Πύργος τσιγάρων σε γυαλί και χάλυβα | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Η τσιγάρα ενσωματώνει νέα τεχνολογία | |||||||||
0 ΕπισκόπησηΤο εργοστάσιο Sanhe βρίσκεται γύρω από το Πεκίνο, το εργοστάσιο βρίσκεται στα προάστια της πόλης Sanhe στην επαρχία Hebei, στην ανατολική πλευρά της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης Yanxiu, το εργοστάσιο βρίσκεται 17km δυτικά από την περιοχή Tongzhou, 37,5km από την πόλη του Πεκίνου και 17km ανατολικά από την πόλη Sanhe. Η σχεδιασμένη ισχύς του εργοστασίου είναι 1300MW-1400MW. Η πρώτη φάση του έργου έχει εγκαταστήσει δύο μονάδες γεννήτριας ατμού 350MW, οι μονάδες #1 και #2 ξεκίνησαν την παραγωγή τον Δεκέμβριο του 1999 και τον Απρίλιο του 2000 αντίστοιχα. Η δεύτερη φάση του έργου θα εγκαταστήσει δύο μονάδες θέρμανσης 300MW, το καπνό αέριο θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία αφαίνισης θείου, αφνιτροποίησης και "ενότητας πύργου τσιγάρων", η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2007. Το δεύτερο στάδιο του έργου επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Guohuan Three River είναι το έργο επέκτασης της συγπαραγωγής θερμικής ενέργειας, υιοθετώντας την τεχνολογία "πύργος ενότητας" και συγχρονίζοντας την κατασκευή μονάδων πρώτης και δεύτερης φάσης για την αποθείωση, επιτυγχάνοντας τον σκοπό ολόκληρου του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "αύξηση της παραγωγής 1 Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας "ενότητα πύργου τσιγάρων"
2 Εφαρμογή της τεχνολογίας "ενωμένη πύργα" σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας Three River Επί του παρόντος, το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας Hebei Sanhe, Tianjin State Electric Jing Energy Company και Huang Energy Beijing Thermoelectric Company χρησιμοποιούν την τεχνολογία "πύργος ενότητας" για την αποσκόνιση, την αφνιτροποίηση και τις εκπομπές θείου στη νέα μονάδα, το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας Sanhe είναι η πρώτη μονάδα που υιοθετεί την εγχώρια τεχνολογία "πύργος ενότητας". Για να καλύψει την ταχεία κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της πόλης και να βελτιώσει την ατμοσφαιρική ποιότητα του περιβάλλοντος στην αστική περιοχή του Πεκίνου, το έργο 2ης φάσης του εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας Sanhe (μονάδα 2 × 300MW) αποφάσισε να υιοθετήσει την τεχνολογία ενοποίησης σιγκάτας, βασιζόμενη κυρίως στις ακόλουθες εκτιμήσεις:
Μετρήθηκε ότι η μέση ετήσια συγκέντρωση SO2 και PM10, NOX που προκαλούνται στο έδαφος μέσω πύργου ψύξης ύψους 120 μέτρων είναι συνολικά καλύτερη από τη συγκέντρωση στο έδαφος που προκαλείται από τις καμινές ύψους 240 μέτρων. Μείωση των ετήσιων εκπομπών SO2 Περισσότεροι από 20.000 τόνους, καπνός πάνω από 100 τόνους, με καλά περιβαλλοντικά οφέλη. 