级跳闸升级、煤矿井下通讯控制装置、智能园区综合调度管控展示一体化中心、高压变频器、主井天轮装置、综采工作面净水装置等设备采购项目(二次)】招标公告 陕西省-西安市-新城区 状态:公告 更新时间: 2023-07-11 招标文件: 附件1 [SNZB-XBWZ-D20231-0264]【山能物资西北分公司永久避难硐室、供电系统防越级跳闸升级、煤矿井下通讯控制装置、智能园区综合调度管控展示一体化中心、高压变频器、主井天轮装置、综采工作面净水装置等设备采购项目(二次)】招标公告 项目概况 招标方式 公开招标 资格审查 资格后审 所属行业 货物 项目区域 陕西省 项目概况 对正通煤业永久避难硐室,大恒煤业供电系统防越级跳闸升级、煤矿井下通讯控制装置、智能园区综合调度管控展示一体化中心、高压变频器,邵寨主井天轮装置,五举煤业综采工作面净水装置,新升公司鳍片管式省煤器、脱硫管束除尘器,方大公司通过吊钩式抛丸机,亭南煤业瓦斯抽采智能调控系统、地面瓦斯抽放泵站监控系统、变电站电力监控系统、水环真空泵、清扫车进行招标。共分15个标包,采购预算含税总金额约为3312.62万元。 招标人 山东能源集团物资有限公司西北分公司 联系人 张志强 联系电话 15165473108 联系地址 代理机构 山东能源招标有限公司 联系人 于经理 联系电话 0531-62355739 联系地址 正文PDF查看 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:真空泵 开标时间:null 预算金额:3312.62万元 采购单位:山东能源集团物资有限公司西北分公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:山东能源招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 【山能物资西北分公司永久避难硐室、供电系统防越级跳闸升级、煤矿井下通讯控制装置、智能园区综合调度管控展示一体化中心、高压变频器、主井天轮装置、综采工作面净水装置等设备采购项目(二次)】招标公告 陕西省-西安市-新城区 状态:公告 更新时间: 2023-07-11 招标文件: 附件1 [SNZB-XBWZ-D20231-0264]【山能物资西北分公司永久避难硐室、供电系统防越级跳闸升级、煤矿井下通讯控制装置、智能园区综合调度管控展示一体化中心、高压变频器、主井天轮装置、综采工作面净水装置等设备采购项目(二次)】招标公告 项目概况 招标方式 公开招标 资格审查 资格后审 所属行业 货物 项目区域 陕西省 项目概况 对正通煤业永久避难硐室,大恒煤业供电系统防越级跳闸升级、煤矿井下通讯控制装置、智能园区综合调度管控展示一体化中心、高压变频器,邵寨主井天轮装置,五举煤业综采工作面净水装置,新升公司鳍片管式省煤器、脱硫管束除尘器,方大公司通过吊钩式抛丸机,亭南煤业瓦斯抽采智能调控系统、地面瓦斯抽放泵站监控系统、变电站电力监控系统、水环真空泵、清扫车进行招标。共分15个标包,采购预算含税总金额约为3312.62万元。 招标人 山东能源集团物资有限公司西北分公司 联系人 张志强 联系电话 15165473108 联系地址 代理机构 山东能源招标有限公司 联系人 于经理 联系电话 0531-62355739 联系地址 正文PDF查看
  • 【众瑞小课堂】关于固定污染源废气检测过程中,异常情况处理方式探讨
    固定源废气监测是污染源监测的重要组成部分,现场监测受行业类别、污染物处理方式、生产设备工艺设计、操作人员水平、监测仪器等问题影响较大,监测过程中经常出现一些异常情况,为获得准确的监测数据,为环境执法提供依据,排除和处理这些异常情况显得尤为重要。 本文针对固定源废气监测过程中经常出现的燃煤锅炉含氧量过高、风量无法比对、烟尘含量为负值等情况进行分析,并提出异常情况排除处理方法。1 燃煤锅炉含氧量过高?01核实锅炉运行工况,检查锅炉仪表盘及煤质分析报告,确认生产负荷是否达到设计能力的75%以上,排除锅炉运行负荷低和煤质差导致的含氧量偏高。02对比仪器测定风量和锅炉的额定风量,确定是否是进风量过大与锅炉不匹配原因造成。03检查锅炉炉墙、省煤器、空气预热器、引风机前后、风道是否存在密封不严等漏风现象,排除锅炉本身设计缺陷导致的含氧量过高现象。也可以通过现场分段排查,如在锅炉燃烧后进除尘器前、除尘器进脱硫脱硝前、脱硫脱硝排入大气后分别监测烟气含氧量,排除各工段有无漏风现象。04与锅炉工沟通排除操作导致的锅炉燃烧状况不理想不均匀、调节不合理情况引起的含氧量偏高。2 风量无法比对?01确认采样位置的合理性,是否避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置位置是否满足距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径,和距上游方向不小于3倍直径的要求。若现场位置确实有限,采样断面与弯头的距离至少是烟道直径的1.5倍。监测断面是否满足烟道内流速>5m/s,大型燃煤电厂烟道排气筒若监测断面选择不合理很多会出现流速过低无法比对的情况。02与厂家联系,查看排气筒管道设计图纸,确认监测断面实际截面积,认真核对监测断面烟道直径及壁厚保温层扣除问题。03提前收集资料了解被监测工况企业排放的主要污染物种类和排放浓度大致范围,以确定适合的监测方法。在现场监测过程中应选择与工况企业排放气态污染物浓度适合的标准气体校准监测仪器,避免出现高浓度校标后出现的传感器浓度误差。04气态污染物浓度值明显过低的情况排除应做好烟道内含湿量的测定,根据待测污染物种类选择合适的采样方式,如采样流量点位选择(观察监测仪器测定气态污染物时的实时流量是否大于0.7L/min,监测点负压大于监测仪器抽气泵吸力时会导致烟道内气体无法进入传感器而监测结果偏低);吸收液瓶材质是否对待测组分存在吸收、颜色(是否需要遮光低温保存等)、发泡率(是否均匀)、阻力(当采样流量为0.5L/min时,其阻力应为5±0.7kpa)等;伴热管的温度范围(SO2采样时伴热管温度应保持在120℃,NOX采样时伴热管温度应保持在140℃等);检查气体收集装置有无漏气现象。3 烟尘含量为负值?01选择滤筒前是否进行过针孔检查、质量筛选和失重处理。针孔检测可采用灯泡法检查滤筒是否有针孔;质量筛选以规格25mm×70mm的玻璃纤维滤筒,质量在(1.0±0.2)g为宜。失重处理可按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007规范,将滤筒预先在400℃高温箱中烘烤1h,冷却至室温并称至恒重后使用。滤筒称重还应考虑冷却时间与干燥器内放置滤筒多少、放置方式以及烘干时间的影响。02排气筒中颗粒物浓度太低,采样时间、采样体积又不够引起的称量误差。按照《固定源废气监测技术规范》要求锅炉颗粒物原则上每点采样时间不小于3min或每台锅炉测定时所采集的总采气量不少于1m3,但是目前实际操作过程中类似于水泥厂、大型火电、热电厂由于除尘设施均采用了静电除尘和袋式除尘结合的复合除尘设备,除尘效率基本上都达到了99.9%以上,若按照规范的采样时间和采样体积采样,经常会出现颗粒物浓度为负值的情况。这就要求实际监测过程应结合实际污染物排放情况,适当延长采样时间加大采样体积来降低测定误差。03超低排放趋势下的监测手段更新。根据大型(热电火电)电厂超低排放标准即烟尘不超过5mg/m3;二氧化硫不超过35mg/m3;氮氧化物不超过50mg/m3,现有监测部门配发的传统三合一(定电位电解法测定烟尘、二氧化硫、氮氧化物)监测仪器根本无法针对超低排放的锅炉特别是烟尘在5mg/m3以下机组开展现场监测,必须立即配发专门针对超低排放的采样仪器,才能获得准确的监测数据。众瑞仪器ZR-3260D型 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪高负载、低噪声大流量抽气泵(可达100L/min)ZR-D09ET型 高湿低浓度烟尘采样管钛合金材质,具备加热功能
  • 实现烟气超低排放,干湿除尘技术要两手抓!
    随着环境污染的越发严重,国家对锅炉烟气排放提出了更加严格的标准。面对这一发展形势,相关企业要加强锅炉烟气除尘技术的运用,并且结合实际生产情况做好除尘设备的选择,以便在响应国家政策号召的同时,给企业生产带来一定的效益。既促进了工业的可持续发展,同时为人们创造一个安全、舒适的生存环境。 下面小编针对干式与湿式两种较为实用高效的除尘技术进行简要介绍,希望对您有所帮助。 一、干式除尘技术 干式除尘技术主要包括静电除尘、袋式除尘和电袋复合除尘技术。其中静电除尘技术具有处理烟气量大、除尘效率高、设备阻力低、适应烟温范围宽、使用简单可靠等优点,已经应用在我国80%以上的燃煤机组。针对静电除尘的增效技术包括:低低温电除尘、旋转电极式电除尘、微颗粒捕集增效、新型高压电源技术等。通过增效的干式除尘技术,辅以湿法脱硫的协同除尘,在适宜煤质条件下,能实现烟囱出口烟尘排放浓度低于10mg/m3。 这里重点对低低温电除尘技术及其应用进行介绍: 低低温电除尘技术通过低温省煤器或气气换热器使电除尘器入口烟气温度降到90~100℃低低温状态,除尘器工作温度在酸露点之下。 具有以下优点: ①烟气温度降低,烟尘比电阻降低,能够提高除尘效率; ②烟气温度降低,烟气量下降,风速降低,有利于细微颗粒物的捕集; ③烟气余热利用,降低煤耗; ④烟气中SO3冷凝并粘附到粉尘表面,被协同脱除; ⑤对于后续湿法脱硫系统,由于烟温降低,脱硫效率提高,工艺降温耗水量降低。 在国际上,日本低低温电除尘技术应用较为广泛,为应对日本排放标准的不断提高并解决SO3引起的酸腐蚀问题,三菱公司1997年开始研究日本基于烟气换热器装置的低低温高效烟气治理技术,现今在日本已得到大面积的推广应用,三菱、日立等低低温电除尘器配套机组容量累计已超13GW。日本橘湾电厂1050MW机组应用数据显示低低温烟气处理技术可实现烟囱出口粉尘排放浓度在5mg/m3以下,出口SO3排放浓度低于2.86 mg/m3。我国首台低低温电除尘器应用是在2010年12月广东梅县粤嘉电厂6号炉135MW机组。 2012年6月,我国首台600MW低低温电除尘在大唐宁德电厂4号炉成功投运,经第三方测试除尘器出口粉尘排放低于20mg/m3,同时具有较强的SO3、PM2.5、汞等污染物协同脱除能力。 2014年浙江嘉华电厂1000MW机组采用低低温电除尘后除尘器出口粉尘浓度降至15 mg/m3。相关的工程应用实践表明,低低温电除尘技术集成了烟气降温、高效收尘与减排节能控制等多种技术于一体。综合考虑当前我国极其严峻的“雾霾”大气污染和煤电为主的能源资源状况,低低温电除尘技术具有粉尘减排、节煤、节电、节水以及SO3减排多重效果,是我国除尘行业最急需支持应用推广的技术之一。 二、湿式静电除尘技术 湿式静电除尘技术通常用于燃煤电厂湿法脱硫后饱和湿烟气中颗粒物的脱除。要实现烟尘浓度低于5 mg/m3的超低排放,一般情况下需要配套湿式静电除尘技术。 湿式静电除尘工作原理是:烟气被金属放电线的直流高电压作用电离,荷电后的粉尘被电场力驱动到集尘极,被集尘极的冲洗水除去。与电除尘器的振打清灰相比,湿式静电除尘器是通过集尘极上形成连续的水膜高效清灰,不受粉尘比电阻影响,无反电晕及二次扬尘问题;且放电极在高湿环境中使得电场中存在大量带电雾滴,大大增加亚微米粒子碰撞带电的机率,具有较高的除尘效率。湿式静电除尘技术突破了传统干式除尘器技术局限,对酸雾、细微颗粒物、超细雾滴、汞等重金属均具有良好的脱除效果。 全世界第1台除尘器为湿式静电除尘器,1907年投入运行,主要用来去除硫酸雾,后来被拓展用于电厂细微颗粒捕集。美国在用于多污染物控制的湿式静电除尘器研究及应用方面处于领先地位。国内,湿式静电除尘器在冶金行业、硫酸工业已有多年成功的运行经验,是一项非常成熟的技术,并且针对微细雾滴制定出台了环保部标准HJ/T 323—2006《电除雾器》。 主要技术特点:单体处理烟气量较小,一般不超过50000m3/h,设计烟气流速较低,一般为1m/s左右,电极多采用PV或FRP材质。随着湿式静电技术的进一步发展,其应用领域和功能也不断拓展,加之在传统脱硝、脱硫、除尘技术均已达到一定水平,湿式静电在细颗粒物、超细雾滴、SO2、NOx、Hg等雾霾前体污染物进一步协同控制和深度净化上被寄予更多预期,这也是今后发展的趋势。 三、烟气超低排放技术路线 为了减少烟气中的烟尘,实现低于5mg/m3的超低排放,除采用以上增效干式除尘技术——低低温电除尘和湿式静电除尘器之外,也可配套使用必要的过程监测仪器,如烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus,对整个烟气除尘工艺流程进行过程调控优化,以最大限度的提高除尘效率,实现烟气排放符合超低排放标准。 烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus结合领先的微流红外技术,创造性采用隔半气室设计,可实现200ppm内的低量程测量,在满足行业标准应用的同时,还可根据用户需求定制量程,实用性大大提高。 烟气通过低低温电除尘脱除大部分粉尘、部分SO3和颗粒汞,同时通过烟气余热的回收利用,节约电煤消耗,降低烟温和烟气量,使后续湿法脱硫节水、提效,缓解“石膏雨”现象;然后通过湿式静电除尘,使得烟气含尘量达到超低排放要求,另一方面对SO3、重金属、NH3等多污染物协同净化,并有效减少“石膏雨”;此外,烟气成分分析仪作为整个工艺流程的过程监测单元,可指导现场操作人员对SO2或NOx进行过程调控,如在系统最后治理单元——湿式深度净化装置中,可根据需要适量添加脱硫液或脱硝液,实现对烟气成分的深度净化。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源!
