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不同模式下的海上风电制氢项目经济性分析
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作者 罗蒙蒙 翁清龙 张旭 《能源与环境》 2024年第2期93-95,101,共4页
大规模新能源的发展、并网难度的增大及并网电价的下降,对发电企业带来一定冲击。对于快速增长的海上风电而言,可通过低价海上风电制氢解决电力消纳和送出难题,同时为企业带来一定增量的经济效益。在当前的海上风电及制氢建设成本下,为... 大规模新能源的发展、并网难度的增大及并网电价的下降,对发电企业带来一定冲击。对于快速增长的海上风电而言,可通过低价海上风电制氢解决电力消纳和送出难题,同时为企业带来一定增量的经济效益。在当前的海上风电及制氢建设成本下,为提供精准的电力企业投资规划建议,对不同氢气价格、并网电价及制氢规模等模式下的海上风电制氢项目经济性进行了研究,结论:当并网电价为0.2元/kWh、氢气价格为19.5元/kg时,300 MW海上风电项目不同比例的电量用于并网或制氢,其资本金内部收益率基本相同;随着并网电价的提高、氢气价格的降低,大比例电量倾向于并网获得的效益更高,反之则应规模化用于制氢。 展开更多
关键词 海上风电 电解水制氢 氢气价格 并网电价 制氢规模 经济性分析
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SCR脱硝系统运行过程中存在的问题分析 被引量:2
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作者 钟天东 喻小伟 +3 位作者 邹宜金 钟永华 邓丽娟 翁清龙 《清洗世界》 CAS 2021年第8期59-61,共3页
选择性催化还原(SCR)工艺是目前燃煤机组中广泛应用的高效脱硝工艺,长期应用以来出现了流场不均、喷氨格栅堵塞、脱硝效率达不到设计值、氨逃逸浓度超标、压降过大、烟温过低等问题。针对上述问题,文章研究了其产生的原因,分析了其造成... 选择性催化还原(SCR)工艺是目前燃煤机组中广泛应用的高效脱硝工艺,长期应用以来出现了流场不均、喷氨格栅堵塞、脱硝效率达不到设计值、氨逃逸浓度超标、压降过大、烟温过低等问题。针对上述问题,文章研究了其产生的原因,分析了其造成的影响,并且提出了可行性建议和解决方案。 展开更多
关键词 燃煤机组 SCR 流场 喷氨格栅 氨逃逸
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NO部分氧化结合快速SCR的低温脱硝方法及反应机制研究
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作者 池毓菲 陈光宇 +6 位作者 林华 翁清龙 李一义 冯前伟 张杨 吴卫红 杜学森 《能源工程》 2021年第6期44-52,共9页
NO_(2)含量是快速SCR脱硝系统的关键参数。针对快速SCR脱硝系统中NO_(2)的来源问题进行研究,首先在SCR脱硝系统的前端设计了一个预氧化反应器,利用Co_(3)O_(4)/Ti0_(2)催化剂催化氧化部分NO形成NO_(2);然后在低温SCR系统中的V_(2)O_(5)-... NO_(2)含量是快速SCR脱硝系统的关键参数。针对快速SCR脱硝系统中NO_(2)的来源问题进行研究,首先在SCR脱硝系统的前端设计了一个预氧化反应器,利用Co_(3)O_(4)/Ti0_(2)催化剂催化氧化部分NO形成NO_(2);然后在低温SCR系统中的V_(2)O_(5)-WO_(3)/TiO_(2)催化剂上进行快速SCR反应;最后,在低温烟气条件下实现了高效稳定的脱氮。实验结果表明,调整Co_(3)O_(4)的负载量可以实现对NO氧化形成NO_(2)比例的精准调控;与独立的SCR系统相比,复合系统在280℃时脱硝活性提高近30%。氏后,通过XRD、SEM-EDS和XPS等表征方法对Co_(3)O_(4)/TiO_(2)催化剂进行了研究,结果表明,活性组分Co_(3)O_(4)在催化剂表面分散性较好,这为NO的催化氧化反应提供了更多活性中心,提高了NO催化氧化形成NO_(2)的转化率。 展开更多
关键词 SCR脱硝 催化剂 NO与NO_(2)的转化率
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乙烯/空气反扩散火焰中气体温度及碳烟体积分数的分布特征 被引量:2
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作者 吕建燚 翁清龙 《化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2011年第8期1011-1016,共6页
采用三维定位快速插拔式热电偶对乙烯/空气反扩散火焰中不同点处气体温度进行测量,并基于热电偶颗粒沉积法原理,计算火焰中各测量点处碳烟体积分数,研究反扩散火焰中气体温度分布规律及碳烟体积分数随火焰轴向和径向的分布特征.研究结... 采用三维定位快速插拔式热电偶对乙烯/空气反扩散火焰中不同点处气体温度进行测量,并基于热电偶颗粒沉积法原理,计算火焰中各测量点处碳烟体积分数,研究反扩散火焰中气体温度分布规律及碳烟体积分数随火焰轴向和径向的分布特征.研究结果表明,反扩散火焰中气体温度随轴向呈递减趋势,沿径向也呈递减趋势.燃烧器出口处由于出口效应造成中心区温度较低.碳烟体积分数与气体温度的分布呈负相关关系,随着轴向方向浓度不断增大,在火焰顶部出现最大值,且火焰外缘处碳烟体积分数高于中心区.说明低温有利于碳烟的形成,碳烟随着火焰的传播,完成了生成、长大和氧化的过程. 展开更多
关键词 反扩散火焰 碳烟 体积分数 热电偶颗粒沉积法
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