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511.
特别数字     
《环境工作通讯》2008,(6):68-69
环保部急筹3500万元监视灾区饮用水水质;今年全国又关停小火电机组470万千瓦;科技部近70亿元支持节能减排应对气候变化;三峡治污3年投入23.5亿。  相似文献   
512.
近期,由日本大地震引发的福岛核泄漏撩拨起了全球性的核恐慌。而就在两年前,国际社会还在欢呼"核电的春天",此次日本大地震前一周,各国都在紧锣密鼓地进行他们的核能复兴计划。美国总统奥巴马在2012年的预算中就为新核反应堆的建设准备了360亿美元的贷款保证,中国的"十二五"规划把核能放在发展新能源之首,而欧洲各国也在为自己的核电站进行选址工作。  相似文献   
513.
火力发电厂汽机组耗能较大,实现其节能有助于提高火力发电厂的发电效率。本文从内部措施和外部措施两个方面进行了分析,从多个角度具体分析了如何进行火力发电厂汽轮机的节能降耗。  相似文献   
514.
本文以浙江火电企业为例,介绍了刷卡排污系统测算法、在线监测法、排污系数法和脱硝剂反算法四种火电企业氮氧化物排放量计算方法。通过方法对比分析,研究出最能反映企业实际生产排放情况的核算方法,为政府和环保部门在火电企业氮氧化物污染减排核算方面提供技术支撑,同时为其他行业也提供一定参考。  相似文献   
515.
针对一台200MW纯凝机组需要改造为供热机组,从供热技术方面进行了比较分析,选择了低压转子光轴供热改造方案,制定了供热改造措施。改后工业试验表明:供热期间,机组运行参数正常,在150MW负荷时,供热量为1098.91 GJ·h~(-1),发电煤耗率为158.55g·(kW·h)~(-1),较改前同样工况,发电煤耗率下降了186.52g·(kW·h)~(-1),达到了预期效果,为其他供热改造机组提供了借鉴经验。  相似文献   
516.
随着烟尘排放标准的提高和煤电机组在重点地区超低排放改造的兴起,湿式电除尘器(WESP)由于其能够显著降低粉尘、液滴等的排放浓度,并同时解决湿法脱硫系统的浆液夹带问题,逐渐成为烟尘超低排放的主要改造方案之一.结合WESP技术原理及其应用现状,以某600 MW煤电机组采用WESP超低排放改造为例进行技术经济分析,结果表明:WESP对烟尘的去除效率能够稳定达到≥75%,在较好的运行工况下烟尘浓度可以控制在10 mg/m3以下;WESP与其他除尘改造方案相比,运行费用最低,在较长的时间内能够显现出最优的经济性.  相似文献   
517.
伴随着通讯工作的急速发展,不断增加的通讯机房投入到了建造和运用中。通讯设备不同于通常的工业设备,它需求一个严格的工作环境,对所在环境的温度、湿度、洁净度有着清晰的请求。通讯机房内的空调机组设备即是用于保护这么一个环境的必要设备。有数据显现一个通讯基站的首要电能耗费在通讯机房内置空调上,进步这些空调机组的功率是下降通讯机房电能耗费量的首要路径。因此,展开对通讯机房专用空调的节能操控研究,对工业、机械工业、通讯工业等涉及到节能操控思维的领域有主要的理论含义和实践价值。  相似文献   
518.
针对风机叶片结冰故障检测中状态数据维度高和检测率低的问题,提出1种使用功率数据驱动的多尺度排列熵(multiscale permutation entropy,MPE)和极限学习机(extreme learning machine,ELM)的风机叶片结冰故障检测方法。首先,使用多尺度排列熵提取功率数据的多重尺度特征,得到特征向量;随后,采用极限学习机,结合环境温度,对结冰故障进行检测;最后,通过使用某风电场的数据采集与监视控制系统(supervisory control and data acquisition,SCADA)对数据进行仿真。研究结果表明:所提方法的故障检测率达到100%,同时虚警率仅有0.14%,表明所提方法在风机叶片的覆冰故障检测中的有效性。研究结果可为风机叶片覆冰故障检测提供1种有效方法。  相似文献   
519.
简要介绍了手术室洁净技术的国内外发展历程与现状,并在此基础上,针对河北省三河市某医院的洁净手术部的工程建设,着重介绍了其工程概况和空调系统设计,包括空调系统的构成、设计参数、主要设备的特点及运行原理。在其工程实践的基础上提出了一些改进措施和建议。  相似文献   
520.
电力行业多污染物协同控制的环境效益模拟   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为定量分析电力行业多污染物协同控制与区域复合型大气污染之间的定量关系,评估不同控制情景下的环境质量效益,应用CMAQ空气质量模型分别对2008年基准排放情景、2015年和2020年目标控制情景的硫、氮沉降及PM2.5污染状况进行模拟. 结果表明:2015年和2020年我国陆地硫沉降总量将由2008年的678.87×104 t分别降至602.02×104和578.26×104 t,降幅分别为11.32%和14.82%,平均每减排1 t SO2可减少0.2~0.3 t硫沉降;2015年和2020年的陆地氮沉降总量将由2008年的1 064.67×104 t分别降至1 042.02×104和1 037.06×104 t,仅分别降低了2.13%和2.59%,但重度氮沉降区域明显缩小,2015年和2020年氮沉降强度大于5 g/m2的区域将比2008年分别降低17.12%和22.01%;2015年和2020年ρ(PM2.5)年均值超过GB 3095─2012《环境空气质量标准》二级标准(35 μg/m3)的国土面积分别仍将高达289.14×104和286.68×104 km2,与2008年(298.99×104 km2)相比,降幅分别为3.29%和4.12%,但重污染区域显著减少,并且ρ(PM2.5)年均值超过70 μg/m3的区域将比2008年减少9.31%和12.41%.   相似文献   
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