  • 关于召开“燃煤电厂SCR脱硝系统运行管理及空预器堵塞技术交流研讨会”通知函
    p style="text-align: center "  关于召开“燃煤电厂SCR脱硝系统运行/pp style="text-align: center "  管理及空预器堵塞技术交流研讨会”/pp style="text-align: center "  通 知 函/pp  各有关单位:/pp  煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)》(简称“计划”)规定东部地区新建煤电机组大气污染物排放基本达到超低排放限值—烟尘、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3(基准氧含量 6%条件下),中部地区新建机组原则上接近或达到超低排放限值,鼓励西部地区新建机组接近或达到超低排放限值 且要稳步推进东部地区现役煤电机组的超低排放改造,鼓励其他地区现役煤电机组的超低排放改造。但是空预器积灰、堵塞一直是电厂人的难题,近期又不断出现脱硝领域的新技术试验研究。为充分有效解决超低排放形势下燃煤电厂SCR脱硝系统在锅炉负荷波动大烟气变化大的情况下NOx达标排放,及交流探讨脱硝催化剂再生、废弃催化剂无害化处理、催化剂性能检测、SCR管理服务、承接脱硝提效改造工程、氨逃逸监测、空预器堵塞与低温省煤器改造等影响机组生产运行问题。定于2019年10月召开“燃煤电厂SCR脱硝系统运行管理及空预器堵塞技术交流研讨会”。/pp  现将会议相关事宜通知如下:/pp  一、组织单位:/pp  主办单位:能源环境发展促进网/pp  技术支持:华电电力科学研究院有限公司/pp  国电环境保护研究院有限公司/pp  支持媒体:仪器信息网/pp  二、会议安排及地点:/pp  报到时间:2019年10月30日/pp  会议时间:2019年10月31日/pp  参观时间:2019年11月1日上午/pp  参观项目:华电电力科学研究院有限公司-脱硝催化剂检测与评价实验室/pp  会议地点:浙江省杭州市(酒店地址另行通知)/pp  二、会议相关议题(不限其他):/pp  超低排放形式下氨逃逸检测和空预器问题面临的挑战 /pp  高效SCR 脱硝技术在丙烯腈催化剂生产装置上的侧线试验 /pp  低负荷掺烟对燃煤锅炉 NOX 生成及SCR 脱硝控制的研究 /pp  燃煤电站尿素热解 SCR 脱硝优化系统 /pp  SCR 脱硝催化剂寿命管理研究、检测与寿命断评估技术 /pp  锰基低温 SCR 脱硝催化剂抗硫抗水性能研究进展 /pp  失活SCR 脱硝催化剂再生技术试验研究 /pp  SCR 脱硝装置大颗粒灰拦截技术试验研究 /pp  回转式空预器漏风原因分析及对策 /pp  空预器密封回收系统节能改造 /pp  空预器中硫酸氢铵形成特性及其对颗粒物排放的影响 /pp  臭氧氧化脱硝技术研究进展 /pp  氧化法烟气脱硝技术的研究进展 /pp  低氮燃烧与 SCR 脱硝技术相结合的改造 /pp  火电厂吹灰器常见故障分析与解决方案。/pp  三、参会单位:/pp  各发电集团、发电厂、设计院、研究院所、高校 工程总包商及相关技术施工单位,设备和材料供应商、检验检测机构等单位 各相关领域专家、学者、管理人员 整体解决方案供应商、投资企业等。/pp  四、参会费用:/pp  1、发电厂、科研院所、大专院校等会务费 1800 元/人/pp  (会前一周办理转账:会务费1500元/人) /pp  2、设备厂商会务费 3300 元/人(会前一周办理转账:会务费/pp  3000元/人,同一单位报名 2 人以上,免费会场发放资料) /pp  3、会议期间食宿统一安排,费用自理 /pp  4、会议协办、主题发言、企业宣传等相关情况请咨询会务组。/pp  五、优秀论文征集:/pp  本次会议面向全国征集与主题相关的报告、论文、调研结果,优秀作品将安排在会场做发言,请于 10月 18日前提交至电子邮箱: cecepin@163.com。/pp  六、联系方式:/pp  联系人: 吴壮 18514217930(同微信)/pp  邮 箱:cecepin@163.com/pp style="text-align: right "  能源环境发展促进网/pp style="text-align: right "  2019.9.11/pp style="text-align: center "  燃煤电厂SCR脱硝系统运行管理及空预器堵塞/pp style="text-align: center "  技术交流研讨会回执表/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="683" style="border: none margin-left: 9px margin-right: 9px"tbodytr style=" height:40px" class="firstRow"td width="101" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"p style="margin-top:1px"strongspan style="font-size:14px" /span/strong/pp style="margin-left:7px line-height:20px"strongspan style="font-size:16px"单位名称/span/strong/p/tdtd width="581" colspan="10" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"br//td/trtr style=" height:27px"td width="101" rowspan="5" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"pstrongspan style="font-size:16px" /span/strong/ppstrongspan style="font-size:16px" /span/strong/pp style="margin-top:1px"strongspan style="font-size:13px" /span/strong/pp style="margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:19px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"参会代表/span/strong/p/tdtd width="101" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"p style="margin-top:5px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:30px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"姓 名/span/strong/p/tdtd width="88" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"p style="margin-top:5px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:18px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"职 务/span/strong/p/tdtd width="128" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"p style="margin-top:5px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:39px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"手 机/span/strong/p/tdtd width="157" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"p style="margin-top:5px margin-right: 44px margin-bottom:0 margin-left:44px margin-bottom:0 text-align:center"strongspan style="font-size:16px"邮箱/span/strong/p/tdtd width="108" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph text-indent:16px line-height:25px"strongspan style="font-size:16px"住宿方式/span/strong/p/td/trtr style=" height:30px"td width="101" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"br//tdtd width="88" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"br//tdtd width="128" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"br//tdtd width="157" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"br//tdtd width="57" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph line-height:25px"单住strongspan style="font-size:16px"□/span/strong/p/tdtd width="51" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"p style="line-height:25px"合住strongspan style="font-size:16px"□/span/strong/p/td/trtr style=" height:32px"td width="101" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="32"br//tdtd width="88" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="32"br//tdtd width="128" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="32"br//tdtd width="157" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="32"br//tdtd width="57" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="32"p style="line-height:25px"单住strongspan style="font-size:16px"□/span/strong/p/tdtd width="51" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="32"p style="line-height:25px"合住strongspan style="font-size:16px"□/span/strong/p/td/trtr style=" height:31px"td width="101" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="31"br//tdtd width="88" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="31"br//tdtd width="128" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="31"br//tdtd width="157" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="31"br//tdtd width="57" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="31"p style="line-height:25px"单住strongspan style="font-size:16px"□/span/strong/p/tdtd width="51" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="31"p style="line-height:25px"合住strongspan style="font-size:16px"□/span/strong/p/td/trtr style=" height:27px"td width="101" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"br//tdtd width="88" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"br//tdtd width="128" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="27"br//tdtd width="157" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) 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line-height:130%"span style="font-size:17px line-height:130%"1、发电厂、科研院所、大专院校等会务费 1800 元/人;/span strongspan style="font-size:16px line-height:130%"□/span/strong/pp style="margin-top:5px margin-right:15px margin-bottom:0 margin-left:16px margin-bottom:0 line-height:130%"span style="font-size:17px line-height:130%"(会前一周办理转账:会务费1500元/人);/spanstrongspan style="font-size:16px line-height:130%"□/span/strong/pp style="margin-top:5px margin-right:15px margin-bottom:0 margin-left:16px margin-bottom:0 text-indent:0 line-height:130%"span style="font-size: 17px line-height:130%"2、/spanspan style="font-size:17px line-height:130%"设备厂商会务费 3300 元/人;/span strongspan style="font-size:16px line-height:130%"□/span/strong/pp style="margin-top:5px margin-right:15px margin-bottom:0 margin-left:35px margin-bottom:0 line-height:130%"span style="font-size:17px line-height:130%"(会前一周办理转账:会务费3000元/人,同一单位报名 2 人以上,免费会场发放资料);/spanstrongspan style="font-size:16px line-height:130%"□/span/strong/p/td/trtr style=" height:33px"td width="683" colspan="11" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"发 票 开 票 信 息/span/strongspan style="font-size:16px" 增值税专票( ) 增值税普票( )/spanspan style="font-size:16px" /spanstrongspan style="font-size:16px"培训费□ 会议费□/span/strong/p/td/trtr style=" height:33px"td width="101" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"发票抬头/span/strong/p/tdtd width="280" colspan="4" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//tdtd width="109" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size: 16px"税 号/span/strong/p/tdtd width="192" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//td/trtr style=" height:33px"td width="101" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"开票地址/span/strong/p/tdtd width="280" colspan="4" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//tdtd width="109" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"开票电话/span/strong/p/tdtd