2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Το έργο υιοθετεί την τεχνολογία ενοποίησης του πύργου, καταργώντας την παραδοσιακή καμινάδα και εισάγοντας το αέριο καπνού μετά την αποθείαση στο κέντρο του πύργου μέσω του καπνού που διέρχεται από τον τοίχο του πύργου ψύξης και εκπέμπει μαζί με το αέριο εξάτμισης του πύργου. Η χρήση του πύργου ψύξης για την απορρίπτωση του καπνού στο εξωτερικό είναι ήδη προηγμένη και ώριμη τεχνολογία, αλλά μόλις άρχισε να εφαρμόζεται στην χώρα, το έργο αυτό βασίζεται πλήρως στην ανεξάρτητη ανάπτυξη του σχεδιασμού και της κατασκευής του έργου δεν έχει προηγούμενο. Η τεχνολογία του πύργου ψύξης καπνού του έργου ακυρώνει την παραδοσιακή υψηλή καμινάδα και εισάγει το αέριο καπνού μετά την αφαίρεση του θείου μέσω του καπνού απευθείας στον πύργο ψύξης φυσικού εξαερισμού και τον ατμό νερού μετά την ανάμιξη, από την έξοδο του πύργου ψύξης στην ατμόσφαιρα. Κατά την ανάλυση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, παρόλο που οι παραδοσιακές καμινάδες είναι γενικά υψηλότερες από τους διπλούς καμπύλους πύργους ψύξης, η θερμοκρασία του καπνού που εκπέμπει η καμινάδα είναι επίσης υψηλότερη από τη θερμοκρασία του μίγματος αερίων που εκπέμπει ο πύργος ψύξης, αλλά το ύψος της θερμότητας και το αποτέλεσμα διάδοσ Ο λόγος είναι κυρίως οι εξής δύο πτυχές: λόγω των εκπομπών καπνού μέσω του πύργου ψύξης, το καπνό και ο ζεστός ατμός του πύργου ψύξης αναμιγνύονται μαζί, με τεράστιο ποσοστό απελευθέρωσης θερμότητας. Για ένα μεγάλο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, η θερμότητα που αφαιρείται από την ατμογεννήτρια μέσω του νερού ψύξης αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της θερμικής απόδοσης του εργοστασίου, ενώ η θερμότητα που αφαιρείται από το καπνό αέριο από την ουρά του λέβητα αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 5%, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το τελικό ύψος ανύψωσης των εκπομπών καπνού μέσω πύργου ψύξης είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα διάδοσης των εκπομπών καπνού μέσω καμινάδων υψηλότερου ύψους. Επειδή το αέριο καπνού και το αέριο του νερού στον πύργο ψύξης αναμιγνύονται, μια μεγάλη ποσότητα αερίου νερού μπορεί να διασκορπιστεί και να εξασθενίσει το αέριο καπνού, αυτή η μεγάλη ποσότητα αναμιγμένης ροής αερίου έχει τεράστια δύναμη ανύψωσης που μπορεί να διεισδύσει στην αντιθερμοκρασία της ατμόσφ Από την άλλη πλευρά, αυτή η αναμιγμένη ροή αέρα έχει επίσης μια αδράνεια, μπορεί ακόμα να διατηρήσει μια συμπαγή ροή μετά την απογείωση, καθιστώντας την ευαισθησία του στον άνεμο χαμηλότερη από την ευαισθησία του καπνού που εκπέμπει η καμινάδα στον άνεμο και λιγότερο εύκολο να φυσάει ο άνεμος. Ως εκ τούτου, υπό συγκρίσιμες συνθήκες, η χρήση πύργου ψύξης για τις εκπομπές καπνού από τη χρήση
