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    北京发布可再生能源替代行动方案 提出27项重要任务
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  • 发布时间:2023-06-29 18:09:55     信息来源:中国质量报

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  原标题:北京发布可再生能源替代行动方案,针对加快重点领域可再生能源开发利用等提出27项重要任务 2030年可再生能源消费比重达25%左右

  为加快推进可再生能源高质量发展,日前北京市发改委发布《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》(简称《方案》),其中提出了到2025年的发展思路和任务目标。

  北京市发改委相关负责人介绍,北京作为中国首都和世界首个“双奥城市”,能源消费结构清洁化已处于国内一流水平,具备率先实现能源绿色低碳转型的良好基础和条件。

  “经过多年探索,北京可再生能源与城市融合发展的模式基本确立,城市功能和空间格局优化、能源科技创新为系统发展可再生能源带来新机遇,可再生能源已经具备由试点示范向规模化应用转型的条件,将迎来高质量发展的新阶段。”相关负责人称。

  这次发布的《方案》中,针对加快重点领域可再生能源开发利用、推动重点区域可再生能源高质量应用、推动重点行业扩大可再生能源应用等方面,共提出27项重要任务。

  关注 1

  到2025年可再生能源供热比重力争达10%左右

  北京市发改委相关负责人介绍,按照《北京城市总体规划(2016年—2035年)》要求,这次发布的《方案》以推进可再生能源与城市融合发展为主线,推动可再生能源高质量发展为主题,加快可再生能源成为城市能源体系的重要组成部分,实现城市品质提升和人民群众对美好生活向往。《方案》主要包括加快重点领域可再生能源开发利用、推动重点区域可再生能源高质量应用、推动重点行业扩大可再生能源应用等共27项重要任务。

  这次发布的《方案》中,提出了更高要求的发展目标。其中提出了“可再生能源开发利用规模持续提升、能源绿色低碳转型取得新成效、可再生能源法规政策机制不断完善”的发展目标。

  同时提出到2025年,可再生能源开发利用总量占能源消费总量的比重,达到14.4%以上,力争达到15%以上,到2030年,比重提升到25%左右的具体目标。

  《方案》提出了“坚持内外并重、协同推进”的重点领域开发原则,既要推动与资源丰富地区能源合作,又要高效开发利用市域内可再生能源资源。

  北京丰台站屋顶分布式光伏项目便是一个典型案例。北京丰台站是中国首座采用高速、普速客运车场重叠布置的双层结构大型客站。作为丰台站的重要组成部分,北京丰台站屋顶分布式光伏项目总装机容量5.989MW,是北京交通基础设施领域单体规模最大的分布式光伏发电项目,同时也是我国铁路系统最具规模的屋面光伏项目之一。项目投产后年均发电量704万千瓦时,预计2025年总发电量约1.76亿度,可减排二氧化碳16.5万吨,二氧化硫5160吨,氮氧化物2580吨。

  这次发布的《方案》提出,要推进周边地区可再生能源基地建设,推动绿色电力市场化应用,到2025年,外调绿色电力规模力争达到300亿千瓦时,占全社会用电量比重达21%左右;实施“阳光园区工程”等六大阳光工程,创新“+光伏”综合应用模式,到2025年,全市新增光伏发电装机190万千瓦;新增供热项目优先利用可再生能源供暖,推进“浅层地源热泵暖民工程”等六大暖民工程,到2025年,可再生能源供热的比重力争达到10%左右;加快推动氢能创新应用,推动氢能成为扩大可再生能源应用规模的新路径。

  关注 2

  到2025年新建公共建筑屋顶光伏覆盖率力争达50%

  《方案》针对各重点区域发展定位及可再生能源资源情况,因地制宜、分类施策、系统谋划,提出了实施中心城区可再生能源精细化发展、建设城市副中心国家绿色发展示范区、推动平原新城可再生能源规模化应用、加快生态涵养区可再生能源多元化发展、打造可再生能源特色应用示范区等发展策略。