width="192" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//td/trtr style=" height:33px"td width="101" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"开 户 行/span/strong/p/tdtd width="280" colspan="4" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//tdtd width="109" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"银行账号/span/strong/p/tdtd width="192" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//td/trtr style=" height:33px"td width="165" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"发票快递地址/span/strong/p/tdtd width="518" colspan="9" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//td/trtr style=" height:33px"td width="165" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:7px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"发票快递收件人/span/strong/p/tdtd width="216" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//tdtd width="89" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"p style="margin-top:11px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:23px margin-bottom:0"strongspan style="font-size:16px"电话/span/strong/p/tdtd width="212" colspan="4" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="33"br//td/tr/tbody/tablep  联系人: 吴壮 18514217930 邮箱:cecepin@163.com/ppbr//p
  • 湿法脱硫产生二次颗粒物的机理与治理方法
    p  湿法脱硫是中国燃煤烟气主要的脱硫方法,中国绝大多数的燃煤电厂,工业燃煤锅炉、采暖热水锅炉、烧结机、玻璃窑使用这种方法脱硫,每年脱除的二氧化硫高达数千万吨,大大减少了大气中的二氧化硫浓度,因而减少了酸雨和在大气中碱性物质与二氧化硫合成的硫酸盐颗粒物。/pp  但是,近年来,各地逐渐发现,大气中硫酸盐颗粒物在PM2.5中所占的比例显著升高,经常成为非采暖季大气中PM2.5的主要成分,很可能就是采暖季大气污染的罪魁祸首。从逻辑上讲,因为燃煤烟气大规模地脱硫,使得大气中二氧化硫的浓度降低了,在大气中合成的硫酸盐会大大降低。那么大气中这么多的硫酸盐是哪里来的?莫非是什么设备把硫酸盐排到了大气中?/pp  我们在一个燃煤烟气污染治理可行性研究的调查工作中发现,湿法脱硫工艺产生了大量极细的硫酸盐,排放到大气中。而同一时期,很多专业人士也发现了这个问题。某省的一位专业环保官员告诉我,这种湿法脱硫工艺产生的烟气颗粒物,还有一个俗称,叫“钙烟”。/pp  那么湿法脱硫工艺是如何产生极细的硫酸盐的?我下面试图用科普方式来解释。/pp  燃煤烟气中的主要大气污染物是颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。当然还有一些次要颗粒物,如汞等重金属。一些特殊的燃煤或固体燃料的燃烧过程如烧结机和垃圾焚烧,还会产生其它的污染物,如氟化氢、氯化氢、二恶英等,篇幅所限本文暂不涉及。/pp  大部分燃煤烟气污染物减排的主要任务就是除尘(去除颗粒物)、脱硫(去除二氧化硫)和脱硝(去除氮氧化物)。/pp  一般来说,在烟气污染物减排过程中脱硝是第一道工艺,因为除了低温脱硝工艺外,一般的脱硝工艺采用锅炉内(900~1100℃)的高温脱硝方法——非选择性催化还原法(SNCR),或者锅炉外(300~400℃)的中温选择性催化还原法(SCR)。这两种方法都需要加氨水或尿素水作为还原剂。氨逃逸就在此时发生,氨逃逸量与氨喷射和控制技术有关,同时也与要求氮氧化物脱除的排放上限成反比。在技术相同的情况下,要求排放的氮氧化物越少,氨的使用量就越多,逃逸量也就越多。氨逃逸会在湿法脱硫环节惹麻烦。/pp  脱硝后,就开始进行烟气的换热降温,以回收烟气中的热量。一般先通过省煤器,将锅炉的进水加热,而后再经过空气预热器,将准备进入到锅炉里燃烧煤炭的空气加热,经过这两道节能换热过程后,烟气的温度下降到100℃左右,就开始进入第二道工序,除尘,即去除颗粒物,一般采用静电除尘或袋式除尘工艺。如果设计合理,设备质量合格,一般情况下,静电除尘器可以将烟气中的颗粒物浓度降至5毫克/立方米以下,袋式除尘器甚至可以将烟气中的颗粒物浓度降至1毫克/立方米以下。今天,除尘技术已经非常成熟。/pp  烟气经过除尘后,就开始了第三道减排工艺,脱硫。湿法脱硫是现在中国普遍采用的脱硫方法。大部分湿法脱硫工艺是使用脱硫塔,把大量的水与石灰石(主要成分为碳酸钙)粉或生石灰粉(生石灰粉的主要成分是氧化钙,与水反应生成后的主要成分是氢氧化钙)混合,形成石灰石或熟石灰碱性乳液,从脱硫塔的上部喷洒,这些液滴向脱硫塔下滴落 在风机的作用下,含有大量二氧化硫的酸性烟气则从下向上流动,碱性乳液中的石灰石或熟石灰及其它少量的碱性元素(如镁、铝、铁和氨等)与二氧化硫的酸性烟气相遇,就生成了石膏(硫酸钙)及其它硫酸盐。由于石膏在水中的溶解率很低,因此,收集落到塔底的乳液,将其中的石膏分离出来,剩下的就是含有大量可溶性硫酸盐的污水,这些硫酸盐包括:硫酸镁、硫酸铁、硫酸铝和和硫酸铵等,需要去除这些硫酸盐后,污水才能排放或重新作为脱硫制备碱性乳液的水使用。/pp  中间插一段儿:恰恰这些含有硫酸盐的污水的处理现在存在很大的问题。因为这些污水的处理耗资巨大,因此有很多燃煤企业或将这些污水未经处理排放到河流中,或者不经处理重新作为制备脱硫碱性乳液的水使用 前者严重地污染了水体,后者则将这些可溶盐排放到了空中(原因在下面解释)。我曾经去过一家企业考察燃煤锅炉,锅炉的运行人员告诉我们,锅炉污水零排放。一同考察的专家们讽刺到,污水中的污染物都排放到空中了。这个燃煤企业实际的做法是不对湿法脱硫产生的废水中溶解的硫酸盐做去除处理,而是将溶有大量硫酸盐的废水反复使用,还美其名曰,废水零排放。废水是零排放了,可溶性的硫酸盐倒是全都撒到天上了,每立方米的燃煤烟气中,有好几百毫克的硫酸盐,全都变成PM2.5了。还不如不做烟气脱硫处理呢!这就是经过几年的大规模燃煤烟气处理,大气中的PM2.5没有大幅度下降的原因!/pp  接下来说:并不是所有的乳液都落到了塔底。因为进入到脱硫塔里的烟气温度很高,于是将大量的乳液液滴蒸发。越到脱硫塔的底部,烟气的温度就越高,乳液液滴的蒸发量就越大。不幸的的是,越到底部,乳液液滴中所含的硫酸盐也就越多(如果反复使用未经处理的含有大量硫酸盐的废水,则硫酸盐就更多了),由于乳液液滴的蒸发速度很快,一些微小液滴中的可溶性硫酸盐来不及结晶,液滴就完全蒸发,因此析出极细的硫酸盐固体颗粒,平均粒径很小,大量的颗粒物直径在1微米以下,即所谓的PM1.0。当然乳液中最大量的固体还是硫酸钙(石膏),不过其不溶于水,硫酸钙颗粒的平均粒径比较大。/pp  这些含有硫酸钙颗粒和可溶盐的盐乳液的蒸发量非常巨大。对应一台100万千瓦的燃煤发电机组,在烟气脱硫塔中这些盐溶液的蒸发量每小时会达到100吨左右。因此,析出的极细颗粒物数量巨大。/pp  这些极细的颗粒物随着烟气向脱硫塔上部流动,大部分被从上部滴落的液滴再次吸收和吸附(于是这些极细的颗粒物在脱硫塔中被反复地吸收/吸附和析出),但仍有可观的残留颗粒物随着烟气从塔顶排出。需要说明的是,颗粒物的粒径越小,残留的就越多。/pp  有人会有疑问,从塔顶喷洒的液滴密度很大,难道不能将这些极细颗粒物都洗掉?遗憾的是,不能。早先锅炉的烟气除尘就用过水膜法,即喷射水雾除尘,除尘效果很差。道理很简单,同样的颗粒物重量浓度,颗粒物的粒径越小,颗粒物的数量就越多,从水雾中逃逸的比例就越大。/pp  烟气出了脱硫塔后,在早先的燃煤烟气处理工艺中,就算完成烟气处理工艺了,烟气经过烟囱排放到大气中,当然,那些在湿法脱硫过程中产生的大量的二次颗粒物——硫酸盐们,也随着烟气排放到大气中。其中石膏颗粒物粒径较大,于是就跌落在距烟囱不远的周围,被称为石膏雨。那些粒径较小的可溶盐,则随风飘向远方,并逐渐沉降,提高了广大地区大气中颗粒物的浓度。烟气中的颗粒物浓度常常达到几百毫克/立方米,比起脱硫前烟气中的颗粒物,增加了好几倍甚至几十倍。所以有人讽刺,湿法脱硫把黑烟(烟尘)和黄烟(二氧化硫)变成了白烟(硫酸盐)。/p
  • 找回蓝天白云,要让富氧烟气再循环燃烧技术大显身手
    p  “一个相比于鲁霾的沉重,冀霾的激烈,沪霾的湿热和粤霾的阴冷,我更喜欢京霾的醇厚,它是如此的真实,又是如此的具体。黄土的甜腥与秸秆焚烧的碳香充分混合,再加上尾气的催化和低气压的衬托,最后再经热源袅袅硫烟的勾兑,使得京霾口感干冽适口,吸入后挂肺持久绵长,让品味者肺腑欲焚,欲罢不能。”这是网友在雾霾来袭的日子里写下的段子,曾一次次刷爆“朋友圈”。其实,调侃段子的背后,透露出的则是对雾霾天气的万般无奈。亚洲开发银行和清华大学在发布的《中国国家环境分析》报告提出,尽管政府部门一直在积极治理大气污染,但世界上污染最严重的10个城市中,中国仍占了7个,在中国500个大型城市中,只有不到1%达到世界卫生组织空气质量标准。在前不久的2016中国环保上市公司峰会上,环保部环境规划院副院长兼总工程师王金南指出,目前我国几乎所有与大气污染物有关的指标的排放,在全世界都是第一,整个大气环境所面临的压力前所未有。/pp  空气污染真的要了人的命,工业锅炉烟气排放难辞其咎/pp  雾霾是身体健康的“隐形杀手”,甚至比2013年那场突如其来的“非典”还可怕。这并非耸人听闻。/pp  “研究结果显示,中国2013年大气PM2.5所致共91.6万例过早死亡。其中燃煤导致的空气污染而过早死亡的达到36.6万例。如果采取行动控制空气污染,2030年之前大气污染水平将大幅度下降,这将避免27.5万例过早死亡。”2016年8月18日,清华大学和美国健康影响研究所联合发布的《中国燃煤和其他主要空气污染源造成的疾病负担》报告指出。“91.6万例过早死亡”,这个冰冷的数据表明人类寿命因空气污染已付出了高昂的代价。/pp  《报告》称,燃煤产生的颗粒物是大气PM2.5的最重要来源因素,2013年对PM2.5年均浓度的贡献率达到40%。而在特定省市(重庆、贵州、四川),其贡献率甚至高达近50%。燃煤已是中国疾病负担的重要贡献因素之一,2013年,燃煤产生的大气污染导致死亡率已明显高于高胆固醇甚至吸毒。/pp  据《报告》的首席科学家、清华大学大气污染与控制研究所所长王书肖介绍,这是第一次在国家和省级层面对中国燃煤和其他颗粒物空气污染的主要来源引起的当前和未来的疾病负担进行的综合评估。评估结果显示,2013年中国的PM2.5人口加权平均浓度为54微克/立方米,估计99.6%的人口生活在超出世界卫生组织空气质量指南标准(10微克/立方米)的地区,工业燃煤排放导致15.5万例死亡,工业过程排放导致9.5万例死亡。“到2030年,燃煤对PM2.5年均浓度的贡献率将上升到44%—49%之间。即便按照最严格的能源消耗和污染控制理念,煤炭仍将是大气PM2.5和疾病负担的最大单一来源。”/pp  中国疾病预防控制中心在《大气污染与公众健康》报告中也指出:燃煤导致的大气污染已成为影响中国公众健康的最主要危险因素之一。专家估计,如果在燃烧技术和煤的转换上没有大的突破,我国的大气污染可能还会加重。“和燃煤电厂排放相比,工业和民用燃煤还存在很大减排潜力,减少工业和民用燃煤污染排放应成为未来大气污染治理的优先管理策略。”中国工程院院士、清华大学环境学院教授郝吉明曾为此呼吁。/pp  “要环保必禁煤”?煤炭是我国目前仍不可替代的主要能源/pp  为减少燃煤对大气造成的污染,我国在重点城市及人口稠密的中心城区设立了“禁烟区”,这使得一些人错误地认为“要环保必禁煤”,甚至一些中小城市脱离缺乏天然气、电等清洁能源的实际,不顾燃油的二硫化碳污染更严重和光化学烟雾污染的危害,也依葫芦画瓢地展开了“环保禁煤”。但实际上,小型燃煤锅炉仍源源不断地大批出厂,用户出于经济利益的考虑,和环保部门玩起了“双行头”:检查时就开启烧油、燃气锅炉,人一走依旧是燃煤锅炉当家。/pp  临汾市曲沃县立恒钢铁公司转炉车间冒红烟 唐山市滦县兴隆钢铁有限公司3号高炉无组织排放严重 石家庄市晋州塑胶制品厂燃煤小锅炉正在运行 天津市北辰区河北工业大学供热站两台燃煤锅炉烟气无法达标排放……2月19日至20日,2017年第一季度空气质量专项督查的18个督查组, 对京津冀及周边地区18个城市大气污染工作进行现场督导检查,发现包括上述问题137个。由此看来,如全面实施禁煤还难以符合当下中国的国情。/pp  众所周知,我国的化石能源特点是“富煤少油缺气”,煤炭在我国一次性能源结构中处于绝对位置,50年代的比例曾高达90%。数据显示,2010年,煤炭在我国一次能源消费结构中占68%,到2015年才降到64%。当前,中国煤炭年消耗量仍约占世界煤炭消费量的一半,达40亿吨。/pp  在《中国可持续能源发展战略》研究报告中,20多位中科院和工程院院士一致认为,即使到2050年,我国煤炭所占能源比例仍然不会低于50%。可以预见,能源资源条件决定了我国以煤炭为主的能源消费结构在短期内难以转变,未来几十年内,在清洁能源不具备经济性的情况下,煤炭仍是我国不可替代的最主要能源。/pp  中国迫切需要适合国情的治理大气污染的实用技术,燃煤工业锅炉将成为大气污染治理的主战场/pp  其实,找出污染源头并不难。据不完全统计,我国在用工业锅炉约有47万余台,其中燃煤锅炉占到80%,每年所消耗标准煤约4亿吨。以达到大气污染物排放限额标准Ⅰ时段为例,每公斤标煤实际烟气量按13.46Nm3/kg计算,每年向大气排放烟气达53.84亿Nm3、烟尘16.152万吨、二氧化硫538.4万吨、氮氧化物1346万吨。数据显示,工业锅炉(65吨/小时以下)中烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染的排放比普通煤电厂还高出2—4倍。/pp  为此,中国环发国际合作委员会在提交的一份建议中指出:煤炭将长期作为中国的主要能源,应推广清洁高效的洁净煤技术, 鼓励研究、开发适应中国国情的技术装备,加速自身的研究开发与自主创新。/pp  2014年11月6日,国家能源局、国家发改委、环保部等七部委联合发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》:到2018年,推广高效锅炉50万吨,完成节能改造40万吨,提高燃煤工业锅炉运营效率6个百分点,计划节约4000万吨标准煤。/pp  这是继火电行业大幅提高排放标准后,国家部委首次针对其他燃煤工业锅炉的环保提标改造措施。业内人士表示,在环保压力倒逼下,燃煤工业锅炉行业迎来了以燃煤清洁化、替代化为主要技术路线的节能减排革命,将催生数千亿元的改造、运营市场。到2018年,燃煤工业锅炉改造市场将高达4500亿元。/pp  据了解,在火电与其他燃煤工业锅炉行业之间一直存在大气污染物排放双重标准,燃煤工业锅炉标准低,与火电超临界、超超临界机组相比,技术水平和环保措施落后至少十年。我国工业锅炉平均热效率仅为60%,较国外低20%—25%。工业窑炉超过16万座,年耗煤量3亿吨,供热窑炉平均热效率仅为40%,较国外低10%—30%。技术装备落后、环保设施不到位是导致燃烧效率低、污染物排放浓度高的直接原因。/pp  消除工业污染,中国要走自己的治霾道路/pp  我国自2013年起已出台一系列治霾政策与法规,环保治理虽初见成效,但仍任重道远。专家表示,我国工业化进程比发达国家晚,雾霾成因更为复杂,治霾要充分考虑自身国情。作为发展中国家,在现阶段资金不足,缺乏先进的、适用的新技术是我国在发展能源工业中消除污染、保护环境很难逾越的障碍。/pp  对污染防治技术,中国政府报告明确指出:我国环境科技研究的任务,应该是发展适合我国国情的实用技术,努力协调经济发展和环境保护之间的关系,控制环境污染的发展。根据我国的能源结构、资源条件和经济能力,以燃煤为主的基本格局将成为我国大气污染控制的出发点和立足点。今后的研究方向是采用综合的、低投资、低运行费、高效益、适合国情的技术。/pp  “煤炭本身不是污染,可以通过技术进步实现洁净利用,我国要实现以节能减排治理雾霾天气,必须靠科技手段解决。”烟台华盛燃烧设备工程有限公司董事长姜政华在接受科技日报记者采访时一语中的。他认为,当前社会普遍对治霾的难度认识还不够充分,同时经济效益至上和监管力量薄弱也降低了雾霾治理的效果。我国的一些环保技术如电厂超低排放等已达到甚至超过了国际先进水平,大部分电厂也安装了在线实时监测系统,但仍然有许多工厂偷排,其实都是经济在作祟。更重要的是,关于雾霾治理的技术路线还缺乏创新。无论是英国、美国还是日本,都经历过从制定标准到标准执行、从技术开发到技术应用的过程。我国应该从科学研究出发,针对现实问题,多方参与治理,才能重现“蓝天”。/pp  大气污染催生新技术,“控制锅炉烟气排放总量”在我国首次提出/pp  面对我国严峻的空气污染治理形势,企业家们看在眼里,急在心里。日前,姜政华就在国内率先提出了“控制锅炉烟气排放总量,减少废烟气向大气排放”新方法,旨在通过采用富氧烟气再循环技术,为我国工业锅炉及电厂中小型锅炉实现大幅度节能减排找到新的出路。/pp  烟气再循环是指把锅炉煤炭燃烧后排出的烟气抽回10%—20%,再送进锅炉作为一部分送风助燃,故称烟气再循环。因抽回的烟气中含氮量比空气中含氮气低又称为低碳燃烧技术,烟气再循环低碳燃烧技术是当前大型火力发电锅炉的标准配置,技术成熟。/pp  姜政华提出的“控制锅炉烟气排放总量”新方法,正是在这个技术之上采用富氧烟气再循环技术,可使减排、节能效率大为提高。/pp  目前,热电厂锅炉采用烟气再循环技术时的烟气回收率一般都控制在10%—20%。如烟气再循环率太高,造成烟气太多,燃料就得不到充足的氧气,会出现燃烧不稳定或不完全燃烧,导致热损失增加,同时还会增加黑烟的产生量。