2.2 Τεχνικά προβλήματα κατασκευής πύργου ψύξης Το έργο αυτό χρησιμοποιεί πύργο ψύξης καπνού και πρέπει να επιλυθούν τα αντίστοιχα τεχνικά και κατασκευαστικά προβλήματα. 2.2.1 Ενίσχυση ανοίγματος πύργου ψύξης Λόγω της εισαγωγής του καπνού μεγάλου διάμετρου (περίπου 5 m εσωτερικής διάμετρου), η ανάγκη ανοίγματος τρύπας στον τοίχο του πύργου ψύξης απαιτεί μελετητικούς υπολογισμούς και αξιολόγηση της επίδρασής του στη σταθερότητα της δομής του πύργου ψύξης. Με τον συνδυασμό του σχολείου σχεδιασμού και των σχετικών πανεπιστημίων, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάλυσης δομής πεπερασμένων στοιχείων μεγάλης κλίμακας, η ανάλυση της σταθερότητας της δομής του πύργου ψύξης και του πύργου ψύξης για το άνοιγμα του τοίχου του πύργου ψύξης καπνού, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το άνοιγμα της τρύπας στον πύργο ψύξης δεν έχει μεγάλη επίδραση στη δομική σταθερότητα του πύργου ψύξης, αλλά η αλλα Η μέθοδος ενίσχυσης είναι η γύρω από την τρύπα, το οποίο ισοδυναμεί με το διπλασιασμό του πάχους του τοπικού πύργου, όταν το άγχος μειώνεται σημαντικά. Για να αποφευχθεί η είσοδος του κρύου αέρα στον πύργο, οι καπνοποιήσεις που διέρχονται από τμήματα του κεφαλαίου σφραγίζονται με εύκαμπτο υλικό. Αυτό το έργο συνεργάζεται με την άμεση εισαγωγή του καπνού μετά τον πύργο απορρόφησης θείου, αποφεύγοντας την κατασκευή γυάλινης γωνίας καπνού, μειώνοντας την αντίσταση του καπνού, χρησιμοποιώντας μέθοδο ανοίγματος υψηλής θέσης, το κέντρο ανοίγματος είναι περίπου 38 μέτρα ψηλό, ενισχύεται μέσα σε ένα εύρος διάμετρου 5m. Επειδή το άνοιγμα και η ενίσχυσή του καθιστούν το σχέδιο κατασκευής του τοίχου του πύργου ψύξης διαφορετικό από τη συμβατική κατασκευή πύργου ψύξης, αλλά και θα φέρει μειονεκτήματα στην πρόοδο της κατασκευής, απαιτείται η στοχευμένη ανάπτυξη ειδικών μέτρων κατασκευής. 2.2.2 Προστασία των πύργων ψύξης Αέριο καπνού εισάγεται στον πύργο ψύξης, συμπυκνώνοντας σταγόνες πίσω στον πύργο νερού και τον ατμό νερού στον τοίχο του ανεμιστήρα μετά τη συμπυκνώνση, το περίβλημα του πύργου ψύξης, η βάση καπνού, η συσκευή διανομής νερού, η συσκευή ντους κλπ. θα είναι σε κίνδυνο από ρύπους καπνού (καπνού, SO2, SO3, HCL, HF κλ Οι συμπυκνωμένες σταγόνες περιέχουν οξύ αέριο από το καπνό και η τοπική τιμή pH μπορεί να φτάσει στο 1,0. Ο πύργος ψύξης κατά τη διάρκεια της μακροπρόθεσμης χρήσης λόγω της πλύσης μέσων, σε συνδυασμό με τα οξέα αέρια στον αέρα όπως το SO3, το SO2 και τα ιόντα χλωρίου, τη διάβρωση των μικροοργανισμών και τον κύκλο τήξης της ψύξης, τα διάφορα μέρη του σκυροδέματος όπως ο ανεμιστήρας πύργου ψύξης, οι πυλώνες, οι πυλώνες δοξών και οι δεξαμενές και άλλα στρώματα σκυροδέματος θα παράγουν διάβρωση, σκόνη, απόρριψη, προκ Η διάβρωση του χάλυβα παράγει διογκητική επέκταση, αυξάνοντας το κενό της δομής του σκυροδέματος, επιδεινώνοντας το βαθμό διάβρωσης, οδηγώντας σε ζημιές στη δομή. Ως εκ τούτου, το σώμα του πύργου ψύξης του καπνού, το ειδικό αντιδιαβρωτικό σχεδιασμό της δομής του πύργου και η επιλογή αντιδιαβρωτικού υλικού είναι το κεντρικό μέρος της εφαρμογής της τεχνολογίας του πύργου ψύξης του καπνού, για το οποίο διεξάγουμε μια σειρά πειραματικών έργων ως εστίαση της έρευνας Κύρια είναι: ο προσδιορισμός των μέσων διάβρωσης του πύργου ψύξης καπνού, του μηχανισμού διάβρωσης και των απαιτήσεων σχεδιασμού αντιδιάβρωσης σε διάφορα μέρη της δομής του πύργου ψύξης. Επιλέξτε το σύστημα αντιδιαβρωτικής επίστρωσης 3-5 ομάδων που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του