  其中强调,坚持可再生能源优先、智慧融合应用,强化区域能源系统协同管控,实现分布式能源友好消纳,率先推进重点区域能源绿色低碳转型,到2025年,新建重点区域可再生能源利用比重原则上不低于20%。

  针对工业、建筑、交通、供暖等可再生能源发展的重点行业,《方案》提出加强行业统筹的措施,研究明确发展目标和任务要求,协调组织推动可再生能源应用。

  在高精尖产业加快规划建设以可再生能源为主的综合能源基础设施,制修订建筑可再生能源应用标准、图集,在城市更新、公共建筑节能绿色化改造中同步实施可再生能源替代工程,加快实施交通行业绿色低碳提升工程和交通运输工具脱碳更新工程,加强新建和改(扩)建供暖项目可再生能源应用审查,推动可再生能源调峰热源建设,强化农业农村可再生能源推广,率先实施公共机构和市管九一亚色视频下载 可再生能源替代。

  根据《方案》,到2025年,北京将实现新建产业设施可再生能源利用率不低于20%,新建公共建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

  此外,《方案》还聚焦市区联动,并根据各区可再生能源资源情况和应用潜力,测算了到2025年各区可再生能源开发利用比重和可再生能源电力消纳责任权重指标,作为近期引导性发展目标,推动各区结合区域发展情况,加快组织实施可再生能源替代行动,更高质量、更严要求地落实目标任务。

  北京市发改委相关负责人表示,下一步,北京将加快推进各重点领域、区域和行业实施可再生能源替代行动,为加快推动首都能源绿色低碳转型,为实现碳达峰、碳中和目标提供有力支撑。

  ■ 发展成效

  截至2021年底北京19.8%用电量由可再生能源提供

  北京市发改委相关负责人表示,“十三五”以来,北京市可再生能源与城市融合发展取得显著成效,开发规模、利用水平、技术创新迈上新台阶,为推动能源绿色低碳转型提供了强力支撑。

  一方面,利用规模快速提升,截至2021年底,北京市可再生能源占能源消费总量的比重达到12.0%左右,较2015年的6.6%增长82%,全市19.8%的用电量、18.1%的发电装机规模由可再生能源提供。

  另一方面,开发水平持续提高,可再生能源与建筑、基础设施等城市要素加速融合,更加充分地利用了城市资源,分布式光伏发电装机规模达到75万千瓦。

  同时,创新发展成效显著,北京冬奥会期间,实现了奥运史上首次全部场馆100%绿色电力供应,城市副中心、大兴国际机场及临空经济区等新建重点功能区率先推进能源绿色低碳转型,“可再生能源优先发展、常规能源高效利用”的发展方式初步形成。

  政策体系方面也在不断完善,可再生能源发展与各级规划体系的衔接更加紧密,与节能降碳、城市更新、高精尖产业发展等政策协同程度不断提高,一批专项支持政策有效激发了市场活力。

  北京市发改委相关负责人表示,“十四五”时期,国家层面明确了可再生能源大规模发展、高比例发展、市场化发展、高质量发展的总体目标,可再生能源将进一步引领能源生产和消费革命的主流方向,为实现碳达峰、碳中和目标提供主力支撑。

  就此,北京市将锚定碳达峰、碳中和目标,把发展可再生能源作为推动城市高质量发展、能源绿色低碳转型的关键措施,主动融入“五子”联动新发展格局,加快推进新型能源体系规划建设。

  新京报记者 徐美慧 【编辑:叶攀】

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当前位置:首页 --> 石墨改性PP列管降膜吸收器

聚丙烯膜式吸收器

作者: 来源: 日期:2023-1-22 17:28:54 人气:8804

聚丙烯膜式吸收器

产品说明:
石墨改性聚丙烯膜式吸收器是近期发展起来的新型PP吸收器。这种聚丙烯吸收器是属湿壁式表面吸收装置,适用于伴随放热的易容腐蚀性气体(如HCL、SO2等)的吸收。

