科学网

 找回密码
  注册

tag 标签: 锅炉

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表

没有相关内容

相关日志

一定要“一刀切”地改吗?
热度 9 Taylorwang 2019-4-30 08:51
不少地方的工业园及工厂的锅炉,必须 “一刀切”煤改气,原因是烧煤不仅有煤在运输过程中的粉尘污染,在燃烧过程中,还存在二氧化硫、氮氧化物、粉尘的污染。若煤改为天然气,则减少了粉尘与二氧化硫污染,但氮氧化物的污染,理论上讲,应仍然存在。虽然我只搞水控制控制研究及工程化应用,不搞大气污染研究,我也认可燃气的清洁程度比燃煤要好,但我仍觉得燃气与燃煤不应该搞“一刀切”的做法。 前段时间参加广东靠近海边一个县级市的纺织工业园的项目评审,纺织印染是那个小城市的传统产业。随着环境保护要求的提高,结束家庭作坊和小企业 “散、乱、差”状况,阻止小企业的偷排行为,要求所有的纺织印染企业,不论其大小,都应该迁入纺织工业园。这工业园,将集中供水,供蒸汽,也收集各企业所排放的生产废水,经工业园的废水处理厂,处理达标后排放。 供水,废水处理工艺方案,这些技术评审进展还是相当顺利,但在供汽方案,出现了争执。我知道,以目前煤的价格,一吨蒸汽的售价通常在 200 多元,不少公司和厂家都愿意投资建燃煤的锅炉提供蒸汽,且随着清洁燃烧,及燃煤尾气处理技术的提高,燃煤锅炉的尾气,也可以达到比较高的排放标准。若采用天然气做燃料,则蒸汽的价格将增加一倍以上。对于许多纺织印染企业,利润并不丰厚,一旦蒸汽的价格增长一倍多,由于市场竞争,迁入工业园的企业,有可能无利可图。在这个评审会上,同时邀请了天然气供应商,及当地纺织协会将来可能的业主列席了会议。作为专家组组长,我认真听取了这对立双方的意见,天然气供应商拿到当地的燃气供应资格,及建立天然气存贮中心,前期已投入较多的资金,且作为民营企业,响应当地政府的号召,投资来解决政府关心的民生与环保问题。而作为纺织协会的企业代表,则从另一个角度阐述这个问题:现在市场竞争太激烈了,燃煤的蒸汽,一吨只要 200 元多一点,只有这里核算燃气锅炉提供蒸汽价格的一半都不到,而印染行业也是用汽大户,当投资者发现利润比较薄,甚至有可能亏本时,他们就用脚来投票,而不在这里投资了。 我反对 “煤改气”的一刀切的做法。对于京、津唐地区,由于地理因素而导致空气扩散能力变差,周边地区的大气污染容量也相对比较低,再加上北京是国家的政治、经济和文化的中心,故采用更环保清洁的天然气燃料来代替燃煤是可以理解的。但对于靠近海边的县级市的工业园,不顾经济规律,也一定要求采用煤改气,合适吗?一方面我国是产煤大国,煤完全可以依靠国内的资源,而目前的天然气,绝大部分需要进口。更重要的是,使用天然气,成本要比使用煤高一倍,甚至一倍以上。随着劳动力价格的上涨,企业的负担日益加重,国家为了促进企业的发展,采取了普遍的减税措施。若将原来的燃煤锅炉改为燃气,则将大大增加企业的负担,对于用水用气大户的纺织印染企业,有时这增加的额外负担已达到他们能忍受的临界值。虽然燃气比燃煤相对而言清洁卫生一点,但使用最近的脱硫除尘技术,也可以达到较高的排放标准。对于烟气中的氮氧化物,燃气与燃煤是一样的,要达到高要求的排放标准,都需要采用脱硝处理。对于地理位置靠近海边的中小城市,当地没有重工业,相对而言当地的环境容量还是相当大的。对于燃煤,也可以要求锅炉必须安装先进的废气处理设施,达到较高的排放标准,真没有必要搞一刀切的煤改气。虽然在评审会上,当地天然气供应商用热切的眼光看着我,希望我主导专家评审意见写上必须使用天然气做燃料。我避开他的眼光,仍坚持一分为二地介绍这个问题。用天然气比用煤更清洁一些,这一点可以肯定,但用煤,采用脱硫脱硝与除尘新技术,也可以达到较高的排放标准,且用煤,其蒸汽的售价只有用天然气的一半,这更有利于工业园将来的招商引资。 “实事求是”是我国革命和建设成功的法宝,不考虑经济因素的环保难以持久;为了所谓的环保,不考虑安全因素,更是难以为继。 江苏响水爆炸事件是不是由天然气引起还存在争论,但天然气比煤更易燃易爆也是事实。 在大气环境容量相对较大的地区,要求强化燃煤过程的尾气处理,使废气排放达到较高的排放标准的条件下,并没有必要一刀切地要求将燃煤锅炉改为燃气,这也应该作为积极相应政府的号召,真正为企业所想,为企业减负的具体举措!