πύργου ψύξης καπνού ως αντικείμενο δοκιμής. προσδιορισμός του συνδυασμού των βασικών, ενδιάμεσων και επιφανειακών στρωμάτων του συστήματος προστασίας· Δοκιμές αντοχής στη διάβρωση σε διάφορες συνθήκες διάβρωσης (pH = 1, pH = 2,5). Διεξάγετε συγκριτικές δοκιμές επιδόσεων και συνολική σύγκριση τιμών των αντιδιαβρωτικών χρωμάτων για να οριστικοποιήσετε ένα λογικό πρόγραμμα αντιδιαβρωτικής τεχνολογίας. Μετά από δοκιμαστική ανάλυση, το πεδίο προστασίας από τη διάβρωση του πύργου ψύξης καπνού χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές: το εξωτερικό τοίχος του πύργου ψύξης, το εσωτερικό τοίχος του πύργου ψύξης πάνω από το λαιμό του πύργου ψύξης, το εσωτερικό τοίχος του πύργου ψύξης κάτω από το λαιμό του πύρ Προσδιορισμός των διαφορετικών τμημάτων της δομής πύργου ψύξης καπνού εκτελεί διαφορετικά μέτρα τεχνικής αντιδιάβρωσης. 2.2.3 Προστασία καπνού στον πύργο ψύξης Οι απαιτήσεις για το υλικό του καπνού στο εσωτερικό του πύργου ψύξης καπνού είναι υψηλές, από τη μια πλευρά, η θερμοκρασία του καπνού του κορεσμένου ατμού νερού είναι περίπου 50 ° C, η τιμή pH μπορεί να φτάσει το ελάχιστο 1,0 και να περιέχει υπολειμμένα SO2, HCL και NOX, προκαλώντας ζημία στον εσωτερικό τοίχο του σωλήνα. Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός αγωγός περιβάλλεται από κορεσμένο ατμό του πύργου ψύξης. Αυτό το έργο αντιδιαβρωτικό καπνού χρησιμοποιεί υλικό από γυαλί και χάλυβα (FRP), το υλικό από γυαλί και χάλυβα έχει αντιδιαβρωτικά χαρακτηριστικά και ελαφρύ βάρος. Λόγω των δυσκολιών μεταφοράς καπνού από γυαλί και χάλυβα μεγάλης διάμετρου, μπορεί να κατασκευαστεί μόνο στο χώρο κατασκευής. Η δοκιμαστική έρευνα και ο σχεδιασμός του καπνού από γυαλί και χάλυβα του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό το έργο καπνού υιοθετεί εσωτερική διάμετρο 5.2m, πάχος τοίχων 30mm γυαλί χάλυβα, για την κατασκευή τμημάτων, η εγκατάσταση του καπνού ολοκληρώνεται από τη μονάδα παραγωγής, η μονάδα κατασκευής συνεργάζεται με την εγκατάσταση. 2.2.4 Σχετικά με την έρευνα της μηχανικής Τα σταθμά ηλεκτρικής ενέργειας οργανώνονται για την ανάλυση και τον υπολογισμό των θερμικών επιδόσεων των πύργων ψύξης καπνού· Η θερμαντική μονάδα υιοθετεί τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της ενότητας τσιγάρας, το θερμικό φορτίο, τις βασικές απαιτήσεις για την κυκλοφορούμενη ποσότητα νερού και τις εκπομπές καπνού σε καιρικές συνθήκες ισχυρού ανέμου· Σχετικά περιεχόμενα όπως η αξιολόγηση της επίδρασης του πύργου ψύξης καπνού και οι δοκιμές απόδοσης. Τα παραπάνω πειραματικά θέματα έρευνας θα συνεχίσουν ολόκληρη την περίοδο σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμαστικής λειτουργίας και παραγωγής του πύργου ψύξης καπνού, τελικά σχηματίζοντας μια έκθεση δοκιμής και εφαρμογής, παρέχοντας εμπειρία για την προώθηση αυτής της τεχνολογίας στη χώρα. 3Αξιολόγηση της ανάλυσης λειτουργίας του συστήματος Η δεύτερη φάση του έργου σύμφωνα με το 2 × 300MW μονάδα 100% καπνού αερίου αποθείωση λαμβάνεται υπόψη, ακυρώθηκε ο