20年的堅守漫長而艱辛,然而方快人不曾一刻忘卻初心,堅守至今,如今的業(yè)績成果是對方快20年努力最好的饋贈。驕人業(yè)績的取得,與集團自身完善分不開,與各地經銷商的信任和支持分不開。在新的市場競爭格局下,方快必將順應時代朝流,引領發(fā)展,通過集團全體同仁和經銷商朋友同心協(xié)力、頑強拼搏,圓滿實現新的宏偉藍圖!
20年的堅守漫長而艱辛,然而方快人不曾一刻忘卻初心,堅守至今,如今的業(yè)績成果是對方快20年努力最好的饋贈。驕人業(yè)績的取得,與集團自身完善分不開,與各地經銷商的信任和支持分不開。在新的市場競爭格局下,方快必將順應時代朝流,引領發(fā)展,通過集團全體同仁和經銷商朋友同心協(xié)力、頑強拼搏,圓滿實現新的宏偉藍圖!
使用安全閥前必須進行壓力整定,并且要定期進行校驗。為防止安全閥芯與閥座因長時間不動作而黏住,需要每周進行一次手動排氣泄壓試驗。
生物質作為價格低廉、來源廣泛的綠色能源,具有巨大的利用潛力.但由于生物質本身堿金屬(主要為鉀)含量較高,在燃燒利用過程中存在如堿結渣、灰分融合、團聚、腐蝕等問題.其中,結渣存在于整個生物質利用過程中,形成極難處理的結塊與沉淀,對2噸天然氣鍋爐耗氣量本身及運行造成危害.因此,抗結渣生物質燃料是實現生物質高效利用的可行手段.目前可通過添加劑、共燃、化學預處理、涂層等方式改變生物質利用過程中堿金屬氯化物、硫酸鹽、硅酸鹽的生成和轉化途徑,以解決生物質熱轉化利用過程中的結渣問題.其中利用添加劑與生物質受熱反應生成新的高熔融點產物的處理方式具有較好抗結渣效果.筆者介紹了生物質中堿金屬的存在形式及其熱轉化過程中鉀的釋放路徑、遷移規(guī)律,概括了生物質熱轉化利用過程中的結渣機制,總結了鋁基、鈣基、磷基3種添加劑在生物質抗結渣過程中的作用機理.使用添加劑可使生物質燃料達到較好的抗結渣效果,磷基添加劑可較好地解決煙道與爐底結渣問題,鈣基添加劑只能解決爐底結渣但會造成嚴重的煙道結渣,鋁基添加劑雖能達到與磷基相近的結果,但成本較高且作用效果隨溫度的升高而減弱.未來抗結渣生物質燃料的研究方向可從新型添加劑出發(fā),尋找既可固定氣相中的鉀,也能與灰渣中硅酸鉀形成高熔融點物質的單一化合物或混合礦物質添加劑;另一方面也應考慮添加劑與生物質混合后的成型問題,開發(fā)具備高機械強度的抗結渣成型生物質.最后介紹了上海理工大學碳基燃料潔凈轉化實驗室在抗結渣高機械強度生物質成型燃料方面的進展.以期為抗結渣生物質成型燃料的研究與開發(fā)提供一定的參考。
一、能源消耗及工業(yè)大氣污染防治1、實行能耗和煤炭消費總量控制和強度控制制度。市能耗和煤炭消費總量控制行政主管部門會同有關部門依據省、市節(jié)能減排規(guī)定,編制階段性控制能耗和煤炭消費總量實施方案,報市人民政府批準后實施。2、高污染燃料禁燃區(qū)內禁止銷售、燃用高污染燃料;禁止新建、擴建燃用高污染燃料的設施;已建成的,應當在市人民政府規(guī)定的期限內停止使用,或者改用天然氣、液化石油氣、電等清潔能源。3、禁止進口、銷售和燃用超過規(guī)定硫分、灰分限制等不符合質量標準的煤炭和石油焦。4、石油化工企業(yè)應當加強可燃性氣體的回收?;鹁嫒紵b置應當用于應急處置,不得作為日常大氣污染處理設施。