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隔熱管托的介紹
隔熱管托適用于高溫蒸汽管道的支撐部位。配件包括底座、管夾、隔熱層。隔熱材料一般選用蛭石、硅酸鈣、澆筑復(fù)合材料等。澆筑復(fù)合材料是一種硬質(zhì)隔熱保溫材料,主要由陶粒、珍珠巖、鐵黑粉、氧化鎂通過粘結(jié)固化劑混合后固化而成。陶粒和珍珠巖能起到較好的隔熱保溫作用,鐵黑粉與陶粒和珍珠巖氧化鎂混合后凝結(jié)在一起。能提高抗壓強度及硬度,適應(yīng)既要低導(dǎo)熱系數(shù),又要高抗壓系數(shù)的場合。加入硅酸鋁后能提高粘結(jié)牢度,進(jìn)一步提高強度和硬度,降低導(dǎo)熱系數(shù)。具有抗壓強度高、熱傳導(dǎo)率低、吸水率低的特點。質(zhì)地優(yōu)于硅酸鈣和蛭石。
海南智能電網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容,可歸納為“75111工程”,即在全省范圍內(nèi)推進(jìn)7項省域系統(tǒng)工程(推進(jìn)綠色能源發(fā)展、打造安全的主網(wǎng)、構(gòu)建靈活可靠的配網(wǎng)、建設(shè)多樣互動的用電服務(wù)體系、加快推進(jìn)綜合能源服務(wù)、構(gòu)建貫通的通訊網(wǎng)絡(luò)、完善互動的調(diào)控系統(tǒng)),提升全省范圍內(nèi)電網(wǎng)的智能化水平;選擇5個發(fā)展定位高、供電要求高、社會影響大、示范作用好的區(qū)域,打造具有典型示范意義的區(qū)域智能電網(wǎng)綜合示范項目(在海口江東新區(qū)、三亞中央商務(wù)區(qū)、瓊海博鰲鎮(zhèn)、以及博鰲樂城區(qū)建設(shè)近零碳能源和智能電網(wǎng)綜合示范項目、三沙海島智能微網(wǎng)示范項目);同時,為了提高對智能電網(wǎng)的駕馭能力和技術(shù)支持能力,廣泛獲得社會各界對智能電網(wǎng)建設(shè)的支持,還將建設(shè)1個數(shù)字電網(wǎng)平臺、1個智能電網(wǎng)實驗室,打造1個智能電網(wǎng)國際論壇。
隔熱管托介紹
我公司生產(chǎn)的隔熱管托、管托(保冷管用)管托滑動支座,導(dǎo)向支座系列產(chǎn)品按介質(zhì)溫度分為I、Ⅱ、Ⅲ型。 I型適用于t°≤350℃。應(yīng)選的相應(yīng)材料為碳素結(jié)構(gòu)鋼。 Ⅱ型適用于350℃<t℃≤425℃。應(yīng)選的相應(yīng)材料為碳素鋼和低合金鋼。 Ⅲ型適用于425℃<t℃≤566℃。應(yīng)選的相應(yīng)材料為合金耐熱鋼或不銹鋼。 (4) 本產(chǎn)品系列位移設(shè)計都是指偏裝尺寸。設(shè)計位移按軸向位移分四檔(50mm、100mm、200mm、 400mm);按徑向位移設(shè)計分兩檔(100mm、200mm)。 支座高度 本系列產(chǎn)品按管中心線到支座下基板底面的高度作為設(shè)計高度。根據(jù)保溫層厚度分為3檔。若管道無保溫,管中心高度可選H1,蒸汽管道隔熱管托,如果有保溫,溫度在400℃以下,管中心高度可選H2,溫度在400℃--600℃,管中心高度可選H3 。立管型若管道無保溫,蒸汽管道隔熱管托執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),兩支座中心距離可選H1,如果有保溫,溫度在400℃以下,兩支座中心距離可選H2,溫度在400℃--600℃,兩支座中心距離可選H3。 由于設(shè)計需要當(dāng)設(shè)計高度H與產(chǎn)品通用參數(shù)表中高度不一致時,請在型號后面加上實際設(shè)計高度。
湖北省各地市州發(fā)改委、能源局及管道保護(hù)主管部門負(fù)責(zé)人、在鄂油氣管道企業(yè)、液化氣管道公司等單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加演練觀摩。
此次活動主要針對長輸管線由于道路施工等第三方原因造成毀損突發(fā)情況進(jìn)行演練?;顒臃譃榻泳藢崱?yīng)急響應(yīng)啟動、應(yīng)急處置、應(yīng)急狀態(tài)解除四個階段進(jìn)行。十六化建作為項目參建單位及搶險救援單位全程參與了應(yīng)急演練。
隔熱管托適用于高溫蒸汽管道的支撐部位。配件包括底座、管夾、隔熱層。隔熱材料一般選用蛭石、硅酸鈣、澆筑復(fù)合材料等。澆筑復(fù)合材料是一種硬質(zhì)隔熱保溫材料,主要由陶粒、珍珠巖、鐵黑粉、氧化鎂通過粘結(jié)固化劑混合后固化而成。陶粒和珍珠巖能起到較好的隔熱保溫作用,鐵黑粉與陶粒和珍珠巖氧化鎂混合后凝結(jié)在一起。能提高抗壓強度及硬度,適應(yīng)既要低導(dǎo)熱系數(shù),又要高抗壓系數(shù)的場合。加入硅酸鋁后能提高粘結(jié)牢度,進(jìn)一步提高強度和硬度,降低導(dǎo)熱系數(shù)。具有抗壓強度高、熱傳導(dǎo)率低、吸水率低的特點。質(zhì)地優(yōu)于硅酸鈣和蛭石
產(chǎn)品特點:隔熱管托樣式繁多,根據(jù)管道溫度和壓力采用不同的隔熱材料。我公司生產(chǎn)的隔熱材料導(dǎo)熱系數(shù)低,絕熱效果優(yōu)良??箟盒?、抗曲性高,使用壽命長。阻燃性優(yōu)良、防腐性能強,不霉不蛀。高壓注模成型,有各種規(guī)格厚度及層數(shù),可滿足各種厚度的設(shè)計要求??筛鶕?jù)客戶要求定制。