ανεμιστήρας πίεσης και GGH, ο ανεμιστήρας πίεσης σε ένα σχέδιο για τη συγχώνευση του ανεμιστήρα, το σύστημα καπνού αερίου δεν έχει ρυθμίσει την παράκαμψη του καπνού αερίου, δεν υπάρχει καμινάδα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία "ενότητα πύργου", αυτό το σχέδιο είναι να θεωρήσει την ασφαλή λειτουργία του συστήματος αποθείωσης και την ασφαλή λειτουργία της μονάδας εξίσου σημαντική, αλλά για να αποφευχθούν προβλήματα 1) Αυτό το σύστημα αποθειοποίησης καπνού λόγω της συνεργασίας με την εφαρμογή της ενότητας του πύργου, ακυρώθηκε η παράκαμψη, δεν υπάρχει GGH, ο ανεμιστήρας και ο ανεμιστήρας αποθειοποίησης συνδυάζονται σε ένα, το σύστημα αερίου καπνού είναι συνεκτικό, μετά την αποθειοποίηση του πύργου απορρόφησης SO2 απευθείας στην ατμόσφαιρα του πύργου, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα αποθειοποίησης πρέπει να διακοπεί, αυτό δεν υπάρχει ακόμα λειτουργικό παράδειγμα στην χώρα. Αυτό απαιτεί βελτίωση της αξιοπιστίας ολόκληρης της αποθειοποιητικής μονάδας, δηλαδή καλό επίπεδο σχεδιασμού, υψηλή αξιοπιστία του εξοπλισμού και βελτίωση της ποιότητας της κατασκευής και της λειτουργίας.
4) Στην αρχική φάση της εκκίνησης της μονάδας, το ύψος του καπνού που παράγεται από τον λέβητα στον πύργο ψύξης επηρεάζεται.
5) Πώς να προσδιορίσετε την βλάβη ορισμένων ηλεκτρικών πεδίων του ηλεκτρικού απορριπτήρα σκόνης προκαλώντας υψηλή συγκέντρωση σκόνης εξαγωγής που χρειάζεται να σταματήσει το θείο και τη διακοπή.
6) Πώς γρήγορα αντιδρά το σύστημα αποθείου σε περίπτωση βλάβης του λέβητα και πώς ρυθμίζεται ο ανεμιστήρας για να προσαρμοστεί στις συνθήκες λειτουργίας του λέβητα και της αποθείας.
7) Επειδή το σύστημα αποθείου δεν έχει GGH, εάν οι τρεις κυκλοφορικές αντλίες απορροφητικού πύργου σταματήσουν σε μία, μπορεί να προκαλέσει υψηλή θερμοκρασία του αερίου καπνού στον πύργο απορρόφησης, την ανάλυση της κρίσης του κλίβανου και την επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας του καπνού στον πύργο απορρόφησης.
Συνολικά, ο κύριος στόχος μας είναι να αποφασίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις παραπάνω περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο προκαλούνται ζημιές σε ορισμένους εξοπλισμούς ή περιττές διακοπές. Ως εκ τούτου, έχουμε πολλή δουλειά που πρέπει να μελετήσουμε και να αναλύσουμε για να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την ασφαλή και σταθερή λειτουργία της μελλοντικής μονάδας σε αυτή την κατάσταση σχεδιασμού.
|
|||||||||
Ολοκληρώθηκε η ανύψωση του πρώτου έργου ενοποίησης πύργων τσιγάρας στην Ασία στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Huaneng του Πεκίνου | |||||||||
Η εφημερίδα δημοσιογράφος Xu Yanhong ανέφερε ότι στις 7 Μαΐου, η πρώτη ασιατική πύργος ενσωμάτωσης έργου μεγάλου γυάλινου χάλυβα (FRP) καπνού ολοκληρώθηκε στο σταθμό θερμοηλεκτρικής ενέργειας Huaneng του Πεκίνου. Η ολοκλήρωση του έργου θα μειώσει περαιτέρω τη συγκέντρωση θειούχων από τις εκπομπές αερίων του σταθμού θερμικής ενέργειας και θα καθαρίσει το περιβάλλον της πρωτεύουσας.