/pp  富氧烟气再循环是把锅炉煤炭燃烧后排出的烟气由原来抽回15%—20%增加到50%—70%,在50%—70%的烟气再循环中再增加一定的富氧,姜政华将这项技术命名为富氧烟气再循环混合燃烧技术。据介绍,该技术原理由研究者Home(霍姆)和Steinburg(斯坦伯格)于1981年提出。“此前我国膜法制氧富氧助燃技术尚不完备,所以国内目前还没有企业从事该技术研发。”/pp  据姜政华介绍,目前一般富氧烟气再循环可抽回50%烟气。工业锅炉如采用该技术后,烟气量可以降低烟尘排放50%,降低二氧化硫排放50%,降低氮氧化物排放50%。/pp  “在工业燃煤锅炉采用富氧烟气再循环是可行的、技术是成熟的。不仅如此,在工业燃油、燃气、燃生物质工业锅炉、火电厂、中小炉窑等都可采用富氧烟气再循环燃烧技术,以有力控制烟气排放总量,达到减少雾霾的形成。该技术是节能减排可持续发展、治理大气污染最行之有效的简便方法,为我国工业锅炉特别是循环流化床锅炉应用膜法制氧开辟出了一条全新的路径。”姜政华告诉记者:“烟气湿度和温度都能影响雾霾天气,治理脱硫脱硝不能放松,最重要的还是采用富氧烟气再循环技术,减少烟气排放总量,此才是根治我国雾霾天气的必由之路。”/pp  姜政华认为,在进行大气污染治理时,最重要的设计数据之一是锅炉运行实际烟气排放量。但目前我国在用锅炉大气污染物排放限额标准都是以排出烟气每立方米含烟尘、二氧化硫、氮氧化物多少计算,而没有限定锅炉实际烟气排放总量。/pp  工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数标准应是1.3,按系数1.3计,以每公斤标煤实际烟气量按10.36Nm3/kg计算,每年就向大气排放烟气41.44亿Nm3,工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数运行好的锅炉在1.7左右,按系数1.7计,以每公斤标煤实际烟气量按13.46Nm3/kg计算,每年就向大气排放烟气53.84亿Nm3,大部分工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数都在2.0左右,按系数2.0计,以每公斤标煤实际烟气量按15.28Nm3/kg计算,每年就向大气排放烟气61.12亿Nm3,工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数一般在2.0左右。与工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数1.3相比多向大气排放烟气19.68亿Nm3,排放烟尘590.4万吨,排放二氧化硫1968万吨,排放氮氧化物4920万吨。/pp  因烟气总量是根据空气过量系数的变化而变化,所以导致数据差距非常大,锅炉超排放烟气量也是直接形成大气污染的主要因素。“比较可靠的方法是在锅炉运行中实际测定排烟量,也可以根据锅炉热力计算书、热工测试报告,得出锅炉在运行负荷下的限额排放,不得超额排放排烟量。”/pp  现有热力设备最大的节能制约因素在于空气燃烧法。在常规的化石燃料燃烧装置中,燃烧过程都是以空气来助燃,空气中含有大量的氮气(接近79%),因此导致烟气中CO2的浓度较低(约为13%—16%),直接分离CO2需要消耗大量的能量,致使成本过高。“如果能在燃烧过程中大幅度提高烟气中CO的浓度,使浓度达到无需分离即可回收,就能有效控制CO2的排放。富氧烟气再循环技术就是在这种原理下产生的。”在姜政华看来,控制锅炉烟气排放总量采用烟气再循环技术应用十分灵活,既可在锅炉系统上使用,也可在其他燃烧设备、燃烧技术配合使用,都能达到降低氮氧化物生成量的目的。“通过降低燃烧器氧气的浓度,烟气还可用来输送二次燃料。如利用省煤器后烟气(温度为250℃—350℃)的一部分烟气再循环,并可以实现调节炉膛温度的作用。”/pp  现有工业锅炉的燃烧方式使NOx排放较高,无法通过燃烧调整达到国家环保要求。“就拿目前普遍采用的SNCR和SCR燃烧后脱硝技术,其运行成本不但高,且脱硝剂为化工产品,在消防等方面存在安全隐患,如氨逃逸会造成二次污染。”姜政华分析说。/pp  相比之下,O2/CO2混合富氧燃烧技术的优越性就十分明显。首先,采用烟气再循环比达到50%左右后,以烟气中的CO2替代助燃空气中的氮气,与增加的富氧一起参与燃烧,使排烟中CO2体积分数大于95%,可直接回收CO2,与常规空气燃烧相比,SO2、NO排放量大为降低。再者,富氧烟气再循环使得燃烧装置的排烟量仅为传统方式的1/4,使锅炉烟气排放量明显减少,排烟热损失的降低,也使得锅炉热效率显著提高。此外,通过调整CO2的循环比例,还可以实现燃烧、传热的优化设计。/pp  膜法富氧燃烧技术已在我国钢铁、水泥等行业成功应用,节能减排效果显著/pp  2012年8月18日,由烟台华盛燃烧设备工程有限公司研制的“MZYR-12000富氧助燃节能装置”在中国企业500强—河南天瑞集团汝州水泥有限公司日产5000吨的水泥回转窑上投入运行。这是目前我国水泥炉窑配备的最大膜法富氧助燃装置。运行效果显示,炉窑火焰温度提高了200℃,二次风温提高100℃,节煤率达到8.18%。通过在线仪表测试,炉窑排放烟气中NOx浓度降低了15.64%,二氧化硫浓度降低7.71%,烟气流速降低2.28%,各项排放指标达到了设计要求。/pp  该装置采用国内尖端制造技术,率先把膜法制氧设备大型化。为保障在恶劣环境下的使用,该公司精心设计了自洁式PLC控制空气过滤系统,可确保膜组件使用寿命长达10年以上。同时,该装置还首次采用大型集成化膜组件,使富氧流量每小时可达24000立方米,能满足日产10000吨水泥炉窑和企业自备热电联产每小时450吨以下的锅炉使用。局部全富氧助燃技术的应用,不仅让工业炉窑节能率达到了10%—15%,也使设备性价比更加合理。该装置填补了该领域的国内空白,已达到国际同类产品领先水平。/pp  研究表明,煤炭(包括油品、天然气)在氧浓度为26%时燃烧最完全,速度最快,温度最高,热辐量强度最大,其燃烧机理是高分子膜在压力差的作用下,使空气中的氧气优先通过进入,以提高工业炉窑内氧气的含量,让燃料中的挥发份和没燃尽的碳粒子在富氧中充分燃烧,最大化地转为热能,在不增加燃料的前提下,火焰温度提高100℃—350℃,由此达到节能之目的。/pp  当前,我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,资源能源消耗量大,生态环境问题比较突出,迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。工业和信息化部在印发的《工业绿色发展规划(2016—2020年)》的通知中规定指出,未来五年,是落实制造强国战略的关键时期,是实现工业绿色发展的攻坚阶段。/pp  “结合国家政策和要求,在我国大力推动以富氧代替空气助燃,锅炉采用控制烟气排放总量的方式,更符合工业绿色发展的方式,此举不仅有利于推进节能降耗、实现降本增效,更补齐了工业绿色发展中的重要短板。”姜政华表示。/p
  • 《火电厂污染防治技术政策》正式发布(附全文)
    p  中国大气网从环保部了解到,为防治火电厂排放废气、废水、噪声、固体废物等造成的污染,改善环境质量,保护生态环境,促进火电行业健康持续发展及污染防治技术进步,环保部已正式发布《火电厂污染防治技术政策》,具体详情如下:/pp style="text-align: center " img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/bcac8b61-1646-4c47-9793-7bc9a6865eed.jpg" title="环保部.png"/ /pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong关于发布《火电厂污染防治技术政策》的公告/strong/span/pp  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,改善环境质量,保障人体健康,完善环境技术管理体系,推动污染防治技术进步,环境保护部组织制定了《火电厂污染防治技术政策》,现予公布,供参照执行。/pp  文件内容可登录环境保护部网站查询。/pp  附件:火电厂污染防治技术政策/pp  环境保护部/pp  2017年1月10日/pp  抄送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局。/pp  环境保护部办公厅2017年1月11日印发/pp  附件/pp  火电厂污染防治技术政策/pp  一、总则/pp  (一)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,防治火电厂排放废气、废水、噪声、固体废物等造成的污染,改善环境质量,保护生态环境,促进火电行业健康持续发展及污染防治技术进步,制定本技术政策。/pp  (二)本技术政策适用于以煤、煤矸石、泥煤、石油焦及油页岩等为燃料的火电厂,以油、气等为燃料的火电厂可参照执行。不适用于以生活垃圾、危险废物为主要燃料的火电厂。/pp  (三)本技术政策为指导性技术文件,可为火电行业污染防治规划制定、污染物达标排放技术选择、环境影响评价和排污许可制度贯彻实施等环境管理及企业污染防治工作提供技术支撑。/pp  (四)火电厂的污染防治应遵循和提倡源头控制与末端治理相结合的技术路线 污染防治技术的选择应因煤制宜、因炉制宜、因地制宜,并统筹兼顾技术先进、经济合理、便于维护的原则。/pp  二、源头控制/pp  (一)全国新建燃煤发电项目原则上应采用60万千瓦以上超超临界机组,平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时。/pp  (二)进一步提高小火电机组淘汰标准,对经整改仍不符合能耗、环保、质量、安全等要求的,由地方政府予以淘汰关停。优先淘汰改造后仍不符合能效、环保等标准的30万千瓦以下机组。/pp  (三)坚持“以热定电”,建设高效燃煤热电机组,科学制定热电联产规划和供热专项规划,同步完善配套供热管网,对集中供热范围内的分散燃煤小锅炉实施替代和限期淘汰。/pp  (四)进一步加大煤炭的洗选量,提高动力煤的质量。加强对煤炭开采、运输、存储、输送等过程中的环境管理,防治煤粉扬尘污染。/pp  三、大气污染防治/pp  (一)燃煤电厂大气污染防治应以实施达标排放为基本要求,以全面实施超低排放为目标。/pp  (二)火电厂达标排放技术路线选择应遵循以下原则:/pp  1.火电厂除尘技术:/pp  火电厂除尘技术包括电除尘、电袋复合除尘和袋式除尘。若飞灰工况比电阻超出1× 104~1× 1011欧姆· 厘米范围,建议优先选择电袋复合或袋式技术 否则,应通过技术经济分析,选择适宜的除尘技术。/pp  2.火电厂烟气脱硫技术:/pp  (1)石灰石-石膏法烟气脱硫技术宜在有稳定石灰石来源的燃煤发电机组建设烟气脱硫设施时选用。/pp  (2)氨法烟气脱硫技术宜在环境不敏感、有稳定氨来源地区的30万千瓦及以下燃煤发电机组建设烟气脱硫设施时选用,但应采取措施防止氨大量逃逸。/pp  (3)海水法烟气脱硫技术在满足当地环境功能区划的前提下,宜在我国东、南部沿海海水扩散条件良好地区,燃用低硫煤种机组建设烟气脱硫设施时选用。/pp  (4)烟气循环流化床法脱硫技术宜在干旱缺水及环境容量较大地区,燃用中低硫煤种且容量在30万千瓦及以下机组建设烟气脱硫设施时选用。/pp  3.火电厂烟气氮氧化物控制技术:/pp  (1)火电厂氮氧化物治理应采用低氮燃烧技术与烟气脱硝技术配合使用的技术路线。/pp  (2)煤粉锅炉烟气脱硝宜选用选择性催化还原技术(SCR) 循环流化床锅炉烟气脱硝宜选用非选择性催化还原技术(SNCR)。/pp  (三)燃煤电厂超低排放技术路线选择时应充分考虑炉型、煤种、排放要求、场地等因素,必要时可采取“一炉一策”。具体原则如下:/pp  1.超低排放除尘技术宜选用高效电源电除尘、低低温电除尘、超净电袋复合除尘、袋式除尘及移动电极电除尘等,必要时在脱硫装置后增设湿式电除尘。/pp  2.超低排放脱硫技术宜选用增效的石灰石-石膏法、氨法、海水法及烟气循环流化床法,并注重湿法脱硫技术对颗粒物的协同脱除作用。/pp  (1)石灰石-石膏法应在传统空塔喷淋技术的基础上,根据煤种硫含量等参数,选择能够改善气液分布和提高传质效率的复合塔技术或可形成物理分区和自然分区的pH分区技术。/pp  (2)氨法、海水法及烟气循环流化床法应在传统工艺的基础上进行提效优化。/pp  3.超低排放脱硝技术煤粉锅炉宜选用高效低氮燃烧与SCR配合使用的技术路线,若不能满足排放要求,可采用增加催化剂层数、增加喷氨量等措施,应有效控制氨逃逸 循环流化床锅炉宜优先选用SNCR,必要时可采用SNCR-SCR联合技术。/pp  (四)火电厂灰场及脱硫剂石灰石或石灰在装卸、存储及输送过程中应采取有效措施防治扬尘污染。/pp  (五)粉煤灰运输须使用专用封闭罐车,并严格遵守有关部门规定和要求。/pp  (六)火电厂烟气中汞等重金属的去除应以脱硝、除尘及脱硫等设备的协同脱除作用为首选,若仍未满足排放要求,可采用单项脱汞技术。/pp  (七)火电厂除尘、脱硫及脱硝等设施在运行过程中,应统筹考虑各设施之间的协同作用,全流程优化装备。/pp  四、水污染防治/pp  (一)火电厂水污染防治应遵循分类处理、一水多用的原则。鼓励火电厂实现废水的循环使用不外排。/pp  (二)煤泥废水、空预器及省煤器冲洗废水等宜采用混凝、沉淀或过滤等方法处理后循环使用。/pp  (三)含油废水宜采用隔油或气浮等方式进行处理 化学清洗废水宜采用氧化、混凝、澄清等方法进行处理,应避免与其他废水混合处理。/pp  (四)脱硫废水宜经石灰处理、混凝、澄清、中和等工艺处理后回用。鼓励采用蒸发干燥或蒸发结晶等处理工艺,实现脱硫废水不外排。/pp  (五)火电厂生活污水经收集后,宜采用二级生化处理,经消毒后可采用绿化、冲洗等方式回用。/pp  五、固体废物污染防治/pp  (一)火电厂固体废物主要包括粉煤灰、脱硫石膏、废旧布袋和废烟气脱硝催化剂等,应遵循优先综合利用的原则。/pp  (二)粉煤灰、脱硫石膏、废旧布袋应使用专门的存放场地,贮存设施应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599)的相关要求进行管理。/pp  (三)粉煤灰综合利用应优先生产普通硅酸盐水泥、粉煤灰水泥及混凝土等,其指标应满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)的要求。/pp  (四)应强化脱硫石膏产生、贮存、利用等过程中的环境管理,确保脱硫石膏的综合利用。/pp  1.石灰石-石膏法脱硫技术所用的石灰石中碳酸钙含量应不小于90%。/pp  2.燃煤电厂石灰石-石膏法烟气脱硫工艺产生的脱硫石膏的技术指标应满足《烟气脱硫石膏》(JC/T 2074)的相关要求。/pp  3.脱硫石膏宜优先用于石膏建材产品或水泥调凝剂的生产。/pp  (五)袋式或电袋复合除尘器产生的废旧布袋应进行无害化处理。/pp  (六)失活烟气脱硝催化剂(钒钛系)应优先进行再生,不可再生且无法利用的废烟气脱硝催化剂(钒钛系)在贮存、转移及处置等过程中应按危险废物进行管理。/pp  六、噪声污染防治/pp  (一)火电厂噪声污染防治应遵循“合理布局、源头控制”的原则。/pp  (二)应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。鼓励采用低噪声设备,对于噪声较大的各类风机、磨煤机、冷却塔等应采取隔振、减振、隔声、消声等措施。/pp  七、二次污染防治/pp  (一)SCR、SNCR-SCR、SNCR脱硝技术及氨法脱硫技术的氨逃逸浓度应满足相关标准要求。/pp  (二)火电厂应加强脱硝设施运行管理,并注重低低温电除尘器、电袋复合除尘器及湿法脱硫等措施对三氧化硫的协同脱除作用。/pp  (三)脱硫石膏无综合利用条件时,应经脱水贮存,附着水含量(湿基)不应超过10%。若在灰场露天堆放时,应采取措施防治扬尘污染,并按相关要求进行防渗处理。/pp  八、新技术开发/pp  鼓励以下新技术、新材料和新装备研发和推广:/pp  (一)火电厂低浓度颗粒物、细颗粒物排放检测技术及在线监测技术,烟气中三氧化硫、氨及可凝结颗粒物等的检测与控制技术。/pp  (二)W型火焰锅炉氮氧化物防治技术。/pp  (三)烟气中汞等重金属控制技术与在线监测设备。/pp  (四)脱硫石膏高附加值产品制备技术。/pp  (五)火电厂多污染物协同治理技术。/pp  (六)火电厂低温脱硝催化剂。/p
  • 定制GC课堂系列三丨水煤气、半水煤气、焦炉煤气傻傻分不清楚——岛津煤气分析方案
    我国总体能源格局是“富煤、贫油、少气”,煤炭在我国有着丰富的储备。煤炭从单一燃料向煤化工原料转变已成为高效利用主流方式之一。在煤化工中煤气化工艺占有重要地位,所生产的煤气可作为气体燃料、合成液体燃料、化工品等多种产品的原料。 根据不同加工方法,煤气主要有水煤气、半水煤气、空气煤气、焦炉煤气,它们有什么区别呢?岛津煤气专用分析系统探究不同类型煤气本质区别:组分、浓度。 方案设计● GC主机、双TCD检测器、三阀五柱分析系统。● 满足水煤气、半水煤气、空气煤气、焦炉煤气检测分析。● Nexis GC-2030、GC-2014、GC-2014C多种机型自由选择。 优势● 13分钟内可完成H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6和C2H2煤气主要组分分析,可兼顾常量H2S分析。● 双TCD通道,组分全量程分析。● 可选配热值分析软件。● 交钥匙解决方案,出厂设备随机带原厂方法文件、数据等相关资料。 流路图煤气分析流路图 色谱图煤气分析流路图 色谱图TCD2通道色谱图 注:岛津可根据用户需求提供定制化分析方案,具体可联系当地营业。
  • 煤与煤层气重点实验室山西成立
    4月9日从山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称晋煤集团公司)获悉,经国家能源局批准,“国家能源煤与煤层气共采技术重点实验室”日前在该集团公司成立,这标志着我国煤与煤层气科学开发、循环利用将迈向更高领域。  据悉,国家能源煤与煤层气共采技术重点实验室是以晋煤集团公司为法人主体,联合中国矿业大学、中国石油大学共同组建的国家级科研机构。实验室将瞄准国际煤层气抽采科技前沿,重点围绕煤炭与煤层气共采的基础理论、地质评价等重大技术课题开展研究试验。
  • 开元仪器《煤中全水分自动现场测试方法》标准过审