9807 次阅读|25 个评论
美国机械工程师协会(ASME)的锅炉及压力容器规范(BPVC)更新啦
ningbi 2017-8-16 09:12
美国机械工程师协会(ASME)的锅炉及压力容器规范(BPVC)更新啦 2017-08-16 宁笔 企业国际化智库 美国机械工程师协会(ASME)是谁? 美国机械工程师协会(ASME, American Society of Mechanical Engineers),网站:www.asme.org,成立于1880年。ASME主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术,鼓励基础研究,促进学术交流,发展与其他工程学、协会的合作,开展标准化活动,制定机械规范和标准。它拥有超过13万会员,每年主持40多个技术会议,200多个专业发展课程,并制订了许多工业和制造标准。 锅炉及压力容器规范(BPVC)是啥? ASME是美国国家标准学会(ANSI, American National Standards Institute)五个发起单位之一。ANSI的机械类标准,主要由ASME协助提出。自成立以来,ASME领导着机械类标准的发展,从最初的螺纹标准开始到现在已发展为超过600多项标准。其中,Boiler and Pressure Vessel Code(BPVC)是ASME制定的最重要的标准之一,已经在全球超过100多个国家和地区得到广泛使用。 1911年,ASME萌生制定锅炉及压力容器规范的构想。这主要是因为二十世纪初欧美锅炉爆炸事件频发,最典型的是1905年3月10日美国马萨诸塞州布罗克顿市的Grover鞋厂发生锅炉爆炸,致使58人死亡、117人受伤,工厂被夷为平地。这些灾难,迫使设备供应商按照更加统一的、严格的标准和流程,去生产、使用和管理锅炉和压力容器,相关规范应运而生。1915年,ASME正式出版BPVC第一版,称为1914版。 ASME锅炉及压力容器规范(BPVC)规定了锅炉和压力容器以及核电设备建设过程中有关设计、制造、以及检测的各项安全事项。ASME相关授权钢印用于表明盖有钢印的设备符合最新版本的ASME锅炉及压力容器规范。使用ASME授权钢印就意味着遵守美国和加拿大的法律和法规。全世界有超过110多个国家和地区认可ASME锅炉及压力容器规范以满足其政府的安全法规。 BPVC-2017版有哪些内容? 100多年来,BPVC的更新机制和流程不断变化,从2013年起为每两年更新一版,中间不再出版增补件。ASME锅炉及压力容器规范(BPVC)系列目前有14卷29册。BPVC-2017版包括: 第I卷动力锅炉建造规则 第II卷材料(4册——II-A、II-B、II-C、II-D) 第III卷 NUC 核容器建造规则(11册) 第IV卷采暖锅炉建造规则 第V卷无损检测 第VI卷采暖锅炉维护和运行推荐规则 第VII卷动力锅炉维护推荐指南 第VIII卷压力容器建造规则(3册——VIII-1、VIII-2、VIII-3) 第IX卷焊接和钎接评定标准 第X卷纤维增强塑料压力容器 第XI卷核动力厂部件在役检验规则 第XII卷运输罐建造和延续使用规则 此外,还有BPV规范案例和NUC规范案例两卷。 对于BPVC-2017版与BPVC-2015版的详细比较,建议购买国际标准数据库Techstreet上的标红版,标红版会仔细标引两个版本之间的区别。 从哪里可以购买正版的ASME BPVC-2017版? 我们推荐,到国际标准数据库Techstreet网站上购买正版的标红版,Techstreet还提供纸质版和在线版组合使用的方案。