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燃煤电厂流程必须随着速度的增加而发展,以适应日益增长的市场压力、新的经济现实和政府法规。赛默飞世尔科技仍是您在开发和应用燃煤发电工艺改良技术方面最值得信赖的行业合作伙伴,这些技术专注于提高效率、优化工艺、确保人员安全和满足法规要求,这一切都旨在提高盈利能力。
如果发电运营商了解来自煤矿或经过选矿厂处理的煤炭质量,就可以提高经济和运营绩效。在线元素分析仪可以利用中子活化瞬发 γ 射线分析 (PGNAA) 或脉冲快热中子活化分析 (PFTNA) 技术帮助为煤炭生产商提供准确、可靠的数据,以控制配煤和确保符合规格的批次和更高效的使用。
PGNAA 和 PFTNA 是在线分析系统内用于确定煤的元素组成的非接触式无损分析技术。这两种技术被统称为中子活化分析,它们通过用中子轰击物料来发挥作用。
使用 PGNAA/PFTNA 分析入厂煤可提供有关硫分、水分、总灰分、热值和灰分元素浓度水平以及其他关键参数的有价值信息。这一信息用于帮助最大限度地利用资源、实现最佳配煤以满足精确的燃烧和温度要求以及减少污染物。
可用于燃煤发电设施的先进材料分析仪器可显著提高效率和盈利能力。这些改进可通过专用软件和信息设备而进一步扩展。我们的 COBOS 解决方案通过持续监测煤质和成份的软件来控制分选和配煤设备。该系统可实现多达六种煤源的配煤,以组成含最多五个质量参数的“配方”,例如灰分、硫分、水分甚至灰氧化物或其比例。配比配方可根据不同的质量目标和优先级而预先定义,同时使用更少的高价或稀缺煤炭资源。
X 射线荧光光谱 (XRF) 是一种用于鉴定物料中元素组成的无损分析技术。XRF 分析仪可测量样品在一次 X 射线源激发后发射的荧光(或二次) X 射线而完成分析。样品中的各种元素都会产生一组特征荧光 X 射线,也叫做“唯一指纹”。每种元素的指纹都不一样,因而让 XRF 分析成为绝佳的材料定量和定性测量工具。
手持式 XRF 分析仪可以对工厂基础设施(例如管道材料)进行阳性材料鉴别 (PMI),以帮助确保其不含有可能导致故障的错误或不合格金属合金。此技术可由供应管道的制造商在将管道运送到电厂之前使用,以及在现场进行验证和抽查。
激光诱导击穿光谱技术 (LIBS) 是一种用于测定材料元素组成的分析技术。手持式 LIBS 分析仪使用高聚焦激光烧蚀样品表面。形成由电子激发的原子和离子组成的等离子体。随着这些原子衰变回到其基态,它们会发射出特征波长的光。每种元素的这些波长均与众不同,这使得手持式 LIBS 分析成为定量和定性测量的出色工具。
与手持式 XRF 仪器一样,LIBS 分析仪也用于对电厂的任何管道材料进行阳性材料鉴别 (PMI),以帮助确保其不包含错误或不合格的金属合金。但 LIBS /.s 能够定量碳,并且特别适用于管道、压力容器、阀门、泵和完工焊接的阳性材料鉴别 (PMI),或对未知材料进行分级以重新获得可追溯性——以及测量钢材中硅的硫化物腐蚀或 HF 酸烷基化过程组分中的残留元素。
采矿行业和使用矿物作为原材料的行业都可暴露于各种天然存在的辐射源。 煤天然含有痕量放射性元素。同时,随着放射性测量和分析技术(如 X 射线和伽马射线分析仪)在发电厂中的广泛应用,人员暴露可能性会急剧增加。天然和人造辐射源都有潜在的危险。如果管理不当、可能会危及生命。
在整个过程中检测各类辐射,对于员工安全和质量控制来说至关重要。辐射检测技术可使用多个设备实现,而其中的每一设备可能只适合监测相应的辐射类型、环境条件和辐射源。
手持式辐射检测设备可实时检测伽马辐射并提供准确的剂量率测量值,验证放射性检测结果,并评价放射性来自天然或人造来源。可穿戴的便携式设备具有高度灵敏的中子响应和警报阈值,可用于监测伽马灵敏度和测量能量补偿剂量率。
煤燃烧会释放许多污染物,其中包括二氧化硫 (SO2) 和各种颗粒物质。这些发电厂的烟囱还会排放温室气体,如二氧化碳 (CO2) 和甲烷 (CH4),这些气体对环境和健康有害。
为帮助缓解这些隐患并遵守监管规定,燃煤电厂利用技术减少这些有害物质的输出。 连续排放监测系统 (CEMS) 用于监测颗粒物质 (PM) 和汞 (Hg) 以及其他物质。系统包括安装在烟囱内的探头、至 PM 的气体输送以及掩蔽处的 Hg 分析仪,从而帮助燃煤电厂遵守本地 PM 和 Hg 排放调节以及达到最佳过程性能。
空气质量监测可保护矿山或工厂内工人的健康。这些空气质量产品用于监测实时煤尘暴露、现场污染整治、暴露建模、警报状况、哮喘研究、扬尘监测、周边监测和区域监测。
此外,各种空气质量监测系统均可测量标准污染物以及其他气体和毒物的含量。政府机构不断完善监管法规,以最大限度避免燃煤电厂将污染物和有害毒物释放到空气中。采用久经考验且可靠的技术有助于确保环境空气质量符合当地环境法规要求,使工厂能够通过提高空气的洁净度和健康度为社区作出重大贡献。