    11月30日至12月3日,由全国煤炭标准化技术委员会煤炭检测分会主办、开元仪器承办的标准审查会议在湖南长沙顺利召开,70余名与会代表就《煤样制备除尘系统技术条件》等6项国家及行业标准进行了认真细致的审查。  11月30日,检测分会组织部分委员和专家对开元仪器企业标准《煤中全水分自动现场测试方法》召开了专题审查会。经参会委员和专家们的充分讨论,一致认为:该测试方法以空气干燥失重法为理论依据,测试原理正确,测试条件科学合理 以煤中全水分自动现场测试系统为支撑,实现了现场自动连续测试,提高了测试效率,保证了测试结果的准确可靠 可作为GB/T211-2007《煤中全水分的测试方法》方法B2(一步法空气干燥法)的可替代方法,测试结果可与GB/T211-2007《煤中全水分的测试方法》方法B2的测试结果等同使用。为用户使用开元仪器“5E-MAT6550全水自动测试系统”提供了坚实有力的理论依据。  会议期间,专家们参观了开元仪器的中心化验室、燃料智能化示范平台及生产加工中心,并与相关技术、管理人员进行了充分的交流。在中心化验室,看到公司在行业内首创煤中氟、氯、汞等有毒元素检测仪器时,许多专家表示,这些新产品充分说明开元仪器通过技术创新在不断引领我国燃料检测行业技术的发展。  在总投资近2亿元,建筑面积达4万平方米的开元仪器生产中心,专家们参观了解煤质采制化设备和燃料智能化装备的生产及质量管控过程,对干净整洁的现场环境、先进的数控加工设备和员工专业有序的生产作业留下了深刻印象。在国内首个燃料智能化建设示范平台,专家们对开元仪器创新的PLC+FCS燃料智能化管控系统和相关智能化装备给予了高度肯定,同时对燃料智能化的发展方向和理念提出了许多建议和期待。  开元仪器作为全国煤炭标准化技术委员会成员单位,一直积极参与国家和行业标准的制、修定工作,并多次承办全国煤炭标委会标准审查会议。通过此次会议,不仅让行业专家对开元仪器有了更深入的了解,同时也让公司员工有了一次近距离学习了解国家标准制、修定工作内容的机会。
  • 新国标助力 粘度仪器打开煤灰检测市场
    煤灰黏度是一个煤种是否适用于液态排渣气化炉和锅炉的最重要判据,也是决定液态排渣窗口温度的重要依据。  中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室301组白进等和煤炭科学研究总院联合制订的国家标准《煤灰黏度测定方法》(GB/T 31424-2015)于2015年5月15日正式颁布,并于2015年7月1日正式实施。  该标准中规定了利用高温旋转黏度仪测定煤灰和熔渣黏度的方法、详细的实验步骤以及对所采用仪器设备的要求。由此获得的黏温特性曲线对于气流床气化炉煤种的选择、调控以及优化操作具有重要的指导作用。  该标准的颁布规范了黏度测定方法,为获得可靠的煤灰及熔渣黏度数据提供了保障,填补了煤灰黏度测定法在国标中的空白,显示了山西煤化所在煤灰化学领域的影响力。  煤灰黏度的测定以及调控是灰化学研究的重要内容之一。研究组在国家基金、&ldquo 973&rdquo 、重点实验室自主课题和Shell的支持下,长期开展灰化学基础性质及调控的研究和技术服务,目前已为国内外40多家大型煤化工企业提供了相关服务。
  • 煤质在线分析系统或成为开元仪器“拳头”业务
    p  煤质检测是节能减排的重要环节前景看好。/pp  2015年是新《环保法》、《商品煤质量管理暂行办法》、《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《煤电节能减排升级与改造行动计划》、《GB/T31356-2014商品煤质量评价与控制技术指南》等法律、政策、规定与标准实施的第一年。煤炭的勘探、生产、贸易、运输、存储、参配、使用消费各环节均需要进一步加强对煤炭的检测与监测。公司作为煤质检测行业的龙头公司,短期受需求收缩和产品更新换代的影响,但长期前景看好。/pp  燃料智能化管理系统将助力电力智能化生产。/pp  公司自主开发的燃料智能化管理系统有效实现电厂燃料计量、采样、制样、存样、取样、存储、参烧等过程,全程无人干预监控,适应电力智能化生产方向。公司由设备提供商转为EPC服务供应商,2015年上半年实现营收2710万,随着公司对这一业务模式运作逐步熟练,有望实现收入和利润水平的较快增长。/pp  煤质在线分析系统有望成为公司“拳头”业务。/pp  公司通过技术引进的方式,研制在线煤质分析系统,能够实现对灰分、硫分等元素的在线检测,达到国际领先的技术水平。该产品能够满足煤质在线精确检测要求,在火电厂、煤矿等领域有广泛的应用前景和较大的竞争力,有望成为公司未来发展的“拳头”业务。/pp  外延式拓展值得期待。/pp  截止到2015年三季度,公司资产负债率约为14%,在手现金超过1亿元。近期外聘彭民先生为投资副总经理,专职负责外延式收购兼并工作,标志着公司外延拓展的战略方向落定,后续动作值得期待。/p
  • 一期投资8000万元 淮南开建国家煤及煤化工产品质检中心
    近日,国家煤及煤化工产品质量监督检验中心(淮南)在安徽省淮南市开工建设。国家煤及煤化工产品质检中心(淮南)项目占地2.45公顷,一期总建筑面积20000㎡,预算投资8000万元。中心建设将按照“国内一流、国际领先”的原则,立足淮南、覆盖全省、辐射华东及全国、接轨国际,成为法定资质认证、检验检测手段先进、检验检测功能齐全,集检验检测、产品质量监督、计量检定测试、创新技术研发、评价、培训和标准化信息服务等功能于一体的国内先进、全国知名国家级煤及煤化工检验检测机构和政府公共技术服务平台。  中心建成后,将为淮南市加速国家级煤化工基地建设,促进产业集聚,提升产业层次,推动产业结构调整,促进自主创新提供强有力的技术支撑,为淮南市扩大对外开放,承接产业转移,助推淮南崛起提供高端的创新平台。国家煤及煤化工产品质检中心的建成后,将为淮南搭建了一个高层次、高水平的公共技术服务平台,提高安徽省煤及煤化工在全国的影响力,推动地方经济社会快速发展。
  • 案例分享:某煤化工企业高炉煤气在线监测项目技术方案探析
    煤气作为钢铁、有色、化工、新能源等工业领域重要的能源载体,为了有效、安全、合理地利用,其成分、热值及氧含量等各种参数监测具有至关重要的意义。下文将与大家分享云南一化工企业高炉煤气在线监测项目,阐述其气体分析技术方案及其对企业的价值。 方案概述 在企业生产过程中,科学高效利用发生炉煤气,可助推集团实现提产增效,在节能降耗上能创造良好的经济效益和社会效益。 该企业使用的在线气体分析系统Gasboard-9021是专门针对发生炉煤气含尘、含湿、含焦油的特定工况而设计的,由预处理单元、控制单元、分析单元三部分构成,采用PLC程序控制,自动完成水洗器换水、采样、故障处理等操作,可实现24小时无人值守,保证系统长期稳定、准确、连续自动在线运行。 系统原型:在线气体分析系统Gasboard-9021 系统分析单元采用煤气分析仪Gasboard-3100,用于在线测量煤气中CO、CO2、CH4、CnHm、H2、O2等气体浓度,并实时计算煤气热值,从而帮助企业提高发生炉煤气利用效率,达到节能降耗、保证安全生的目的。 此外,该系统可通过多种接口将测量数据传输到上级集中控制系统,为实现远程监测、调整现场工艺提供实时依据。技术方案 预处理单元:采用先进水洗器、一级活性炭过滤器、气水分离器、电子冷凝器除去样气中的粉尘、焦油、水分等诸多杂质,为分析仪表提供洁净样气,同时具备可再生能力,保证系统运行稳定。 控制单元:采用SIEMENS PLC作为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,控制系统自动运行。 分析单元:我司自主研发的煤气分析仪Gasboard-3100,用于在线测量煤气中CO、CO2、CH4、CnHm、H2、O2等气体浓度并自动计算热值,具有在线动态补偿功能,能有效消除CO、CO2、CH4气体对H2检测的影响。 其它:配备校准装置,包含标准气体、减压阀、校准管线和接头等。 方案价值 该企业使用在线气体分析系统Gasboard-9021,同时在线监测CO、CO2、H2、CH4、O2及热值,帮助操作人员实时控制炉膛中的CO、CO2 含量及其分布,并据此控制进风和布料工艺, 实现了保护炉体、降低焦铁比例、降低能耗的目的。此外,通过对H2的测量,能够有效的判断炉膛是否存在漏水现象。 整套设备具有技术方案先进、结构简明、部件性能可靠、自动化程度高、操作简便、维护量小 的优势,大幅减轻了企业人工成本。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源
  • 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司150.00万元采购气体净化器,微波萃取仪
    基本信息 关键内容: 气体净化器,微波萃取仪 开标时间: 2022-04-06 15:00 采购金额: 150.00万元 采购单位: 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 采购联系人: 刘庆华 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 中国神华国际工程有限公司 代理联系人: 郝帅 代理联系方式: 立即查看 详细信息 煤制油公司清罐作业框架服务采购公开招标项目招标公告 内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗 状态:公告 更新时间: 2022-03-14 煤制油公司清罐作业框架服务采购公开招标项目招标公告 【发布时间:2022-03-14 16:33:39 】 第一章招标公告 煤制油公司清罐作业框架服务采购公开招标项目招标公告 1.招标条件 本招标项目名称为:煤制油公司清罐作业框架服务采购公开招标,项目招标编号为:CEZB220301440,招标人为中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,项目单位为:中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,资金来源为自筹。招标代理机构为中国神华国际工程有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分: 标段划分:本项目共划分为一个标段 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司(以下简称煤制油公司)是中国神华煤制油化工有限公司全资公司,隶属于国家能源投资集团有限责任公司,位于内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗乌兰木伦镇。公司采用具有自主知识产权的神华煤直接液化工艺,以煤炭为原料,通过化学加工过程生产石油、石化产品,是目前世界上居领先地位的现代化大型煤炭直接液化工业化生产企业。神华煤直接液化项目于2002年9月得到国家计委正式批准,先期工程投资150亿元人民币,年产油品100万吨,总建设规模为年产油品500万吨。经过数年艰苦努力,第一条生产线于2008年12月30日一次投料试车成功。 为满足装置连续、稳定运行的需要,结合生产实际和工艺要求,煤制油公司决定对所管辖区域(含厂内和厂外)的作业框架协议进行进行招标。 本次招标涵盖煤制油公司以环保储运生产中心为主的多个生产装置及附属装置,包括煤液化生产中心、煤气化生产中心、环保储运生产中心、间接液化生产中心、热电生产中心等。其中环保储运生产中心目前管辖厂外供水、净水场、渣场、第一、三循环水场、含硫污水汽提装置、脱硫装置、硫磺回收装置、酚回收装置、污水处理场、凝结水站、油品罐区、火炬及火炬气回收设施及汽车、火车装卸系统、催化剂原料制备等,本次招标的罐主要分布在这些装置或系统。 二)招标范围: 煤制油公司辖区内,包含各生产装置和辅助装置等,以环保储运生产中心为主。煤直接液化工艺生产流程中罐物料沉积比较严重,而且大多含有易燃、易爆介质,危险性高,清理难度大。清理罐的时间和数量等由煤制油公司根据生产、检修实际情况予以确定。具体清理工作以业主任务委托单为准。主要工作如下: ①察看拟清理罐情况,准备所需的车辆、人员、工具及其它材料等。 ②并按照业主要求,回收油品, 油品送到煤制油公司指定地点。 ③清罐前做好人员的安全防护、健康保障工作。 ④清罐前应在合理的区域设立必要的围堰,必要时用苫布等遮盖,避免污染周边设备、管道和其它设施。 ⑤罐外地面流出物清理。 ⑥根据清理需要搭拆脚手架。 ⑦完成罐内部表面、所有附件的清理、接管和开孔疏通以及破损、脱落衬里、防腐涂层的清理。 ⑧由于清罐原因导致的罐外设施的油污、杂物的清理。 ⑨从罐清出沉积物再运往业主指定地点。 上述条款所列的工作内容并非每一个罐都有,以现场实际及业主交底为准。 各类罐的情况如下: 1、煤液化中心 粉煤制剂区域:9台;液化区域:14台。 2、煤间接液化生产中心煤间接液化装置:10台。 3、环储生产中心 油品区域:68台。 环保四套区域:9台。 污水区域:46台。 水汽区域:12台。 4、煤气化生产中心 气化装置:21台。 净化装置:4台。 油渣萃取装置:14台。 5、所有储罐情况详见招标文件第五章委托人要求附表5-1《储罐介质及清理要求》。 ①具体清理罐的时间和数量等目前均不能确定,由煤制油公司根据生产、检修实际情况予以确定。 ②装有各种介质,包括但不限于污水、油、常见化学品,也包括酚、苯等具有对人体有害的物质及煤制油生产过程的其它中间物料。 ③罐内装有的介质:招标文件第五章委托人要求附表5-1《储罐介质及清理要求》列介质为正常介质,由于工艺或设备原因会发生变化,且大多会携带煤粉、锈或未知杂物。 ④罐容积大小各异,罐有地上安装的也有埋地的,大多数罐是封闭的,也有个别罐是敞口的。 ⑤若个别罐规格、尺寸有较大偏差或错误,以现场实际(内径)为准。 2.2其他:项目服务期:自合同签订之日起三年。2.3项目地点:内蒙古伊金霍洛旗乌兰木伦镇马家塔。 3.投标人资格要求 3.1资质条件和业绩要求: 【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。(2)投标人须具有并提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。(3)投标人须具有并提供合法有效的《安全生产许可证》。(4)投标人须具有并提供住房和城乡建设主管部门颁发的石油化工工程施工总承包三级及以上资质。 【2】财务要求:/ 【3】业绩要求:2019年1月至投标截止日(以合同签订时间为准)投标人应至少具有石油化工(或煤化工)生产企业单个合同额不小于100万元的清罐服务业绩2份,投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件,合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签期、合同金额、服务范围等信息;用户证明须由最终用户盖章,可以是验收证明或使用证明或回访记录或其他能证明合同履约良好的材料(业绩若为框架合同须同时提供结算材料盖章件;业绩仅限储存含有易燃、易爆、有毒、有害介质之一的储罐,且公称容积不小于1000立方米,须在合同或用户证明中体现介质内容)。 【4】信誉要求:/ 【5】项目负责人的资格要求:/ 【6】其他主要人员要求:/ 【7】设备要求:/ 【8】其他要求:/ 注:母子公司资质业绩不得互相借用。 3.2本项目不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,购标前必须在“国家能源招标网”(http://www.chnenergybidding.com.cn)完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“投标人注册、标书购买、支付方式等操作说明”。 4.2购标途径:已完成注册的投标人请登陆“国家能源招标网投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。 4.3招标文件开始购买时间2022-03-15 08:30:00,招标文件购买截止时间2022-03-21 16:30:00。 4.4招标文件每套售价每标段(包)人民币第1标段(包)500.0元,售后不退。技术资料押金第1标段(包)0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。 4.5未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。 4.6其他:/ 5.招标文件的阅览及投标文件的编制 本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下: 1)投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。 2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。 3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。 注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。 4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。 注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。 5)投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。 1.1--1.7章节(系统前期准备) 1.9章节 (CA锁绑定) 2.5章节 (文件领取) 2.9章节 (开标大厅) 3.1章节 (安装投标文件制作工具) 3.2章节 (电子投标文件制作) 6.投标文件的递交及开标 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2022-04-06 15:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。 6.2逾期送达的投标文件,“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。 6.3开标地点:通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。 7.其他 / 8.发布公告的媒介 本招标公告同时在国家能源招标网(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。 9.