συστήματα εκπομπών αερίων. Ο λόγος για τον οποίο ο πύργος καπνού κατασκευάζεται με σύνθετα υλικά από γυαλί και χάλυβα είναι επειδή η αντοχή στη διάβρωση και η αντοχή του είναι πολύ καλές, η διάρκεια ζωής είναι μεγάλη και εξοικονομεί κόστος. Η διάρκεια ζωής των σωλήνων από γυαλί και χάλυβα είναι έως και 30 χρόνια και ταιριάζει με τον κύκλο ζωής των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, αποφεύγοντας την οικονομική απώλεια και τα προβλήματα που προκαλούν η διακοπή της παραγωγής από την αντικατάσταση των σωλήνων. Ο ίδιος ο σωλήνας από γυαλί και χάλυβα έχει καλή αντοχή στη διάβρωση, εξοικονομώντας το κόστος προστασίας από τη διάβρωση του καπνού. Ταυτόχρονα, ο σωλήνας από γυαλί είναι ελαφρύτερος και δεν χρειάζεται υποστήριξη υποστήριξης, εξοικονομώντας αυτό το μέρος του κόστους κατασκευής. "Πύργος ενότητας" εφαρμογή γυαλιού και χάλυβα σύνθετα υλικά για την παραγωγή καπνού, η περιβαλλοντική σημασία είναι πολύ σημαντική. Ο Wang Xingang, ανώτερος μηχανικός της Beijing State Electric China North Power Engineering Co., Ltd., δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τεχνολογία "cigarette unity" αναπτύχθηκε από τη Γερμανία και εφαρμόζεται σήμερα μόνο σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία. Χρησιμοποιώντας τον πύργο ψύξης για τις εκπομπές καυσαερίων, το ποσοστό καθαρισμού των καυσαερίων είναι 97,5%, ιδιαίτερα η συγκέντρωση των καυσαερίων στο έδαφος είναι καλύτερη από τις εκπομπές καμινάδων. Επειδή το ύψος των εκπομπών καμινάδας είναι περίπου 300 μέτρα, ενώ το ύψος των εκπομπών του πύργου ψύξης είναι 500 μέτρα, το εύρος διάδοσης των επεξεργασμένων καυσαερίων αυξάνεται και η συγκέντρωση θειούχων μπορεί να μειωθεί κάτω από τα 400 mg / κυβικό μέτρο. Ταυτόχρονα, ο καπνός από γυαλί και χάλυβα μπορεί επίσης να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το λειτουργικό κόστος του εξοπλισμού θερμοσταθμών ενέργειας. Κατάργηση των παραδοσιακών καμινάδων, εξοικονόμηση των αστικών δαπανών. Λόγω της υιοθέτησης ατμού νερού πύργου ψύξης για να απομακρύνει τα καύσιμα αέρια, εξοικονομήθηκε ο ανεμιστήρας πίεσης, εξοικονομήθηκε το κόστος εξοπλισμού και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργίας του ανεμιστή.
