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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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2020 - 03 - 19
1、調查法運用視覺、嗅覺、觸覺。某些時候,損壞了的元件會變色、起泡或呈現燒焦的斑駁;燒壞的器材會發作一些特別的氣味;短路的芯片會發燙;用肉眼也能調查到虛焊或脫焊處。 2、敲擊法當發現雷達物位計運行時好時壞的景象,這種景象絕大多數是因為觸摸不良或虛焊形成的。關于這種狀況能夠選用敲擊與手壓法。所謂的“敲擊”即是對或許發作毛病的部位,經過小橡皮鎯頭或別的敲擊物輕輕擊打插件板或部件,看看是不是會引起犯錯或停機毛病。所謂“手壓”即是在毛病呈現時,關上電源后對插的部件和插頭和座從頭用手壓牢,再開機試試是不是會消除毛病。假如發現擊打一下機殼正常,再擊打又不正常時,最佳先將一切接頭重插牢再試。   3、更換法請求有兩臺同類型的儀器或有足夠的備件。將一個好的備品與毛病機上的同一元器材進行更換,看毛病是不是消除。 4、排除法所謂的排除法是經過拔插機內一些插件板、器材來判斷毛病因素的辦法。當拔除某一插件板或器材后外表康復正常,就闡明毛病發作在那里。 5、升降溫法有時外表作業較長時刻,或在夏日作業環境溫度較高時就會呈現毛病,關機查看正常,停一段時刻再開機又正常,過一瞬間又呈現毛病。這種景象是因為單個IC或元器材功能差,高溫特性參數達不到目標請求所造成的。為了找出毛病因素金屬加工網,可選用升降溫法。所謂降溫,即是在毛病呈現時,用棉纖將無水酒精在或許...
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2019 - 07 - 17
RBSPA系列射頻導納物位開關1、產品概述 RBSPA射頻導納物位控制器是用于檢測料倉、料槽或其它容器中帶粘附性的液體、固體顆粒、粉塵、其它混合漿料等料位的位式控制儀表。亦可用于兩種不同液體之間界面測量,如油水界面測量。RBSPA射頻導納物位控制器具有校準簡單快捷、產品性能穩定、各種型號通用性強、安裝方便、外形美觀等優點。可廣泛用于石油、化工、冶金、電力、醫藥、食品、造紙、建材等工業領域。且控制器可與PLC可編程控制器或DCS集散控制系統配套使用,實現工藝流程的自動檢測和自動控制。2、工作原理RBSPA射頻導納物位控制器是利用高頻技術,由電子線路產生一個小功率射頻信號于探頭上,探頭作為敏感元件,將來自物位介電常數引起的信號變化反饋給電子線路;由于這些變化包括電容量和電導量的變化,因而電子線路中處理的是電抗(容抗和阻抗的綜合變化的信號)信號。電抗的變化又引起了極棒上高頻信號的相位發生變化。因此極棒上的高頻信號與電子線路中的基準信號的相位差也隨之發生變化,該變化經處理后,驅動輸出電路發出報警信號,從而達到檢測料倉有無物料。RBSPA射頻導納物位控制器采用三端Cote – Shield 技術,排除探測極棒上粘附物料對控制作用的影響。電子線路中產生的高頻信號,一路直接送往探測極棒上,另一路經過一個RF電壓跟隨器送往防粘附保護套上。其大小相位都是與加在探測極棒上的信號相同。當有物料...
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全球8%的二氧化碳排放自水泥行業,污染大戶該向何處借力?

發布日期: 2022-06-27
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近期發布的《2022邁向零碳混凝土》報告中顯示:水泥是碳排放強度最高的工業材料之一,占全球碳排放量的8%。因此減少水泥的使用,對實現全球二氧化碳減排目標至關重要。
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  其實早在2019年,就已經有機構意識到傳統水泥行業是不折不扣的空氣污染大戶。據測算,一噸水泥至少會產生半噸的二氧化碳,這比從紐約開車到邁阿密(約2055公里)的平均釋放的二氧化碳還要高。


全球8%的二氧化碳排放自水泥行業,污染大戶該向何處借力?


據了解,水泥生產產生的污染氣體中約有三分之二來自石灰石燃燒。在窯爐內,原材料中的碳與氧氣結合會釋放出二氧化碳,產生出大量的溫室氣體。
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  2021年由清華大學碳中和研究院等組織編制的《全球能源基礎設施碳排放及鎖定效應》亦指出,2020年全球火電、鋼鐵、水泥和陸地交通運輸部門共排放二氧化碳241億噸,約占全球碳排放總量的70%。而這些行業的新建基礎設施還將運行數十年持續產生碳排放。
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  今年兩會期間,全國政協委員、武漢理工大學教授胡曙光指出,水泥工業碳減排的作為和成效,直接關乎國家 “雙碳” 戰略的成敗,因此,國家必然制定和出臺針對水泥生產的高標準碳減排技術要求,建材行業要積極應對。
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  事實上,國家政策層面對水泥行業的降碳工作一直很重視。2021年末。工信部、科技部與自然資源部聯合發布了《“十四五” 原材料工業發展規劃》,明確水泥等原材料工業是典型的“三高”,即高能耗、高物耗、高污染行業,是國家節能減排重點控制對象。
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  與此同時,我國對水泥行業相關污染物控制標準也在不斷的補充完善中。7月20日,中國水泥協會批準發布的《水泥工業大氣污染物超低排放標準》團體標準就將正式施行。該標準從水泥制造企業、原料礦山、中轉站、制品企業及其生產設施等諸多方面,明確了大氣污染物的超低排放限值、監測及監管要求。
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  標準對水泥窯及窯尾余熱利用系統污染物最高允許排放濃度分別為,顆粒物每立方米10毫克,氮氧化物每立方米100毫克,二氧化硫每立方米50毫克,汞及其化合物每立方米0.05毫克,氨每立方米8毫克等。


全球8%的二氧化碳排放自水泥行業,污染大戶該向何處借力?


面對日益嚴格的限制標準,水泥行業、企業又該采取哪些措施?
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  現階段,水泥窯協同處置固危廢已成為主流手段。通過水泥窯內高達1600℃的高溫,可有效分解固危廢中的有害物質,實現無害化處置和二次利用。
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  業界認為,利用水泥窯無害化協同處置綜合固廢、危廢、污泥等技術,成功使水泥行業向綠色轉型,也成為“無廢城市”建設、節能減碳的有力舉措。

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