“2018年,中國清潔能源消費量占能源消費總量的比重達(dá)到22.1%,非化石能源消費占能源消費總量的比重達(dá)到14.3%;其中,水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機規(guī)模均穩(wěn)居世界首位?!敝袊鴩夷茉淳指本珠L綦成元13日在2019清潔能源發(fā)展國際高峰論壇上表示。
當(dāng)日,2019清潔能源發(fā)展國際高峰論壇在青海省西寧市舉行。
綦成元介紹,近年來,中國能源堅持清潔低碳、安全的發(fā)展方向,大力發(fā)展水能、風(fēng)能、太陽能等清潔能源,能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快。
2018年,中國可再生能源發(fā)電裝機累計7.28億千瓦,占全部電力裝機的比重達(dá)到38.3%;年發(fā)電量1.87億千瓦時,占全部發(fā)電量的比重達(dá)到26.7%??稍偕茉吹那鍧嵦娲饔萌找嬖鰪?,已成為中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的中堅力量。
“中國能源行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要時期,正在從補充化石能源供應(yīng)的階段,逐步進(jìn)入到大范圍增量替代、區(qū)域性存量替代階段。”綦成元說,而在這一轉(zhuǎn)型發(fā)展時期,開發(fā)布局、市場空間、商業(yè)模式、政策保障、市場機制等方面的制約和矛盾也逐步顯現(xiàn),特別是各項政策機制還有待進(jìn)一步完善,可再生能源的應(yīng)用場景和開發(fā)利用模式還有待進(jìn)一步拓展,消費占比還有待進(jìn)一步提升。
綦成元表示,目前,中國已發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》,并確定了到2020年非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到15%、到2030年達(dá)到20%的目標(biāo)。下一步,中國仍將堅定不移實施高比例可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略,落實能源、電力、可再生能源等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,為中國能源綠色高質(zhì)量發(fā)展、完成非化石能源消費比重目標(biāo)提供有力支撐。
越南、印度尼西亞和巴基斯坦都已提出了《巴黎協(xié)定》下的NDCs目標(biāo)。除了對碳排放制定了無條件或有條件的減排目標(biāo)之外,三個國家的NDC文件還制定了落實此目標(biāo)的相關(guān)政策措施。同時,三個國家存在加速低碳轉(zhuǎn)型的潛力與空間。在確定了NDCs后,越南、印度尼西亞和巴基斯坦相應(yīng)提高了國家可再生能源發(fā)展目標(biāo)。2016年3月越南政府批準(zhǔn)了對國家電力發(fā)展規(guī)劃的修訂,調(diào)低了電力需求增長預(yù)期,同時鼓勵利用太陽能、生物質(zhì)能和地?zé)崮艿瓤稍偕茉窗l(fā)電。印度尼西亞的國家電力發(fā)展規(guī)劃將新能源和可再生能源占比目標(biāo)從原有的23%提升到25%。巴基斯坦于2019年4月公布了2030年包括風(fēng)電、太陽能、小水電及生物質(zhì)能在內(nèi)的可再生能源發(fā)電的占比目標(biāo)。
具體而言,在NDCs情景下,2030年越南的電力需求將比2014年增長4倍。由于燃煤發(fā)電的大幅度增加,到2030年,越南電力行業(yè)的碳排放量預(yù)計將達(dá)到290萬噸,比2014年增加5倍。通過終端用戶能效提升和優(yōu)先縮減煤電產(chǎn)能等加強低碳行動,越南2030年煤電裝機可以比NDCs情景減少11吉瓦, 其煤電占比也將從NDCs情景的44%降至37%。在NDCs情景下, 2030年印度尼西亞的裝機總量將達(dá)到197吉瓦,其中煤電占比48%,占比24%,水電占比14%,地?zé)嵴急?%,其他可再生能源占比依舊很小。在NDCs情景下,巴基斯坦2025年總裝機量約為現(xiàn)在的兩倍,預(yù)計其2030年碳排放量將達(dá)到16億噸二氧化碳當(dāng)量/年,約為2015年碳排放量的三倍。中巴經(jīng)濟(jì)走廊(CPEC)項目對促進(jìn)巴基斯坦電力行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用,但與此同時仍然存在一定風(fēng)險。如果巴基斯坦未來不計劃大規(guī)模淘汰現(xiàn)有機組,CPEC電力項目和CPEC之前就啟動的項目可能讓巴基斯坦面臨電力產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。同時,煤電項目在CPEC電力項目中的主導(dǎo)地位對巴基斯坦的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和碳排放控制目標(biāo)造成不利影響。隨著未來氣候政策和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的提升,目前坑口電站的亞臨界機組可能需要應(yīng)用CCS技術(shù),或者面臨提前退役的風(fēng)險。此外,水資源短缺將加劇水與煤之間的競爭,進(jìn)一步增加煤電項目的風(fēng)險。