Ο αντιπρόεδρος της βιομηχανίας γυαλιού και χάλυβα της Κίνας Chen Bo εισήγαγε ότι στην ενίσχυση της εθνικής περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, οι σχετικοί κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος όλο και περισσότερο βελτιωμένοι σήμερα, το σχέδιο Yanta έχει καλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, σίγουρα θα προωθηθεί ευρέως στη βιομηχανία παραγωγής θερμικής ενέργειας της Κίνας, και οι καπνοποιήσεις γυαλιού και χάλυβα λόγω των ανώτερων επιδόσεων υλικών και των πλεονεκτημάτων κόστους, θα έχουν επίσης μια ευρύτερη αγορά |
|||||||||
Περιβαλλοντική προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας
Χρησιμοποιώντας την τεράστια θερμότητα του πύργου ψύξης φυσικού εξαερισμού, να αυξήσει τις εκπομπές καθαρού καπνού μετά την αποθεία, δηλαδή πύργος καπνού ενότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αύξηση του μίγματος αερίου καπνού της εξαγωγής τσιγάρας μπορεί να προκαλέσει τη διάδοση ρύπων, εξαιτίας της μη διαρροής, εξασφαλίζει την αποδοτικότητα αποθείου και έχει καλό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Μετά την υιοθέτηση του πύργου τσιγάρας, μπορεί να εξοικονομηθεί το τμήμα επανεξθέρμανσης του καθαρού καπνού αερίου, η αντίσταση του συστήματος καπνού αερίου μειώνεται, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των ανεμιστήρων πίεσης μειώνεται επίσης, μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου, ενώ η ανακύκλωση της υπόλοιπης θερμότητας του καπνού αερίου που εισέρχεται στο σύ
Η έρευνα για την εταιρεία ξεκίνησε γύρω στη δεκαετία του 1970, η μηχανική πρακτική ξεκίνησε στη Γερμανία τη δεκαετία του 80 και αναπτύχθηκε γρήγορα τη δεκαετία του 90, και σήμερα έχει εφαρμογές μηχανικής της εταιρείας σε περισσότερα από 20 σταθμά ηλεκτρικής ενέργειας εκτός από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα.
Η χρήση φυσικού εξαερισμού πύργου ψύξης για την εκπομπή αερίων καπνού μετά την αποθείαση έχει τα προφανή χαρακτηριστικά του, σε σύγκριση με την καμινάδα που εκπέμπει φτερά καπνού, η ομάδα καπνού έχει σημαντική θερμική περιεκτικότητα. Ο πύργος ψύξης που προκαλείται από τη θερμότητα είναι πολλές φορές μεγαλύτερος από τις εκπομπές καμινάδων, σχηματίζοντας έτσι μια εμφανή άνοδο των εκπομπών καπνού από τον πύργο ψύξης σε περίπτωση αδύναμου ανέμου. 3 Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις της ενότητας των πύργων τσιγάρων
3.1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενότητας των πύργων
Μετά την υιοθέτηση της ενοποίησης του πύργου τσιγάρας, το ακατέργαστο αέριο καπνού εισέρχεται απευθείας στο καπνόδρομο FRP μετά τον καθαρισμό του πύργου απορρόφησης, μέσω των εκπομπών του πύργου τσιγάρας, έτσι ώστε το ακατέργαστο αέριο καπνού που δεν έχει καθαριστεί δεν διαρρέει στο καθαρό αέριο καπνού που έχει καθαριστεί, και το ποσοστό διαρροής GGH πάνω από 3% σε σύγκριση με το FGD, μπορεί να
2 Η θερμότητα που συλλέγεται είναι περίπου 25 GJ / ώρα, και 4 μονάδες μπορούν να ανακτήσουν περίπου 600.000 GJ θερμότητας όλο το χρόνο, το οποίο ισοδυναμεί με τη μείωση της καύσης άνθρακα σε 50-60.000 τόνους όλο το χρόνο. 4 Μηχανικός σχεδιασμός πύργων ενότητας
Στο σχεδιασμό μηχανικής ενσωμάτωσης σιγατάρων, το αέριο καπνού μετά την αποθείαση εισέρχεται σε φυσικό εξαερισμό για να ψύχει τις εκπομπές του κεντρικού σταθμού σιγατάρων μέσω του καπνού από γυαλί και χάλυβα (FRP), και η τυπική διαδικασία ενός σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας για την ενσωμάτωση σιγατάρω
Το έργο ενσωμάτωσης αποθείου-σιγκάτας είναι μια ώριμη, ενσωματωμένη προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα ακόλουθα: |