联系方式 招 标 人:中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 地 址:内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇马家塔 0477-8283005 邮 编:017209 联 系 人:刘庆华 门显锋 电 话:0477-8923522 电子邮箱:10510290chnenergy.com.cn 招标代理机构:中国神华国际工程有限公司 地 址:陕西省榆林市神木县大柳塔镇神东小区 邮 编:719315 联 系 人:郝帅 电 话:0912-8226307 电子邮箱:20002958@shenhua.cc 国家能源招标网客服电话:010-58131370 国家能源招标网登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:气体净化器,微波萃取仪 开标时间:2022-04-06 15:00 预算金额:150.00万元 采购单位:中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中国神华国际工程有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 煤制油公司清罐作业框架服务采购公开招标项目招标公告 内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗 状态:公告 更新时间: 2022-03-14 煤制油公司清罐作业框架服务采购公开招标项目招标公告 【发布时间:2022-03-14 16:33:39 】 第一章招标公告 煤制油公司清罐作业框架服务采购公开招标项目招标公告 1.招标条件 本招标项目名称为:煤制油公司清罐作业框架服务采购公开招标,项目招标编号为:CEZB220301440,招标人为中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,项目单位为:中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,资金来源为自筹。招标代理机构为中国神华国际工程有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分: 标段划分:本项目共划分为一个标段 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司(以下简称煤制油公司)是中国神华煤制油化工有限公司全资公司,隶属于国家能源投资集团有限责任公司,位于内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗乌兰木伦镇。公司采用具有自主知识产权的神华煤直接液化工艺,以煤炭为原料,通过化学加工过程生产石油、石化产品,是目前世界上居领先地位的现代化大型煤炭直接液化工业化生产企业。神华煤直接液化项目于2002年9月得到国家计委正式批准,先期工程投资150亿元人民币,年产油品100万吨,总建设规模为年产油品500万吨。经过数年艰苦努力,第一条生产线于2008年12月30日一次投料试车成功。 为满足装置连续、稳定运行的需要,结合生产实际和工艺要求,煤制油公司决定对所管辖区域(含厂内和厂外)的作业框架协议进行进行招标。 本次招标涵盖煤制油公司以环保储运生产中心为主的多个生产装置及附属装置,包括煤液化生产中心、煤气化生产中心、环保储运生产中心、间接液化生产中心、热电生产中心等。其中环保储运生产中心目前管辖厂外供水、净水场、渣场、第一、三循环水场、含硫污水汽提装置、脱硫装置、硫磺回收装置、酚回收装置、污水处理场、凝结水站、油品罐区、火炬及火炬气回收设施及汽车、火车装卸系统、催化剂原料制备等,本次招标的罐主要分布在这些装置或系统。 二)招标范围: 煤制油公司辖区内,包含各生产装置和辅助装置等,以环保储运生产中心为主。煤直接液化工艺生产流程中罐物料沉积比较严重,而且大多含有易燃、易爆介质,危险性高,清理难度大。清理罐的时间和数量等由煤制油公司根据生产、检修实际情况予以确定。具体清理工作以业主任务委托单为准。主要工作如下: ①察看拟清理罐情况,准备所需的车辆、人员、工具及其它材料等。 ②并按照业主要求,回收油品, 油品送到煤制油公司指定地点。 ③清罐前做好人员的安全防护、健康保障工作。 ④清罐前应在合理的区域设立必要的围堰,必要时用苫布等遮盖,避免污染周边设备、管道和其它设施。 ⑤罐外地面流出物清理。 ⑥根据清理需要搭拆脚手架。 ⑦完成罐内部表面、所有附件的清理、接管和开孔疏通以及破损、脱落衬里、防腐涂层的清理。 ⑧由于清罐原因导致的罐外设施的油污、杂物的清理。 ⑨从罐清出沉积物再运往业主指定地点。 上述条款所列的工作内容并非每一个罐都有,以现场实际及业主交底为准。 各类罐的情况如下: 1、煤液化中心 粉煤制剂区域:9台;液化区域:14台。 2、煤间接液化生产中心煤间接液化装置:10台。 3、环储生产中心 油品区域:68台。 环保四套区域:9台。 污水区域:46台。 水汽区域:12台。 4、煤气化生产中心 气化装置:21台。 净化装置:4台。 油渣萃取装置:14台。 5、所有储罐情况详见招标文件第五章委托人要求附表5-1《储罐介质及清理要求》。 ①具体清理罐的时间和数量等目前均不能确定,由煤制油公司根据生产、检修实际情况予以确定。 ②装有各种介质,包括但不限于污水、油、常见化学品,也包括酚、苯等具有对人体有害的物质及煤制油生产过程的其它中间物料。 ③罐内装有的介质:招标文件第五章委托人要求附表5-1《储罐介质及清理要求》列介质为正常介质,由于工艺或设备原因会发生变化,且大多会携带煤粉、锈或未知杂物。 ④罐容积大小各异,罐有地上安装的也有埋地的,大多数罐是封闭的,也有个别罐是敞口的。 ⑤若个别罐规格、尺寸有较大偏差或错误,以现场实际(内径)为准。 2.2其他:项目服务期:自合同签订之日起三年。2.3项目地点:内蒙古伊金霍洛旗乌兰木伦镇马家塔。 3.投标人资格要求 3.1资质条件和业绩要求: 【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。(2)投标人须具有并提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。(3)投标人须具有并提供合法有效的《安全生产许可证》。(4)投标人须具有并提供住房和城乡建设主管部门颁发的石油化工工程施工总承包三级及以上资质。 【2】财务要求:/ 【3】业绩要求:2019年1月至投标截止日(以合同签订时间为准)投标人应至少具有石油化工(或煤化工)生产企业单个合同额不小于100万元的清罐服务业绩2份,投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件,合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签期、合同金额、服务范围等信息;用户证明须由最终用户盖章,可以是验收证明或使用证明或回访记录或其他能证明合同履约良好的材料(业绩若为框架合同须同时提供结算材料盖章件;业绩仅限储存含有易燃、易爆、有毒、有害介质之一的储罐,且公称容积不小于1000立方米,须在合同或用户证明中体现介质内容)。 【4】信誉要求:/ 【5】项目负责人的资格要求:/ 【6】其他主要人员要求:/ 【7】设备要求:/ 【8】其他要求:/ 注:母子公司资质业绩不得互相借用。 3.2本项目不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,购标前必须在“国家能源招标网”(http://www.chnenergybidding.com.cn)完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“投标人注册、标书购买、支付方式等操作说明”。 4.2购标途径:已完成注册的投标人请登陆“国家能源招标网投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。 4.3招标文件开始购买时间2022-03-15 08:30:00,招标文件购买截止时间2022-03-21 16:30:00。 4.4招标文件每套售价每标段(包)人民币第1标段(包)500.0元,售后不退。技术资料押金第1标段(包)0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。 4.5未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。 4.6其他:/ 5.招标文件的阅览及投标文件的编制 本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下: 1)投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。 2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。 3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。 注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。 4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。 注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。 5)投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。 1.1--1.7章节(系统前期准备) 1.9章节 (CA锁绑定) 2.5章节 (文件领取) 2.9章节 (开标大厅) 3.1章节 (安装投标文件制作工具) 3.2章节 (电子投标文件制作) 6.投标文件的递交及开标 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2022-04-06 15:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。 6.2逾期送达的投标文件,“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。 6.3开标地点:通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。 7.其他 / 8.发布公告的媒介 本招标公告同时在国家能源招标网(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。 9.联系方式 招 标 人:中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 地 址:内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇马家塔 0477-8283005 邮 编:017209 联 系 人:刘庆华 门显锋 电 话:0477-8923522 电子邮箱:10510290chnenergy.com.cn 招标代理机构:中国神华国际工程有限公司 地 址:陕西省榆林市神木县大柳塔镇神东小区 邮 编:719315 联 系 人:郝帅 电 话:0912-8226307 电子邮箱:20002958@shenhua.cc 国家能源招标网客服电话:010-58131370 国家能源招标网登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn
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    p  自2016年开始,为解决北方冬季取暖造成的空气污染加重问题,各地纷纷开始推进了“煤改气”、“煤改电”工程,燃煤对颗粒物的贡献在逐步降低。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/4694821a-89e2-43d8-8348-7e3cee303671.jpg" title="北京源解析结果.jpg" alt="北京源解析结果.jpg"//pp style="text-align: center "北京市公开的源解析结果br//pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/31b03cef-23b2-4c42-92ec-30de3ae07eee.jpg" title="20180423011213189_副本.jpg" alt="20180423011213189_副本.jpg"//pp style="text-align: center "济南市公开的源解析结果/pp  但实施过程中,也出现了很多问题,如气荒、安全事故、补贴难到位等 据相关人士了解,煤改气后中国天然气对外依存度急剧上升而引起了能源安全顾虑。当然,更多的可能是从民众实际采暖需求出发,发改委和国家能源局发布了征求《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》意见的函。/pp  征求意见中,将“宜电则电、宜气则气”的原则改为“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”。在城镇地区,重点发展清洁燃煤集中供暖,提升城镇及周边地区的清洁煤集中供暖面积 在农村地区,重点发展生物质能供暖,同时解决大量农林废弃物直接燃烧引起的环境问题。但具体生物质能包含哪些,在文中并未具体规定。/pp  如果意见实施,那些拆除了的燃煤锅炉能在冬天来临之前重新建起来吗?今年中国的北方农村能好好的取上暖吗?今年北方城市的环境空气质量目标还能好好的完成吗?/pp  最终结局不知如何?唉!/pp全文如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/55e291de-f499-47fb-80ba-c251f6510b9b.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/336c6c5a-6024-45a4-9ce2-30d2926bdffb.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/80840be3-dce8-48e9-9de9-f3892718b83f.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/f902ffae-7956-4477-9baa-e90e69895212.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/8cf5d012-6920-4636-9831-6e027b812ed9.jpg" title="5.jpg"//pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/9c283ae5-1265-45a3-bb9b-9209b83d05a0.jpg" title="6.jpg"//pp style="text-align: center "br//p
  • 如何对气烧石灰窑的入炉煤气热值进行准确测量
    因入炉煤气资源丰富,且属于可被循环利用的废气,故煤气是气烧石灰窑最理想的燃料,如高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、电石尾气(煤气)、发生炉煤气等。由于气烧石灰窑的煅烧温度,关系到石灰质量,煅烧温度又与入炉煤气的热值直接相关,同时入炉煤气热值高、火焰短等因素易造成石灰窑的过烧或生烧现象,所以必须对入炉煤气的热值进行分析,以便现场工作人员根据实际工况调节窑内煅烧温度,提高气烧石灰窑的生产效率与企业经济效益。煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100 煤气中贡献热值的气体有CO、CH4、CnHm和H2,所以在实际生产过程中,企业多采用在线煤气成分及热值分析仪对入炉煤气浓度进行实时在线测量,并根据成分浓度计算得出煤气的热值。由四方仪器自控系统有限公司研发推出的煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100采用将自主知识产权的红外气体传感器与基于MEMS技术的热导传感器、电化学O2传感器相结合的方法,以消除气体间的相互干扰和外界因素对测量结果的影响,实现对煤气中CO、CO2、CH4、CnHm、H2及O2多组分的同时测量,并根据组分浓度计算得出准确度高的煤气热值,可替代燃烧法热值仪。一、CO、O2、CO2、CH4对H2的干扰校正 从上表可以看出,煤气主要成分中CO、O2与背景气N2的热导系数相当,对H2的测量结果影响不大,但是CO2、CH4对H2测量影响明显。通过理论分析,如果气体成分中含有CO2,会使H2的测量读数偏低;如果气体成分中含有CH4,会使H2的测量读数偏高。因此为了得到准确的H2浓度,需对H2浓度进行CO2、CH4的浓度校正。 此外,对于检测H2的热导测量通道,实验证明,煤气成分中CO、O2对H2的测量准确性影响不大,主要是CO2、CH4的影响。Gasboard-3100可对煤气中的各组分进行分析测量,并将各组分间的相互影响进行浓度校正和补偿,最大限度的减小煤气中CO、O2、CO2、CH4对H2的影响,保证H2浓度测量的准确性。二、控制流量波动对H2测量的影响 由于热导传感器的基本原理是通过对气体流动带走的热量计算进行换算,如果采用直接流通式的热导检测池,很难控制气流,从而影响H2浓度的准确测量;且目前国内对H2浓度的分析大都采用双铂丝热敏元件制成的热导元件,体积大,精度低,传感器死区大。Gasboard-3100配置了基于MEMS技术的热导传感器,采用了旁流扩散式的热导检测池,流量在0.3~1.5L/min的范围内波动对热导传感器的测量无影响,可有效减少因流量波动对H2浓度测量结果的影响。旁流扩散式的热导检测池三、CnHm浓度测量,保证热值测量准确性 在煤气成份中,特别是焦炉煤气,除CH4外,还含有CnHm。现市面上大多数红外分析仪仅以CH4为测量对象,并以此来计算煤气热值。而Gasboard-3100除对CH4浓度进行测量外,同时还可测量CnHm浓度(如C3H8),将CH4与CnHm的浓度折合成碳氢化合物的总量,以此计算得出煤气热值,保证入炉煤气热值测量的准确性。四、CnHm与CH4干扰的浓度修正甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的红外吸收光谱 根据红外吸收原理,在甲烷特征波长3.3um左右,甲烷与乙烷等碳氢化合物有吸收干扰,从而导致热值测试不准。对此,Gasboard-3100在软件上进行了升级,产品采用abc系数修正算法,预先在软件运算过程中插入CnHm与CH4的浓度修正系数,修正CnHm与CH4的相互干扰,确保测量结果的准确性。五、单光源、双光束减小零点与量程漂移 为减少因为光源不稳定以及电子元器件老化造成的零点和量程漂移,Gasboard-3100内置了自动调零装置,可实现对仪器零点的自动标定,以减小零点漂移,相应减小量程漂移。同时,Gasboard-3100基于NDIR气体分析技术,采用单光源双光束法对煤气中不同波长的组分进行测量。光源经过两个不同波长的滤光片,进行滤光处理,得到两个不同波长的信号:检测信号与参考信号。检测信号与参考信号的强度之比与光源强度的波动及电子元器件的老化等因素无关,这样就最大限度的减小了光源不稳定及电子元器件老化造成的零点、量程漂移,从而保障了仪器测量的准确性与稳定性。单光源、双光束技术原理图 高准确度的煤气热值有利于正确指导工作人员调节现场工况,保证石灰窑炉的煅烧温度,既能提高出炉石灰的质量,又可合理使用回收煤气,真正地实现节能降耗,提高企业经济效益。作为武汉四方光电旗下的全资子公司,四方仪器始终秉承“把握关键技术,实现产业创新”的发展理念,以自主知识产权的传感器核心技术为依托,致力于煤气分析仪器的研发创新、生产及销售,为我国煤气能源的高效利用提供更加合理、有效的行业解决方案。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源
