北极星
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      攀上超高海拔!国投尼玛县塘鲁50MW光伏+储能项目全容量并网发电

      来源:永福股份2023-12-27

      同时,制定了严格的现场安全应急预案,对高反、低温、低氧情况制定详细措施,随时保障救援应急,最终圆满完成任务。攀上超高海拔,造福当地百姓,保护一方环境,树立一座丰碑。...—— 项目团队高原纪事 —— 天路高原雪域开,巍峨峻岭玉颜皑 ;板块三万镶碧镜,阳光万缕化能源 ;撸袖加油精气壮,创新勠力画图嘉;华夏雾霾从此尽,青山绿水是金山!奋战高原,奋斗有我!

      来源:中国电业与能源2023-11-16

      “区域性高温干旱、大范围寒潮、雾霾、沙尘、台风、暴雨等极端天气事件通过影响可再生能源发电出力,破坏能源基础设施,进而影响能源电力安全。”...张浩楠介绍,温度、风速、光照强度和水文条件等气候因素通常会关联出现,如极高温天气往往伴随少风或无风、强光照和干旱,极低温往往伴随低光照(阴雨或暴雪)等,对可再生能源发电会产生综合性影响。

      立冬 | 冷空气上线  请查收这份冬季光伏电站运维Tips

      来源:科士达新能源2023-11-09

      防尘篇(雾霾&灰尘) 冬季,雾霾、灰尘也相对比较严重。...今日立冬伴随着冷空气的来袭全国不少地区都出现了强降温、降雪天气部分光伏电站也开始进入“冰天雪地”模式那么在冬季低温雨雪冰冻天气下光伏电站该如何运维才能保证电站发电量和收益呢?

      核能供热发展模式研究

      来源:能源杂志2022-03-31

      燃煤是导致华北地区冬季雾霾、拉闸限电、实现“双碳”目标存在压力的重要原因,亟需采用新型清洁能源替代燃煤取暖。根据国家统计局数据,2000-2020年中国城市集中供热面积逐年增长。...单一核能供热方式单一核能供热方式是指以主要以供热为目的建造的低温供热核反应堆,在供热期内主要以供热方式运行,在非供热期内停运检修,考

      北京市密云穆家峪华润希望小镇太阳能采暖项目

      来源:国家能源局2021-12-27

      太阳能+电辅助联合采暖能够满足用户的需求且室内温度在18℃以上,采暖末端采用低温辐射地板采暖技术,使得地板温度保持在接近人体舒适温度。...按照电加热棒效率95%,燃气锅炉效率85%作为计算依据(四)社会经济效益分析采用新型的“太阳能+电辅助加热”采暖方式,不仅实现了环境的大逆转,干净卫生,而且也对雾霾起到了很好的减排效果。

      来源:华北电力大学技术转移转化中心2021-11-02

      105万吨,为减少雾霾、改善我国空气质量和推动生态文明建设起到了重要作用,具有显著的经济和环境效益。...近三年(2016-2018),平板式中温scr脱硝催化剂已在129个脱硝工程上获得应用,平板式宽温差、低温、高温和抗碑中毒scr脱硝催化剂已在100个脱硝工程上获得应用,scr脱硝工程设计技术已用于建设

      蓄热式燃烧技术处理化工行业VOCs 的安全性问题

      来源:相章分享VOCs治理技术2021-09-08

      臭氧污染的重要前体物是vocs,在紫外线的作用下,vocs 和氮氧化物会发生一系列复杂的光化学反应,生成臭氧和雾霾二次颗粒。...(3)部分高沸点vocs 废气在收集处理系统低温处冷凝,rto 处理系统启动时,冷凝的液态有机物直接进入rto,或者在后期温度升高时,冷凝的液态有机物挥发至气相,进入rto,导致rto 内部混合废气浓度超过爆炸下限的情况

      煤炭如何做“减法”

      来源:能源评论·首席能源观2021-09-06

      根据清华大学等单位的研究,燃煤取暖成为北方地区雾霾形成的主要原因之一,民用侧燃煤取暖对雾霾的贡献率接近50%。...尽管这次“拉闸限电”属于偶发事件,即由工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长。

      中晶技术|禧德活动床:水泥行业烟气多污染物协同治理解决方案

      来源:中晶环境2021-08-24

      但因其脱硝效率低、对烟温要求高、氨逃逸等问题无法满足对中低温条件下深度脱硝的相关要求。...氨是危险化学品,易引起设备腐蚀、人体健康方面的问题、过量氨气形成的超细颗粒物还会形成雾霾

      生物法处理挥发性有机废气的研究进展

      来源:《现代化工》2021-08-23

      挥发性有机物( vocs) 排入大气中,会产生严重的环境问题,如雾霾、光化学烟雾、破坏臭氧层导致全球变暖等,降低环境中vocs 浓度是实现可持续发展的关键因素。...在低温条件下用生物过滤塔处理三氯乙烯气体,研究发现当入口浓度为50~1500 mg /m3,停留时间为120 s 时,去除率为70%~100%,并且具有较好的耐冲击负荷能力。

