来源:国家电网报2019-10-16
交易时间共14天,累计外送电量1.17亿千瓦时,相当于为安徽地区减少标准煤燃烧约3.5万吨,减排二氧化碳9.2万吨、氮氧化物0.03万吨。
来源:国家电网2019-10-15
大兴机场核心区用户绿色电力交易工作已正式启动,合同签订电量1.39亿千瓦时,其中北京首都机场动力能源有限公司占比最大,合同签订电量1.1199亿千瓦时,主要供应大兴机场航站楼、飞行区、公共区的用电需求,预计将减少标准煤燃烧
来源:太阳能发电网2019-10-14
来源:西海都市报2019-10-12
北京大兴国际机场核心区用户通过委托代理公司,利用北京电力交易中心、首都电力交易中心平台,引入青海、山西等地的水电、光伏、风电等清洁能源,满足北京大兴国际机场的绿色用电需求,主要供应大兴国际机场航站楼、飞行区、公共区的用电需求,为减少标准煤燃烧
来源:亮报2019-10-11
来源:《中国电力》2019-10-10
在煤燃烧过程中,所有的可燃硫都会受热被释放出来,在氧化性气氛下会被氧化生成so2,当过量空气系数大于1 时, 会有0.5%~ 2.0% 的so2 进一步转化成so3。
来源:《电站系统工程》2019-10-08
氯含量越高则浆液中的氯离子浓度越高,同时若机组其他水处理工艺的含氯外排废水也进入到吸收塔,也会增加脱硫浆液中的 cl浓度,为了保证脱硫系统的正常运行,需要将脱硫浆液中的氯离子浓度控制在一定的水平,这就需要增加脱硫废水的排放量;②煤燃烧所产生的污染物是脱硫废水污染物的主要来源
来源:北京日报2019-09-29
东航、华北空管局五家公司,合同签订电量1.39亿千瓦时,其中北京首都机场动力能源有限公司占比最大,合同签订电量1.1199亿千瓦时,主要供应大兴国际机场航站楼、飞行区、公共区的用电需求,预计将减少标准煤燃烧
来源:中国民航网2019-09-27
9月14日上午11时,首都机场动力能源公司在首都电力交易中心完成2019年度大兴机场绿色电力交易确认工作,成交量1.119亿千瓦时,预计减少标准煤燃烧1.4万吨,减排二氧化碳11万吨。
来源:能源杂志2019-09-27
另一方面,电能作为二次能源,在当前我国技术经济条件下,多由煤燃烧的热功发电而来,后在通过电转热(冷)技术得以消费。如此,能量转换环节多、能源损失大。
来源:能源杂志2019-09-26
来源:中国能源报2019-09-18
众所周知,1千克铀(u235)全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧释放出的能量,核聚变效率比核裂变还要高出好几倍,核能高效,且裂变、聚变过程均无温室气体或其它有害气体产生,因此,一代代科学家和工程技术人员潜心于和平利用核能
来源:山东化工2019-09-12
我国燃煤中as元素平均含量为4.09 μg/g,而在煤燃烧过程中,近一半的含量可释放到烟气中。...1.1.1 表面附着物和磨损表面附着物主要有两大来源:煤燃烧产生的飞灰及化学反应产生的硫酸盐类物质,它们会大量附着在催化剂表面,造成孔隙阻塞以及喷氨时液氨的浪费。
来源:北极星大气网2019-09-09
全县各乡镇区域内镇政府、学校、卫生院以及其他行政、企事业单位的燃煤锅炉要采用清洁能源改造或环保达标治理的方式,实现污染物达标排放;各村委会、农村小康住宅小区内的燃煤锅炉,采用洁净煤燃烧技术实现达标排放。
来源:《煤炭与化工》2019-09-04
土壤重金属污染的自然来源主要是岩石风化和火山喷发等自 然地质活动,土壤重金属污染的人为来源主要为矿 产开采、金属冶炼、化工、煤燃烧。
来源:中国能源报2019-08-30
一公斤煤燃烧产生的热量一般只有约30%可转化为电能,最先进的超超临界发电机组也就有45-50%可转化为电能,其余热量常常作为废热排出,质量损失很大,可以说是好钢没有用到刀口上。
来源:《基层建设》2019-08-23
2、还原法脱硫、脱硝、除尘一体化技术还原法脱硫、脱硝、除尘一体化技术主要用于治理有色金属冶炼和以劣质煤燃烧的电站锅炉燃烧产生的废气。
来源:干粉砂浆联盟2019-08-15
03脱硫石膏脱硫石膏又称烟气脱硫石膏、硫石膏或fgd石膏,是对含硫燃料(主要是煤)燃烧后产生的烟气进行脱硫净化处理而得到的工业副产石膏。