  • 我国煤质分析仪器行业发展平稳分析
    根据中国仪器仪表行业协会的数据,2009年,分析仪器包括煤质分析仪器,煤质分析仪,煤质分析设备,煤质分析仪器仪表工业过程分析仪器、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表工业总产值、工业销售产值均保持了稳步增长,但是同比增幅明显低于2008年。出口交货值除环境监测仪器保持小幅增长外,其他二者均保持了负增长。其中,环境监测专用仪器仪表产值超过92亿元,同比增加28.85%,销售值达91.21亿元,同比增加30.82%。  数据表明,分析仪器行业中,环境监测专用仪器仪表增速最快,煤质分析仪器发展次之,工业过程分析仪器子行业也保持着高于行业平均水平的增长速度,而实验分析仪器的增幅明显低于仪器仪表行业平均水平。这主要是因为国家将环境保护和节能减排工作列入了中长期发展规划,出台了一些强制性政策和鼓励性政策,促进了环境监测仪器的推广应用。而且受2008年三聚氢胺事件影响,食品安全监测仪器的市场大幅增长。  进口继续保持增长,出口下降  在全国仪器仪表行业总体进出口均呈现负增长的情况下,煤质分析仪器进口保持增长,出口同比下降。其中,工业过程分析仪器进口4.48亿美元,出口额为3.38亿美元 实验分析仪器进口额近27亿美元,出口额为6亿美元,全国仪器仪表行业总体进出口逆差102亿美元,比2008年减少1.7亿美元,分析仪器进出口逆差56亿美元。  分析仪器进口额较大的主要原因是国内目前在用的高端煤质分析仪器多数仍为进口。由于高端煤质分析仪器技术要求高,研发投入大,研发周期长,对于国内企业来讲是个巨大的挑战。虽然近几年出现了像东西电子、聚光科技、天瑞仪器、普析通用、北京纳克、雪迪龙、河北先河等这样快速发展的高新技术企业,但是国内企业仍然普遍缺乏自有技术,缺少高端产品原始创新能力,研发投入力度严重不足,工作缺乏系统性和长期连续性,导致国内企业高端分析仪器开发能力不足。科研院所、大专院校的科研成果与行业的衔接渠道不畅,短期内还无法生产出满足国内市场需求的高端分析仪器。  分析仪器出口减少主要是由于2008年下半年以来,国际金融危机爆发,国内外经济形势发生急剧恶化,国外需求降低。  长期以来高端煤质分析仪器几乎100%为进口所占据的局面,迫使国内分析仪器企业必须改变原有的研发生产模式,已经开始逐步向生产高端分析仪器的方向发展。不断优化的市场环境,以及更多国外煤质分析仪器企业的进入,国内煤质分析仪器市场的竞争奖更加趋于激烈。因此,国内煤质分析仪器厂商必须在危机和机遇并存的市场环境中逆流而上,加大投入,不断创新,在科技发展的道路上披荆斩棘,向世界一流水平迈进。
  • 倾听煤岩“破裂”的声音,大工国家仪器专项通过验收
    近日,国家重大科研仪器研制项目“新型煤与瓦斯突出高灵敏宽频响全光纤微震监测仪”,通过国家自然科学基金委员会组织的结题验收。“这意味着首套针对煤与瓦斯突出微破裂前兆高灵敏宽频响的全光纤微震监测仪研制成功(以下简称全光纤微震监测仪)。”项目第一单位负责人、大连理工大学教授唐春安在接受采访时说,“为实现煤炭安全生产提供了新的手段。”项目组部分人员合影 项目组供图当理论“邂逅”技术“简单来说,煤与瓦斯突出是在高瓦斯压力驱动下,煤岩突然破坏,并伴随着大量煤与瓦斯在短时间内剧烈地喷射到有限的工作空间中。”唐春安解释说,其灾害严重威胁着煤矿的安全生产。作为一辈子研究岩石破坏力学理论的专家,早在2006年唐春安就提出,煤与瓦斯突出是开采过程中应力场扰动所诱发含瓦斯煤岩破裂的结果。已有研究表明,“微破裂扩展及其微震活动是煤与瓦斯突出灾害形成的重要前兆信息”。科学准确捕获并预测微破裂前兆信息,是提高煤与瓦斯突出防治水平的关键。“然而,当时我国基本依赖于进口微震仪。其中加拿大、南非和波兰三个国家,占据了我国工程安全监测预警需求市场的‘半壁江山’。”唐春安说,研发具有我国知识产权、安全可控的新一代微震监测预警技术,不仅对于突破国外高技术垄断具有重要价值,而且对于确保我国重大工程的网络信息安全也具有重要意义。在一次与安徽大学公共安全监测技术团队的“邂逅”中,唐春安发现该团队应用于公共安全领域的光纤传感监测技术,可以测到更多不同类型的破裂信息,捕捉到更加弱小的微破裂前兆信息,远远超过在岩体工程安全领域使用的国外微震监测预警先进技术。双方一拍即合,开始了联合研发。2016年,大连理工大学牵头,联合安徽大学、淮南矿业集团在国家自然科学基金支持下,从煤与瓦斯突出微震监测涉及的基础理论仪器系统、功能技术、方法工艺、测试试验等五个方面开展技术攻关,研制具有我国自主知识产权的全光纤微震监测仪。光纤传感“移植”微震监测“将干涉型光纤传感技术实际应用于煤矿微震监测,在国内外属于首次,一揽子解决了传统压电式或磁电式微震监测设备存在燃爆风险、电信号传输距离短、本底噪声大、易受电磁干扰等多项痛点。”项目第二单位负责人、安徽大学教授俞本立说。事实上,早在2001年,俞本立就带领团队开展了光纤传感技术研究。二十多年的“精耕细作”,形成了具有完全自主知识产权的系列化光纤测震/振仪器和装备。正是有了“金刚钻”才揽瓷器活,俞本立团队加入了项目组,主攻全光纤微震监测仪的研制。“将光纤传感技术‘移植’到微震监测,看似是一种简单的相加关系。但其实很多时候是一种相乘关系:为了解决某一个问题,其它环节都要推倒重来。同时,为了真正满足煤矿施工现场恶劣环境的使用要求,添加了很多个工程化应用考虑点,实际工作量是一个非常惊人的数字。”俞本立说。例如,岩石微破裂有着震级范围大、振动频率宽的重要特征,研制的仪器需满足从低震高频到高震低频的煤岩破裂振动宽频段信息的监测,需要设计出满足要求的高灵敏宽频响拾震探头。“但在实际工作中,解决高灵敏度和拓展频响范围,似乎是‘鱼与熊掌不可兼得’。这需要光学和机械同步优化设计,同时,还要优化解调算法,适应大动态信号解调需求。 ”俞本立说,最终设计的解调算法动态范围达到155分贝,处于国内外同类研究先进水平。煤矿现场监测环境恶劣,实际施工中存在较多的不确定因素。如何提高光纤传感系统的健壮性、适应性和可靠性,实现微震信号的高精度监测。俞本立坦言,“这是项目需要面对的难题之一。”以探头为例,为提高探头的温度稳定性和长期使用可靠性,团队先后选取了多种材料作为换能材料,一遍一遍的设计、加工、测试;为满足探头的抗拉需求,团队又从野战光缆定制、格兰头设计、装配点胶工艺探索等方面开展探索。光源设计、探头设计、信号处理… … 历经5年研发攻关,上千次探索与尝试,新型煤与瓦斯突出高灵敏宽频响全光纤微震监测仪研制成功了。截至项目结题,仪器直接成果获授权发明专利11项,申报国际专利2项,软件著作权5项。更新换代走向“产业化”“我们将震动传感器探头安装在煤矿巷道两侧或上下,就像‘听诊器’一样‘倾听’煤岩体破裂时的声音与震动。再通过分析到达各探头信号的强度和时间差,反演出微震事件的时空强信息。最终根据微震事件能量、频度、位置,结合地质物探信息和微震先验知识,评估动力灾害风险。”俞本立介绍了仪器的基本原理。此外,团队还开发了数据分析与三维显示软件,针对每个工作面生成当日微震事件的三维显示图与趋势分析报告,为煤矿安全生产提供辅助决策意见。从目前实现的指标来看,全光纤微震监测仪的加速度检测分辨率达到μg量级,优于国内外同类微震监测设备1倍以上。同时,根据软岩、硬岩等不同监测需求,团队还设计出了加速度检测分辨率优于0.1&mu g的产品。俞本立认为,“这就是自主研发的优势。”据现场对比监测结果显示,全光纤微震监测仪监测到有效微震事件的数量比竞品多出7%。俞本立解释说,“千万别小瞧了这7%,它可以为岩体裂隙发育过程提供更加有效的数据支撑。”目前,全光纤微震监测仪样机已在安徽淮南矿业初步应用。“样机对工作面开采过程中出现的底板破坏状况,进行实时监测和预警,有效保障工作面安全顺利回釆。”淮南矿业集团项目负责人余国锋说。“此次仪器的研制与应用实现了干涉型光纤传感技术对传统压电式微震监测技术的更新换代,从而可以获取震级更低、震级范围更大、频域更广的微震信息。同时,突破了国外技术的出口限制,达到核心技术自主可控,为深部煤矿动力灾害的预测预警和防治提供关键技术支撑。”俞本立说。 “仪器研制项目的结题验收,并不代表项目研究的结束,而是研制仪器发挥作用的开始。”唐春安说,下一步,将向全国同行开放和共享。
  • 开元仪器开展煤工业分析仪检定规程课题研究
    日前,长沙开元仪器有限公司中心化验室迎来了全国计量系统知名专家——贵州省计量测试院毛文、吴鹏程一行,并与他们率领的课题组合作开展了煤的工业分析仪检定规程(地方标准)课题研究。  工业分析仪是用来测试煤和水煤浆等物质的水分、灰分、挥发分和固定碳成分的分析仪器。上世纪 90 年代,我公司通过引进、消化和吸收国外先进工业分析仪测定技术,开发出适合我国国情的全自动工业分析仪,逐步替代利用烘箱+马弗炉+电子天平等进行工业分析成分的传统人工测试方法。2005年,我公司以5E-MAG6600为样本,与湖北电科院共同起草制订了DL/T1030-2006《煤的工业分析 自动仪器法》,该行业标准的制定与实施为工业分析仪代替传统烘箱和马弗炉进行煤的工业分析成分仲裁奠定了基础。  据了解,目前国家对煤质分析仪器中的量热仪、元素分析仪等都制定了相应的检定规程,如:JJG672-2001《氧弹热量计检定规程》、JJG1006-2005《煤中全硫测定仪检定规程》等,但工业分析仪迟迟没有相应的检定标准,导致客户在工业分析仪交付、验收等环节无据可依,颇有争议。针对这种局面,全国物理化学计量委员会委员、贵州省计量测试研究院化学室毛文主任率先申请开展课题研究。毛文主任指出:开元仪器在煤质检测行业知名度很高,5E牌全自动工业分析仪有较高的市场占有率,产品具有良好的代表性,课题组故选择开元的产品作为样本之一,按照预先制订的课题方案和实验方法,采集实验数据,进行相关研究。  经过连续四昼夜的紧张工作,专家们针对全自动工业分析仪进行了严格的仪器控温精度检定、样品工业分析成分测定、结果误差分析等,取得了大量数据。课题组专家高度评价公司产品的优异性能,并对产品在本次试验过程中表现出的稳定性、可靠性和先进性表示赞赏。
  • 燃煤锅炉整治有望开启烟气排放连续监测市场
    全面整治燃煤小锅炉是大气污染防治行动计划的主要内容之一。业界预计,未来五年该市场需求将达400亿元。  分析认为,工业锅炉整治将造就数个CEMS(烟气排放连续监测系统)市场,雪迪龙等有望受益。  全国工商联环境服务业商会秘书长骆建华表示,锅炉脱硫、燃煤改燃气、关停是整治燃煤小锅炉的主要路径。  据悉,此前市场普遍认为燃煤锅炉整治的市场将面临资金以及行政力量不足的局面。证券分析师认为,随着相关政策的次第出台,市场对于锅炉整治的偏见将被逐步纠正。同时,工业锅炉整治将带来CEMS市场的成倍增长。  &ldquo 目前,锅炉脱硫存在的主要问题是设施运行率低&rdquo ,骆建华称,脱硫设施的安装率已经达到较高的水平,但运行率低是导致燃煤锅炉排放污染物多的主要原因。  据统计,目前国内的工业锅炉基数约为62万台左右,其中安装脱硫设施的数量较为可观。据上述分析师测算,假设5-10%的锅炉进行脱硫,将至少带来5万台CEMS的新增需求,过去10年销售的CEMS仅1.2万台,5万台相当于再造数个CEMS市场。  雪迪龙作为烟气监测仪器市场的龙头,将从中受益。该公司在火电、钢铁、水泥等行业监测仪器的市场占有率大约为35%。该分析师认为,公司原市场将随着脱硝高峰期的结束而萎缩。而燃煤锅炉整治将带来数倍于火电行业的新增监测仪器需求。  另外,聚光科技、先河环保也是烟气连续排放监测仪器的生产商。  与此同时,骆建华还指出,燃煤锅炉改造的另一大重点在于开展&ldquo 煤改气&rdquo 工作,需要大力勘探和开发、以及增加天然气进口数量。  继6月14日,国务院发布大气污染防治十条措施以来,环保部部长周生贤此前透露,《大气污染防治行动计划》(下称《计划》)全文将于近期发布。该计划涵盖10条35项具体措施,将投资1.7万亿元用于大气治理工作,将重点严控高耗能、高污染行业新增产能,严格治理机动车污染、提升燃油品质,提高清洁能源比重。  而作为《计划》的纲领性文件,大气污染防治十条措施在第一条就提出要整治燃煤小锅炉。根据中信证券发布的研报显示,预计2013-2017年,燃煤工业锅炉治理需求有望达400亿元。
  • 神华宁煤集团物资公司采购大量分析仪器设备
    2011年2月25日,神华宁煤集团物资公司采购大量分析化验设备常规分析仪器,具体如下:  1.招标条件  本招标项目神华宁煤集团物资公司分析化验设备常规分析仪器(二)设备采购(招标编号:SHIL11030200)已经批准实施,项目业主(招标人)为神华宁夏煤业集团有限责任公司,资金来源:自筹。项目已具备招标条件,现对该项目进行国内公开招标。  2.项目概况与招标范围  本项目招标包括以下内容:  序号 仪器 名称 单位 数量 产地要求  1、氧分析仪 台 3 德尔格 DRAGER 、日本理研  2、微量氧分析仪 台 3 德尔格 DRAGER 、日本理研、美国AII/adv、美国AOI3000  3、有毒气体检测仪(苯) 台 2 德尔格 DRAGER、日本理研  4、复合型有毒气体检测仪(甲醇、甲醛) 台 3 德尔格 DRAGER、日本理研  5、复合型可燃气体检测仪(氧气、可燃气体) 台 5 德尔格 DRAGER、日本理研  6、磁力控温搅拌器 台 6 国产  7、多头磁力搅拌 台 2 国产  8、电热干燥箱 台 2 国产  9、电热鼓风干燥箱 台 4 国产  10、电热恒温水浴锅 台 4 国产  11、精密比重计0.750-1.850/0.001 套 3 国产  12、湿式气体流量计 台 3 国产  13、真空泵 台 4 国产  14、不锈钢玻璃气流烘干器 台 1 国产  15、不锈钢电热板 台 3 国产  16、全自动蒸馏仪 台 1 荷兰ORBIS、德国Normag  17、动槽式水银压力计 台 3 国产  18、烧瓶机械振荡器 台 1 国产  19、便携式甲醇蒸汽测定仪 台 1 德尔格 DRAGER  20、超声波清洗器 台 2 国产  21、大容量离心机 台 1 国产  22、光波电炉 台 10 国产  23、密闭取样器(用于苯+三聚甲醛) 台 5 美国Sentry、荷兰DOPAK  24、缩分器 台 2 国产  25、自动凝固点测定仪 台 1 国产  26、恒温机械振荡器 台 1 国产  27、控温电热套 台 2 国产  28、粉碎机 台 1 德国Fritsch、德国莱驰  29、笔记本电脑 台 2 国产  合计 台 81  注:除上述设备外还应提供以下内容  1、安装和维修专用工具和材料(如需要)  2、试车备品配件  3、质保期后两年操作所需的备品配件  4、图纸和文件资料  使用单位:神华宁煤集团煤炭化学工业分公司  交货期:最短交货期  交货地点: 神华宁煤集团煤炭化学工业分公司  3.投标人资格要求  3.1本次招标要求投标人必须满足:  (1) 在中华人民共和国注册,并具有独立法人资格   (2) 必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的供货商,并具有良好的供货业绩、银行资信和商业信誉   (3) 近三年具备同类产品的供货业绩不少于五项。(合同)  (4) 提供企业注册地县级以上检察机关出具的近三年内《行贿犯罪档案查询结果告知书》。  4.招标文件的获取  4.1凡有意参加投标者,请于2011年2月25日至2011年3月3日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至11:30时,下午13:30时至17:00时(北京时间,下同)报名。  4.2招标文件售价1000元/套,售后不退。  备注:标书款拟采用电汇的,原则上必须从投标单位基本银行账户中汇出  5.投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间2011年3月16日上午9:00分  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。  报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格   联系方式  联 系 人: 韩璐 江涛  联系电话: 010-63835786 51113026  移动电话:13401117640 15601390918  传 真:010-51113193  电子邮箱(E-mail):cgzb110@163.com  地址:北京市丰台区丰台北路32号 邮编:100073
  • “100家国产仪器厂商”专题:访国内煤质分析仪器巨头开元
