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氟塑料换热器在电厂节能减排中的应用
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  • 英文篇名:Application of Fluoroplastics Heat Exchanger in Energy Saving and Emission Reduction of Thermal Power Plant
  • 作者:刘含笑 ; 周林海 ; 吴金 ; 冯国华 ; 王少权 ; 陈招妹 ; 沈敏超 ; 周冰
  • 英文作者:LIU Han-xiao;ZHOU Lin-hai;WU Jin;FENG Guo-hua;WANG Shao-quan;CHEN Zhao-mei;SHEN Min-chao;ZHOU Bing;Zhejiang Feida Environmental Science & Technology Co., Ltd;
  • 关键词:热电厂 ; 氟塑料换热器 ; 相变凝聚器 ; 颗粒团聚
  • 英文关键词:thermal power plant;;fluoroplastics heat exchanger;;phase transition agglomerator;;particle agglomeration
  • 中文刊名:中国环保产业
  • 英文刊名:China Environmental Protection Industry
  • 机构:浙江菲达环保科技股份有限公司;
  • 出版日期:2019-04-20
  • 出版单位:中国环保产业
  • 年:2019
  • 期:04
  • 基金:浙江省重点研发计划(编号:2018C03SA631191);; 国家重点研发计划(编号:2016YFC0209107)
  • 语种:中文;
  • 页:20-24+28
  • 页数:6
  • CN:11-3627/X
  • ISSN:1006-5377
  • 分类号:X773
摘要
分析了热电厂减排及烟尘脱白技术存在的问题,现有的技术简单串联叠加会增加投资和运行阻力,且场地受限。基于此,提出了多污染物协同控制,低成本、低能耗、高收益,攻克低温腐蚀等技术思路,研制的氟塑料换热器具有耐腐蚀性强、耐高温和低温、防结垢性能优越、阻力低、使用寿命长、有自清洁功能等优势,具有广泛的应用前景。
        The paper analyzes the existing problems of emission reduction and smoke dust de-white technology in the thermal power plant. The simple series superposition of the existing technology will greatly increase the investment and the running resistance, and the fields will be limited. Based on this problem, the paper puts forward the technical considerations, such as multi-pollutant collaborative governance, low costs, low energy consumption, high benefits, anti-low temperature and corrosion resistance. The fluoroplastics heat exchanger bears a strong corrosion resistance, the high and low temperature resistance, anti-fouling superior performance, low resistance, long service life, and the advantages of the self-cleaning function, and has a wide application prospect.
引文
[1]中国环境保护产业协会电除尘委员会.燃煤电厂烟气超低排放技术[M].北京:中国电力出版社,2015.
    [2]安连锁,王金平,郦建国,等.中国燃煤电厂电除尘技术发展及应用综述[J].中国电力,2018,51(4):115-123.
    [3]郦建国,朱法华,孙雪丽,等.中国火电大气污染防治现状及挑战[J].中国电力,2018,51(6):2-10.
    [4]吴金,刘含笑,郦建国,等.基于中试平台的低低温电除尘器深度试验研究[J].中国电力,2018,51(6):12-17.
    [5]刘含笑,郦建国,姚宇平,等.国内煤/飞灰特性及电除尘性能研究[J].环境工程,2018,36(2):88-91.
    [6]徐钢,陈袁,牛晨巍,等.基于模块化的氟塑料换热器优化布置研究[J].动力工程学报,2017,37(5):394-400.
    [7]胡清,孙少鹏,蒋文,等.基于氟塑料换热器的新型烟气余热深度回收技术研究[J].热能动力工程,2016,31(8):106-109.
    [8]陈林,孙颖颖,杜小泽,等.回收烟气余热的特种耐腐蚀塑料换热器的性能分析[J].中国电机工程学报,2014,34(17):2778-2783.
    [9]郦建国,郦祝海,李卫东,等.燃煤电厂烟气协同治理技术路线研究[J].中国环保产业,2015(5):52-56.
    [10]郦建国,郦祝海,何毓忠,等.低低温电除尘技术的研究及应用[J].中国环保产业,2014(3):28-34.
    [11]刘含笑,姚宇平,郦建国,等.电除尘技术集成在高灰煤超低排放工程中的应用[J].环境科学与技术,2018,41(4):151-159.
    [12]刘含笑,姚宇平,郦建国,等.燃煤电厂烟气中SO3生成、治理及测试技术研究[J].中国电力,2015,48(9):152-156.
    [13]刘含笑,朱少平,姚宇平,等.电荷法测试WESP进出口烟气中PM2.5的试验研究[J].中国电力,2014,47(12):37-41.
    [14]刘含笑,姚宇平,郦建国,等.燃煤电厂WESP颗粒物脱除机制及排放特征研究[J].中国电力,2017,50(12):178-184.
    [15]徐钢,陈袁,牛晨巍,等.氟塑料换热器传热特性实验研究与模型优化[J].中国电机工程学报,2017,37(8):2797-2303.
    [16]姚宇平,刘含笑,朱少平.燃煤电厂低浓度烟尘测试方法探讨[J].环境工程,2015,33(10):139-142.
    [17]刘含笑,姚宇平,郦建国,等.超低排放下低浓度可过滤颗粒物的手工测试[J].中国粉体技术,2017,23(4):50-54.
    [18]刘含笑,赵琳,郭滢,等.超低排放烟气中低浓度颗粒物精确测量研析[J].环境影响评价,2018,40(2):65-68.
    [19]刘含笑,姚宇平,郦建国.燃煤电厂低浓度颗粒物测试的空白实验研究[J].中国电力,2017,50(7):115-121.
    [20]刘含笑,姚宇平,郦建国,等.燃煤电厂PM2.5测试方法研究[J].电力与能源,2018,39(2):101-106.
    [21]刘含笑,姚宇平,郦建国.燃煤电厂PM2.5测试技术综述[J].中国环保产业,2017(9):30-32.
    [22]刘含笑,姚宇平,郦建国.PM2.5测试方法对比及其燃煤电厂排放特征分析[J].中国粉体技术,2017,23(5):34-39.
    [23]刘含笑,姚宇平,郦建国.燃煤电厂烟气中低浓度SO3采样方法研究[J].环境工程,2015,35(11),139-142.
    [24]张德君,刘含笑,赵琳,等.燃煤电厂可凝结颗粒物(SO3)采样方法研究[J].中国电力,2018,51(6):1-50.

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