5、鼓勵生產、使用不含揮發(fā)性有機物或者揮發(fā)性有機物含量低的原料和產品。表面涂裝、包裝印刷、家具生產等行業(yè)應當使用揮發(fā)性有機物含量低的產品。石油化工及其他使用有機溶劑的企業(yè)應當改進生產工藝,使用揮發(fā)性有機物含量低的原料和產品。6、產生揮發(fā)性有機物廢氣的生產經營活動,應當在密閉空間或者設備中進行,并按照規(guī)定安裝、使用污染防治設施。造船等無法在密閉空間進行的生產經營活動,以及建(構)筑物、道路、橋梁等日常維護活動,應當采取有效措施減少揮發(fā)性有機物排放量。7、石油化工以及其他使用有機溶劑的企業(yè)應當建立泄漏檢測與修復制度,發(fā)生泄漏的應當按照規(guī)定及時修復。8、嚴格控制新建、擴建排放惡臭氣體的工業(yè)生產項目?,F有排放惡臭氣體的化工、石化、制藥等行業(yè)的項目,應當在生態(tài)環(huán)境主管部門規(guī)定的期限內進行技術改造和工藝更新,減少惡臭氣體排放;逾期未完成整改的,應當限產、停產或者關閉。9、優(yōu)先發(fā)展軌道交通、公共汽車等公共交通,鼓勵公眾使用非機動車和以清潔能源為動力的機動車。
20年的堅守漫長而艱辛,然而方快人不曾一刻忘卻初心,堅守至今,如今的業(yè)績成果是對方快20年努力最好的饋贈。使用安全閥前必須進行壓力整定,并且要定期進行校驗。生物質作為價格低廉、來源廣泛的綠色能源,具有巨大的利用潛力.但由于生物質本身堿金屬(主要為鉀)含量較高,在燃燒利用過程中存在如堿結渣、灰分融合、團聚、腐蝕等問題.其中,結渣存在于整個生物質利用過程中,形成極難處理的結塊與沉淀,對鍋爐本身及運行造成危害.因此,抗結渣生物質燃料是實現生物質高效利用的可行手段.目前可通過添加劑、共燃、化學預處理、涂層等方式改變生物質利用過程中堿金屬氯化物、硫酸鹽、硅酸鹽的生成和轉化途徑,以解決生物質熱轉化利用過程中的結渣問題.其中利用添加劑與生物質受熱反應生成新的高熔融點產物的處理方式具有較好抗結渣效果.筆者介紹了生物質中堿金屬的存在形式及其熱轉化過程中鉀的釋放路徑、遷移規(guī)律,概括了生物質熱轉化利用過程中的結渣機制,總結了鋁基、鈣基、磷基3種添加劑在生物質抗結渣過程中的作用機理.使用添加劑可使生物質燃料達到較好的抗結渣效果,磷基添加劑可較好地解決煙道與爐底結渣問題,鈣基添加劑只能解決爐底結渣但會造成嚴重的煙道結渣,鋁基添加劑雖能達到與磷基相近的結果,但成本較高且作用效果隨溫度的升高而減弱.未來抗結渣生物質燃料的研究方向可從新型添加劑出發(fā),尋找既可固定氣相中的鉀,也能與灰渣中硅酸鉀形成高熔融點物質的單一化合物或混合礦物質添加劑;另一方面也應考慮添加劑與生物質混合后的成型問題,開發(fā)具備高機械強度的抗結渣成型生物質.最后介紹了上海理工大學碳基燃料潔凈轉化實驗室在抗結渣高機械強度生物質成型燃料方面的進展.以期為抗結渣生物質成型燃料的研究與開發(fā)提供一定的參考。一、能源消耗及工業(yè)大氣污染防治1、實行能耗和煤炭消費總量控制和強度控制制度。
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