    国内煤质分析仪器巨头开元 寻求战略合作为推动中国国产仪器的发展,了解中国国产仪器厂商的实际情况,促进自主创新,向广大用户介绍一批有特点的优秀国产仪器生产厂商,仪器信息网自2009年1月1日开始,启动“百家国产仪器厂商访问计划”;2009年4月21日,仪器信息网工作人员走访参观了位于长沙经济技术开发区的长沙开元仪器有限公司总部,开元公司总经办主任郭剑峰先生热情接待了仪器信息网到访人员。长沙开元仪器有限公司,创办于1992年,是一家专业研制、生产、销售煤质检测仪器设备的高新技术企业,国内唯一能生产提供煤质检测采、制、化全套仪器设备和解决方案的企业。长沙开元仪器有限公司郭剑峰先生首先介绍了公司的基本情况:“开元仪器,注册资金3000万元,占地80余亩(正在洽谈购买土地40亩),建筑面积4.5万平方米。现有员工500余人,其中科研及开发人员占15%。在‘依靠科学、奋发进取、永争一流’的企业方针指引下,开元人奋力拼搏,使公司得到了快速发展,也取得了令人瞩目的成就;2008年公司实现销售1.58亿元,连续7年为长沙市利税过1000万元企业;是湖南省仪器行业中唯一入选首批‘小巨人’的企业,是湖南省私营企业 100强,长沙市政府重点扶持的二十家民营企业之一。”生产车间早在2000年,长沙开元仪器有限公司在中国煤质检测行业中率先一次性通过了ISO9001(1994版)质量体系认证,2002年通过了ISO9001(2000版)体系审核;目前,公司现已成为国际知名的煤质检测仪器设备制造供应商,是中国五大电力集团燃料采制化技能竞赛仪器独家仪器供应商,也是全国电力行业职业技能竞赛制样\化验竞赛仪器独家仪器供应商。开元仪器公司2008年投入130万引进的数控转塔冲“我们一直将创新作为公司发展的基石与灵魂,不断发现与满足用户的需求,持续不断地在用户关键应用领域进行技术研发投入,将最新的研发成果从实验室带到市场,一直引领我国煤质仪器发展的方向。”目前,开元仪器公司现已开发出十大系列60余个品种的产品,均具有自主知识产权,拥有30多项专利;创造了三个国家级重点新产品(5E红外快速煤质分析仪、5E智能灰熔融测试仪、5E红外测氢仪),先后承担了国家火炬计划项目和科技部创新基金项目的研制和开发,仪器研发开创了7项“国内第一”;尤其,新产品5E-AC8018等温式全自动量热仪、5E-CHN2000元素分析仪、5E-IRS红外测硫仪等产品技术均处于国际先进水平。5E-AC8018等温式全自动量热仪5E-CHN2000元素分析仪5E-MAG6600全自动工业分析仪笔者进一步了解到,开元仪器公司重视创新的同时,积极推动我国煤质技术标准化建设,公司董事长罗建文先生一直是全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC42)委员,早在2002年受到中电联邀请,作为唯一生产厂家参与《煤的工业分析方法 仪器法》标准的制定工作;公司还致力于研制开发国外先进技术标准(如美国ASTM标准)中的仪器,参与制定《煤中全硫的分析方法 红外法》、《煤的元素分析方法 红外法》等国家标准。“开元仪器公司的视野是全球市场,我们的公司员工经常出国考察,跟踪世界先进技术。公司不但执行全球采购,大量进口国外可靠的零部件用于煤质仪器上,也大力将公司达到国际先进水平、符合国际先进标准的煤质仪器推向国际市场。”目前,开元仪器公司产品已远销欧盟、澳大利亚、印度、乌克兰、菲律宾、印尼、越南、泰国等10多个国家与地区,已出口的产品有5E系列量热仪、5E-MAG6600全自动工业分析仪、5E-MACⅢ红外快速煤质分析仪、5E-IRSⅡ红外测硫仪、5E-AFⅢ智能灰熔融测试仪等,是国内唯一能直接将产品打入国际市场的煤质仪器厂家;截至2008年底,公司产品在全球销售累积数量超过14000台。企业荣誉郭剑峰先生最后表示:“在这里,希望通过贵网这一优秀宣传平台发出我们的热情邀请:欢迎业内的朋友们莅临‘开元’指导工作,同时,希望与国内、外同行企业,以及相关科研院校开展多种形式的合作;目前,我们公司的流动资金比较充裕,也正在考虑并购一些分析测试行业的仪器生产厂家,以扩充我们自身的生产线。我们希望通过努力可以使开元仪器公司成为分析仪器行业内知名国际生产供应商和中国的标志性企业。” 附录:长沙开元仪器有限公司http://chs5e.instrument.com.cnhttp://www.chs5e.com
  • 多组分检测:让煤气分析再简单一点
    煤的气化是我国煤化工工业的重要组成部分,特别是在石油资源日益紧张的条件下显得更加重要。煤气成分的检测分析是气化炉优化控制的前提,也是煤化工行业其他工序的重要参数。此外,高炉、转炉,焦炉以及玻璃,陶瓷等工业领域也经常需要进行煤气成分的检测。本文将详细介绍一种采用新型的电调制多组分红外气体分析方法,配合最新发展的MEMS 技术热导 TCD 气体传感器以及长寿命电化学 O2、H2S传感器开发的集成化多组分煤气分析仪Gasboard-3100的技术应用。希望对你从事煤气成分检测有所裨益。1红外线多组分气体分析上图为 ndir 红外气体分析原理图:以 CO2分析为例,红外光源发射出1-20um的红外光,通过一定长度的气室吸收后,经过一个4.26μm 波长的窄带滤光片后,由红外传感器监测透过4.26um 波长红外光的强度,以此表示 CO2气体的浓度,如果在探测器端放置一种具备四元的探测器,并配备四种不同波长的滤光片,如CO2、CO、CH4以及参考的滤光片,就可在一台仪器内完成对煤气成分中 CO2、CO、CH4的同时测量。煤气分析仪Gasboard-3100红外测量部分技术在一体化的四元探测器上安装有四个不同的滤光片(CO2、CO、CH4、参考),可实现对三种气体的同时测量(如下图)。 滤光片一体化四元红外探测器2MEMS 技术热导 tcd分析目前国内H2分析大都采用双铂丝热敏元件制成的热导元件,体积大精度低,传感器的死区(dead space)大。煤气分析仪Gasboard-3100采用了国际最新发展的基于MEMS技术的TCD气体传感器,只需要加上合适的电压就可以输出一个与浓度对应的毫伏级信号。3电化学氧气、硫化氢分析在煤气成分分析中,O2是一个安全参数,有些时候H2S 也是一个重要参数。煤气分析仪Gasboard-3100采用了一种长寿命(6年)的电化学 O2传感器和H2S 传感器,该传感器实际上是一种微型电流发生器,配合高精度的前置放大电路,直接输出与浓度对应的电压进入仪器测控系统。4多组分煤气分析仪特点煤气分析仪Gasboard-3100包括用于CO、CO2、CH4的 NDIR 红外气体探测器,测量 H2的TCD热到探测器,O2、H2S 探测器;ADUC842测控系统及软件; ICD、键盘、打印机、气泵、以及报警等外部装置。电调制红外光源传统的红外气体分析仪采用连续红外热辐射型光源,如镍锘丝、硅碳棒等红外加热元件,其发出红外光的波长在2~15μm之间,由于其热容量大,通常采用切光片对光源进行调制。因此需要一个同步电机带动切光片旋转,其缺点在于存在机械转动。抗振性差,攻耗大,不适合于便携设备。其次为保证调制的频率,还需要严格同步的电机以及驱动电路,使得系统复杂化,成本也大大增加。煤气分析仪Gasboard-3100采用了国际上最新研制的一种类金刚石镀膜红外光源。该光源采用导电不定型碳(CAC)多层镀膜技术,热容量很低,因此升降温速度很快,其调制频率最高可以达到200HZ,新型电调制光源的使用,使得红外气体分析技术在仪器体积、成本、性能等方面都有实质性的提高。气体干扰校正从原理上讲,CO,CO2,CH4之间由于采用了特征波长,彼此测量间没有相互干扰,但是由于受当前滤光片生产工艺的限制,滤光片具有一定的带宽,CO 与CO2,以及 CO2与参考通道之间具有一定的干扰,因此成分之间具有一定的干扰,如果不加以校准,测量的误差将达到10% 以上,很难达到工业应用的要求,如按照单一标准气体 CO2标定后,如果通入不含CO2的70%的 CO进入仪器,CO2读数将达到7%左右。为了消除红外分析气体之间的相互干扰,煤气分析仪Gasboard-3100设置了10点标定程序,采用计算机算法得到了气体干扰校正方法,通过该方法的使用,可使CO、CO2、CH4的精度达到2%以上。研究表明,采用以往单一组分红外气体分析仪组成的煤气分析系统,如果直接采用测量读数,将可能得到不准确的测量结果。同时,煤气成分中的CO、CH4、N2、O2对 H2的测量准确性影响不大,主要是CO2的影响。通过大量实践证明,CO2对H2的影响是线性的,每1%含量的CO2将降低 H2含量为0.08%, 如果没有 CO2数据的校准,当CO2含量达到40%,则H2的误差将超过3%。这也充分说明,要想得到准确的煤气成分分析结果,各组分必须同时测量。测量流量控制虽然红外以及电化学气体分析在一定程度上受测量流量影响较少,但是对于 TCD 热导H2分析来说,气体流量的稳定直接关系到 H2的测量精度。为了保证测量流量的稳定,煤气分析仪Gasboard-3100采用了微型的柱塞气泵,将测量气体压缩到0.2mPa, 通过气体稳压和稳流阀后进入气体分析仪,这样可以将整个气体的测量流量维持在1L/min。流量的稳定在一定程度上,也提高了红外以及电化学气体测量的精度和稳定性。通过以上技术的采用,多组分煤气分析仪可以实现以下组分和精度的测量(表1),并已经应用在包括高炉、转炉、煤气发生炉等工业现场,取得了良好的成绩。表1:多组分煤气分析仪技术参数结论(1)通过采用新型电调制红外光源,省却了以往红外气体分析仪器复杂和昂贵的电机调制系统,大大降低了系统成本和功耗。实现了CO、CO2、CH4的同时测量。(2)通过采用MEMS 技术的 TCD 热导,以及长寿命的 O2、H2S 电化学气体传感器与红外气体测量的组分,实现了煤气多组分的同时在线测量。(3)红外测量组分间由于受滤光片带宽的限制,存在一定的相互干扰,通过计算机校正算法可以将组分的测量精度提高到2%以上,这也说明,以往单一组分的红外气体分析仪直接用于煤气分析,很可能造成测量数据不准确。(4)TCD 热导 H2分析必须进行 CO2气体的校准,否则将可能造成超过3%的误差。因此如果仅仅采用单一H2分析仪而没有其他气体气体的校准,以往组合式的煤气成分监测系统很可能得不到准确的测量数据。
  • 蔡司扫描电镜在煤层气研究中的应用
    煤储层作为煤层气的生气层和储气层,主要以孔隙作为煤层气的储存空间,孔隙结构不仅影响煤层气的含量还制约着其渗透性和可采性。目前观测煤孔隙的方法很多,如压汞法可用于测量半径大于3.75纳米的孔隙;低温氮吸附可测量孔径更小的孔隙;二氧化碳吸附法常用于测量比表面积;纳米CT可用于观察孔隙的三维结构,但是对于尺寸有所限制。扫描电镜主要用来观察孔隙特征、充填情况、利用matlab等进行二值化处理,可以统计孔隙的大小和分布情况等。比如,按照成因类型煤孔隙可分为:原生孔、变质孔、外生孔、矿物质孔,不同的孔隙类型对于煤层气的存储量、可采性各不相同,因此,可以根据其扫描电镜下的孔径大小和形状,来判断其可开采程度。 按照孔径大小:孔径小于2nm的孔隙称为微孔,孔径大于50nm的孔隙称为大孔,孔径在2-50 nm的孔隙称为介孔(或中孔)。因为存在尺寸非常细小的孔隙,因此可以利用机械抛光+Gatan 685氩离子抛光+ZEISS Sigma500场发射扫描电镜来观察孔隙形状及大小。如图所示:
  • 『应用案例』钢铁厂电炉煤气的回收与应用
    目前,世界钢铁制造采用的炼钢方式主要有转炉炼钢和电炉炼钢两种。其中,相比转炉炼钢,电炉炼钢具有工序短、投资省、建设快、节能减排效果突出等优势。据测算,炼钢使用1吨废钢,可减少1.7吨精矿的消耗,比使用生铁节省60%能源、40%新水,可减少排放废气 86%、废水 76%、废渣 72%、固体排放物(含矿山部分的废石和尾矿)97%。电炉炼钢主要利用电弧热,在电弧作用区,温度高达4000℃。冶炼过程一般分为熔化期、氧化期和还原期,在炉内不仅能造成氧化气氛,还能造成还原气氛,因此脱磷、脱硫效率很高。同时,电炉炼钢多用于生产优质碳素结构钢、工具钢和合金钢,这类钢材质量优良、性能均匀;在相同含碳量时,电炉钢的强度和塑性优于平炉钢。且电炉炼钢用相近钢种废钢为主要原料,也有用海绵铁代替部分废钢;通过加入铁合金来调整化学成分、合金元素含量。电炉炼钢过程中将产生大量电炉煤气,电炉煤气中含有CO、H2、CH4及其他碳氢化合物等可燃气体成分和潜热。由于电炉煤气中的CO含量高达60%,热值高,属于洁净能源,充分利用该资源势在必行。近年来因能源价格上涨,煤炭价格涨幅较大,燃煤成本占热电成本构成比例已达70%~80%,因此,将矿热炉冶炼过程中烟气净化回收的煤气用于热电厂掺烧煤粉发电,既能节能环保,又能提高经济效益。典型工况条件如下:某客户是华南和西南地区的钢铁联合企业,拥有2650m3高炉、150吨转炉、360m2烧结机、6m焦炉、1550mm和1250mm冷轧板带生产线、2032mm和1450mm热轧板带生产线、2800mm中厚板生产线、高速线材及连轧棒材生产线、连轧中型生产线等一批先进工艺装备,主导产品为冷轧卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等。* 过程分析挑战性该应用测量氧气含量采用电化学氧传感器,配置样品预处理系统;由于过程气中的SO2,CH4等背景气干扰,存在测量值误差及波动范围很大,传感器寿命短,预处理系统维护量大,备品配件消耗量大且响应时间慢等缺点。该工艺流程测量点位于电炉上的煤气回收管线,过程气具有温度高、粉尘含量高且具有一定腐蚀性等特点。* 梅特勒托利多解决方案为适应高温、高粉尘恶劣工况条件,采用取样过程分析的解决方案,GPro500激光氧气分析取样池的解决方案,具有取样池体积小、响应速度快、系统结构紧凑、测量稳定性及精度高、备品备件消耗低等特点。* 选型配置:GPro500取样池探头+M400Type3采用激光在线取样池,实现在线激光氧分析,可以实时、快速、准确测量过程气体中的氧含量,保障生产过程安全及效率。与传统取样式电化学氧分析仪系统相比,具有独特技术优势:GPro500在线激光氧分析仪凭借产品的技术先进性,灵活的过程连接方式,响应速度快,测量准确及可靠性,运行成本低,在炼钢炼铁行业得到广泛应用,并通过实际现场应用检验,运行稳定、可靠,积累了丰富的行业应用经验。* 部分图片来源于网络
  • 在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含氧量的真相
    煤气生产过程中产生焦油的一部分以极其微小的雾滴悬浮于煤气中,其粒径1~7μm。煤气中的焦油雾会在后续的煤气净化过程中被洗涤下来而进入溶液或吸附于管道和设备上,造成溶液污染、产品质量降低、设备及管道堵塞。下面来看看在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含量的真相。1、电捕焦油器的安全操作要求 捕集煤气中焦油雾的设备有机捕焦油器和电捕焦油器两种,我国目前主要采用电捕焦油器捕集煤气中的焦油雾。电捕焦油器按沉淀极的结构可分为管式、蜂窝式、同心圆式和板式等类型。电捕焦油器都是利用高压静电作用下产生正负极,使煤气中的焦油雾在随煤气通过电捕焦油器时,由于受到高压电场的作用被捕集下来。由于煤气易燃易爆,就必须保证电捕焦油器的安全操作。另外,电捕焦油器电极间有电晕,可能会发生火花放电现象。如果煤气中混有氧气,当煤气与氧气的混合比例达到爆炸极限时就会发生爆炸。2、煤气中氧含量的控制 煤气中氧气的主要来源有以下几方面 一是生产过程中因设备及管道泄漏而进入的空气; 二是气化用气化剂过剩或短路; 三是在煤气生产过程中,会有一定量的空气进入煤气中。为保证混入的空气与煤气混合后不达到爆炸极限,就应控制煤气中的氧气含量。 《城镇燃气设计规范》( GB 50028-2006)规定,当干馏煤气中氧的体积百分数大于1%时,电捕焦油器应发出报警信号。当氧的体积百分数达到2%时,应设有立即切断电源的措施。《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-2005)中也有此规定。这些规定都是以煤气中氧的体积百分数不得超过1%为界限。3、煤气中氧含量与爆炸极限的关系 不同煤气的爆炸极限各不相同,各种人工煤气的爆炸极限见下表。各种人工煤气的爆炸极限(%体积) 从上表可知,对于焦炉煤气、油煤气和直立炉煤气,当达到煤气的爆炸上限时,煤气中氧的体积百分数为12%~13.5%(即煤气中的空气体积百分数达60%左右)时才能形成爆炸性气体。而正常生产情况下,煤气中空气量不可能达到如此高的程度,因此煤气中氧体积百分数低于1%的控制指标可以适当放宽。 对于发生炉煤气及水煤气,当煤气中空气的体积百分数达到30%左右(即煤气中氧体积百分数达到6%以上)时才能达到爆炸极限。以爆炸极限范围最宽的水煤气为例,如果控制煤气中氧的体积百分数≤3%,相当于煤气中空气的体积百分数≤14. 3 %,这时距离其爆炸上限(空气体积百分数为29.6%)还相当远,还有相当大的缓冲空间。因此,从爆炸极限角度分析,控制煤气中氧的体积百分数≤3%应是安全的。4、建议 首先,实际生产过程中一般建议企业采用必要的在线气体分析系统,实时在线监测煤气成分中O2含量,如在线气体分析系统Gasboard-9021,该系统针对多焦油、粉尘、水汽的特定工况设计,通过控制单元可自动化完成样气净化,保证系统长期稳定工作,降低运维成本。其气体分析单元煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100可设定O2的高低报警输出,当O2浓度超过报警设定值时,继电器开关触点闭合,外接声光报警器接收信号,可发出声光报警,提醒操作人员采取必要的安全措施;同时可在线测量煤气中CO、O2等气体浓度并自动计算显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考。 该在线气体分析系统已广泛应用于煤气化、生物质气化等领域,如安徽某新能源发电股份公司在电捕焦装置后端采用Gasboard-9021用于O2含量监测,将煤气O2含量控制在0.8%以下,以确保电捕焦装置的正常运行,保证工艺现场安全;同时实时监测煤气化炉运行情况,分析煤气成分并计算自动显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考,以进生产工艺,提高煤气生产品质及产量。项目现场防尘分析小屋 其次,在实际生产过程中控制煤气中氧的体积百分数低于1%很难进行操作,许多企业采用氧的体积百分数≤1%时切断电源的控制程序,故经常发生断电停车事故,影响后续工序的正常生产。随着工艺、设备及控制技术的发展和操作人员素质的提高,相当一部分企业能够控制煤气中的氧体积百分数≤1 %,如上海的几个煤气厂、焦化厂,均能够控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%。但国内大部分相关企业都反映很难控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%,大部分企业都控制在2%~4%。国内外多年的实际生产运行,没有因煤气含氧量过高而发生电捕焦油器爆炸的情况。 从理论上分析及国内外企业多年的生产实践看,控制电捕焦油器煤气中的氧体积百分数≤3%是可行的。为满足安全生产的要求,建议当煤气中的氧体积百分数≥2%时自动报警,当煤气中的氧体积百分数达到3%时切断电源。对于用一氧化碳变换的低热值煤气,氧的体积百分数>0.5%时应自动报警,并控制煤气中的氧体积百分数≤1%。这是由于采用镍系催化剂对煤气含氧量的要求。(来源:工业过程气体监测技术)
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