      浅谈如何运用合理工艺配置有效解决氨逃逸的方法与措施暨山西亚鑫新能源280万吨焦炉烟气治理项目

      来源:湖北思搏盈环保2021-05-01

      逃逸的氨进入大气,容易产生气溶胶加重雾霾。为应对氨逃逸超标,各地针对性地出台各项控制氨排放的地方政策及标准。...湖北思搏盈环保、山西亚鑫集团本着合作共赢、节能降耗、绿色环保的理念,探讨280万吨/年焦炉烟气的治理工艺,最终系统主要工艺流程采用“中低温scr脱硝+余热回收+sds干法脱硫+布袋除尘+引风机”。

      来源:中核集团2021-03-08

      三是要加速推进核能新应用,围绕“核能供热”这一核心,中核集团正在积极做出努力,致力于用核技术解决大气污染问题、驱散雾霾打赢蓝天保卫战,真正将国家绿色低碳的能源发展战略落到实处。...这个供热反应堆技术成熟,低温常压运行,无需厂外应急,可贴临城市建设,具有“零”堆熔、“零”排放、易退役、投资少等显著特点,而且选址灵活,内陆沿海均可,非常适合北方内陆,使用寿命为60年。

      周勇:<mark>雾霾</mark>大暴发根本原因是燃煤烟气治理缺陷

      来源:北极星电力网2021-02-24

      同时,北京作为规模相对较大的禁煤区,需要针对众多燃气设施烟气治理过程中的氨/铵排放,以及秋冬季低温季节大量水气低空排放,导致的易霾条件过快、过多形成(增加25%左右),并加速本地排放和外地平时输入的超细颗粒物的二次复合等问题

      来源:中国绿发会2021-02-14

      低温季节氨气铵盐湿沉降能力弱的情况下,过量氨气排放会导致大气中的细颗粒物较长时间存在,在较大范围扩散分布。...取消ggh的情况下,低温季节,饱和湿烟气条件下,排出的烟气形成浓重的烟羽,二氧化硫在烟羽内的液滴内形成亚硫酸,进一步形成硫酸的极好条件。这样的排放变化过程完全无法监控。

      来源:北极星储能网2020-12-25

      安阳地区冬季恶劣天气多以雾霾、大风、冰雪为主,输电通道线路污闪、覆冰、舞动跳闸风险依然存在,一旦发生连锁故障,将对电网运行造成严重后果。...加之今冬出现低温雨雪冰冻等恶劣天气的概率较大,进一步加大了电网运行风险。建议供电部门加强防范。

      来源:国网浙江慈溪市供电有限公司2020-12-18

      此次无脚本演练紧密结合日常工作中需要特别注意的问题和经常遇到的故障,针对冬季常见的大雪、雾霾等恶劣天气展开,从而提高了多部门在紧急情况下处理事故的准确度和熟练度,对将来处理同类问题起到重要作用。...同时,面对辖区内沿海及山区线路较多的实际情况,针对低温、雨雪等各种不确定因素,该公司还组织人员进行了细致的线路及设备巡视,全力排除设备缺陷,并加大对部分沿海、山区及人流密集地区的排查力度,提高了电网设备和线路运行的质量指标

      来源:中国电力2020-12-16

      摘要: 可凝结颗粒物(cpm)排放可加重雾霾的形成,近期受到广泛关注。测试了2个煤种条件下,燃煤超低排放机组烟气系统沿程总cpm及有机cpm浓度,分析有机cpm中含量前10的有机组分占比。...考虑到cpm 是颗粒物的重要组成部分,低低温电除尘、湿式电除尘以及海水脱硫装置均有除尘功能或协同除尘功能,而scr 没有协同除尘功能,因此在scr 前不设测点,测点分布如图1 所示。

      来源:化工学报2020-12-15

      引言我国当前面临着以雾霾为代表的严重大气污染问题。在形成雾霾的众多前体物中,氮氧化物(nox)是重要一种。...一般来说,低温条件下酸性位上nh3的吸附较为容易,而氧化还原位上的nh3和no活化则相对困难。

      储能系统新发展——损有余而补不足

      来源:知社学术圈2020-11-30

      项目除供电外,还能利用压缩热和透平的低温排气实现供热、供冷,能量综合效率可以达到85%。随着技术研发的推进,未来的储能效率有望突破70%。...(来源:微信公众号知社学术圈;id:zhishexueshuquan;作者:知社学术圈)除非地球不自转,太阳能面板每天最多工作十几个小时,而且雨雪雾霾都有可能导致发电效率大幅下降;风能的工作时间会更多一些

      我国清洁供暖技术现状、问题与解决路径

      来源:中国科学院院刊2020-10-13

      第四代区域供热技术契合了当前清洁取暖的国家战略需求,是政策引导下取暖领域的供给侧结构性改革,有利于从源头消除雾霾等环境问题,因此有必要大力推动第四代区域供热技术的应用。...与前三代区域供热技术相比,第四代将充分利用一切可用的能源,包括太阳能、地热能、风能、生物质能、工业余热等,借助规模化储热技术,实现真正的低温供热(供水温度55℃/回水温度25℃)。

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