来源:中煤集团2024-04-08
本项目新建2×1000mw超超临界燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝设施。(1)锅炉采用超超临界参数、变压运行、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全悬吊结构、π型锅炉。...(5)烟气经尾部受热面、脱硝装置、空气预热器、除尘器、湿法脱硫装置后经过烟囱排入大气;不设低温省煤器,空预器入口二次冷风采用蒸汽加热。(6)机组主机冷却系统采用带高位收水塔的二次循环冷却系统。
来源:北极星电力网2024-04-08
建设 2×1000mw国产超超临界二次再热燃煤发电机组,锅炉采用超超临界变压运行直流炉,发电机组采用水-氢-氢冷却方式;同步建设脱硫、脱硝设施、输煤、除尘、除灰渣等;扩建一个 7万吨级码头、建设封闭储煤场
来源:大唐集团2024-04-07
建设规模:2×660mw超超临界间接空冷燃煤机组,同步建设脱硫、脱硝装置。计划工期:2024年5月1日至2024年9月30日。详情如下:
来源:深圳能源电子招标投标平台2024-04-07
深能保定发电有限公司一期2×350mw超临界燃煤湿冷供热发电机组,锅炉为墙式燃烧对冲布置的超临界参数、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、半露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、π型布置燃煤直流炉,同步安装scr脱硝装置
来源:中国能建电子采购平台2024-04-07
二、项目概况和招标范围规模:建设地点为陕西省商洛市商州区沙河子镇张村;本项目为原址扩建,建设2×660mw超超临界空冷燃煤发电机组,同步建设石灰石-石膏湿法脱硫设施及脱硝装置。
来源:云南省发改委2024-04-07
项目建设2×35万千瓦超临界cfb(循环流化床)燃煤发电机组,同步建设脱硫、脱硝及除尘设施。...三、项目建设2×35万千瓦超临界cfb(循环流化床)燃煤发电机组,同步建设脱硫、脱硝及除尘设施。水源已在可行性研究阶段落实,能够满足电厂年用水量需求。
来源:华德之窗2024-04-07
同步建设脱硫、脱硝、除尘、污水等超净排放处理装置,同时可以实现大气污染超低排放、废水“零”排放目标。
来源:北极星电力网2024-04-07
该项目主要建设容量2×660兆瓦超超临界燃煤发电机组,间接空冷、纯凝式汽轮发电机组,同期建设烟气脱硫、脱硝装置。
此外,九期项目作为国内首个两台35万千瓦汽轮机均采用低压缸切缸供热技术的新建热电联产项目,采用富氧微油点火、虾米弯防堵、全负荷脱硝优化及蒸发结晶零排放等技术,提升设备安全性与经济性。
来源:北极星电力网2024-04-03
来源:北极星垃圾发电网2024-04-03
该项目烟气净化工艺采用sncr炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+袋式除尘,达到《生活垃圾焚烧污染控制标准(gb18485-2014)》建设标准。
来源:鞍钢智慧招投标平台2024-04-03
本次改造采用循环流化床半干法脱硫+布袋除尘+中温scr脱硝工艺,采用“一机一塔”布置,脱硫脱硝装置与主机采用串联布置方式,包括烟道系统脱硫除尘系统、scr脱硝系统、氨水存储及输送系统、加热系统、ggh换热系统
来源:肇庆市人民政府2024-04-03
探索水泥窑尾气碳捕集利用,大力推进华润水泥(封开)有限公司10万吨级碳利用研发平台建设项目及一期(1#、2#新型干法水泥熟料生产线)scr脱硝技术改造项目。...推广先进成熟绿色低碳技术,开展示范应用,支持封开华润水泥碳利用研发平台建设项目及高效脱硝项目,建设全流程、集成化、规模化二氧化碳捕集利用与封存(ccus)示范项目。(十一)绿色市场体系建设行动。
来源:贵州省招标投标公共服务平台2024-04-03
贵州兴义电锅炉烟气采用选择性催化还原(scr)脱硝装置,100%烟气脱硝,脱硝率不低于85%,氨逃逸...贵州省招标投标公共服务平台发布贵州兴义电厂#1、#2炉脱硝催化剂购买项目中标候选人公示,华电青岛环保技术有限公司预中标,报价8327040.00元。
来源:浩普智能2024-04-03
在电厂领域,基于电厂对环保设施运行的可靠性、稳定性以及经济性要求,公司在燃煤烟气污染物超低排放技术基础上融合人工智能、大数据等新一代信息技术,实现对脱硝、脱硫、除尘系统的最优控制,确保生产在稳定安全运行
来源:河南省人民政府2024-04-03
加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理,强化电力、钢铁、焦化、水泥、建材等重点行业氨法脱硫脱硝氨逃逸防控。(省农业农村厅、生态环境厅按职责分工负责)(六)开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。...2024年6月底前完成排查工作,2024年10月底前未配套高效除尘、脱硫、脱硝设施的企业完成升级改造,未按时完成改造提升的纳入秋冬季生产调控范围。(省生态环境厅负责)(五)稳步推进大气氨排放控制。
,使脱硝达到最优控制,实现系统智慧自动化运行。...智慧脱硝实现“人工智能+环保”应用创新智慧脱硝控制系统在机理与数据混合模型的基础上,通过机器学习,挖掘运行的隐含规律,通过边缘计算实现参数优化,得到污染物减排的最佳方案,并通过不断的智能学习以及模型优化