操作时吸收剂通过布膜器沿垂直列管内壁以薄膜状下降,气体自上而下(并流)或自下而上(逆流)通过内管空间,气液两相在流动的液膜上进行传质。列管外通冷却剂以除去吸收过程中放出的热量。由于它许多性能超过石墨膜式吸收器,因此它已广泛代替石墨膜式吸收器。


符  号用  途
a壳程出口
b壳程入口
c管程入口
d管程出口
e放气口
f排净口

物理机械性能表

石墨改性聚丙烯 纯聚丙烯 
性能数据性能数据
比重1.1比重0.93
工作温度 ℃-10~125工作温度 ℃-10~130
线膨胀系数×10-5/℃5.7~12线膨胀系数×70-5/℃6~13
抗冲强度Kgcm/cm26.44抗冲强度Kgcm/cm2≥15
抗拉强度Kg/cm2230抗拉强度Kg/cm2≥300
焊接抗拉强度Kg/cm2123焊接抗拉强度Kg/cm2165
导热系数千卡/米、小时、度2.6导热系数千卡/米、小时、度 
工作压力MPa≤0.3工作压力MPa≤0.3
真空MPa-0.1真空MPa-0.1
出厂水压 MPa0.4出厂水压 MPa0.4


设备技术性能:

1、 温度:本设备可适用的温度范围是-10~125℃。为提高吸收效率,应尽量降低吸收剂温度。
2、 压力:壳程和管程均应≤0.3MPa(表)
3、 真空度:壳程和管程均应≤-0.1MPa柱
4、 吸收剂用量:根据HCL浓度而定,一般10~20m3/h(10m2吸收器)
5、 降温水用量可根据操作工艺条件进行热量衡算而定,增加降温水用量、降低水温,有利提高吸收效率。


适用范围:

可用于合成氯化氢和回收氯化氢气体吸收。也可以用于H2、S、SO2、NH3等气体的吸收,得到的产品浓度比绝热吸收高5%。采用二级串联,循环吸收,效率可达98%以上。吸收能力:吸收器的产生能力可以在较大范围内进行调整,控制方便,例如二台10m2膜式吸收器串联使用,一天可获得31%盐酸10~20吨。


操作:

吸收剂与被吸收的气体可逆流操作,也可并流操作。逆流操作时上升的流体将导致液膜厚度增加,液膜流速降低,一般当气体流速在管内5~10m/s时出现流泛现象。并流操作时气体由上而下流动,将会使液膜厚度减簿,液膜流速增加,在气体流速相同的情况下,并流时的流体阻力比逆流时小得多。并流时气速可高达15~30m/s,但吸收推动力比逆流时小,目前生产中大多采用并流操作。 

  降膜式吸收器系列规格对照表


吸收面积m2吸收列管外形尺寸mm安装尺寸mm气体进口液体进口冷却水出口冷却水进口尾气出口成品出口排净口
公称面积m2实际面积m2管数(根)规格(mm)φ1LHH1φ2abcdefg
66.0266φ20×1.73101750263058054580504040707050
1010.1566φ20×1.73102950483098054580504040707050
1515.1466φ20×1.7310440052801460545100705050808070
1515.18104φ20×1.740028003680930645100705050808070
2020.64132φ20×1.7400300038801000645100705050808070
252511132φ20×1.7400365045301220645100705050808070
3030192φ20×1.7500300039401000775100807070808080
4040.05226φ20×1.7500340043401140775100807070808080
5050.65226φ20×1.7500430052401430775100807070808080
6060.57298φ20×1.7630390048501300880150808080125125100
8080.76298φ20×1.7630520061501400880150808080125125100
100101.15588φ20×1.78003300430011001050200100100100150150125

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