对于以锅炉和压力容器为主要业务的单位,如果需要多人多地同时使用相关标准,我们建议购买国际标准数据库Techstreet的机构版,这样可以多人多地分享,会更加方便。 国际标准数据库Techstreet的网址是www.techstreet.com,也可以联系国际标准数据库Techstreet中国区业务负责人:杨续,010-57601317,xu.yang@clarivate.com 欢迎关注微信公众号:“ 企业国际化智库 ” 。期待与企事业单位从事 国际业务 的人员,以及 “商标”、“域名”、“标准”、“品牌保护” 和 “专利” 等领域的人员共同交流。 “企业国际化智库”微信公号与本文作者对本文的全部内容以及可能附带的全部资料拥有全部知识产权,并受法律保护。网络转载请注明作者及内容来源,商业使用请联系:victoria.wang@clarivate.com
个人分类: 标准合规|10518 次阅读|0 个评论
控制如何不死?--- 5. 发电机组的模型辨识并不难
热度 7 zhuyucai1 2015-8-23 14:21
前面说过,要使控制学科健康发展,需要有人对各行业的装置 / 装备进行建模、控制和优化,而不是人人去写理论文章。 5 年前我们团队开始燃煤发电机组的先进控制和燃烧优化的工作。在电力行业推销我们的预测控制技术,得到的典型回答是锅炉比石化装置更复杂,辨识建模不可能。 你信这个鞋,就什么都不用干了。仔细想一下,说这话的人自己并没有搞过锅炉的建模和辨识,只是人云亦云。可笑的是见了谁都会这样说。 我以前没搞过锅炉控制。为了打破这人云亦云的被动局面,我多次去电厂做辨识测试和建模工作。现在一台 600MW ( 60 万千瓦)超临界机组的项目到了结尾阶段。项目包括汽温控制、协调控制、汽温纠偏和燃烧优化。我从头到尾参加,去电厂的次数都数不清了。 现在可以讲了:锅炉的模型辨识比石化装置还容易,这是因为:( 1 )变量少,( 2 )动态响应快,( 3 )被控变量容易测量。负荷和煤种的变化引起的问题不难解决。 燃煤发电机组的预测控制和燃烧优化大有可为!
3701 次阅读|16 个评论
NOx Emissions: Reduction Strategies
热度 1 jianhuihong 2015-5-29 03:40
NOx Emissions: Reduction Strategies Published May 2015 “Today's Boiler The article, written by Dr. Jianhui Hong,begins on page 10 . 点击这里,可以看到整本彩色杂志,我的文章从第十页开始: Click here: http://digital.bnpmedia.com/publication/?i=256332 Dr. Jianhui Hong If you operate stationary fired equipment (such as a boiler) and you are concerned about compliance to emission regulations, you may find this article useful. It provides a basic primer on a class of regulated pollutants called Nox and methods for controlling and minimizing their emissions. WHAT IS NOX? Nox is a term used to include two important air pollutants: NO (nitric oxide) and NO2 (nitrogen dioxide). These pollutants are sometimes called mono-nitrogen oxides. In contrast, the generic term nitrogen oxides includes a family of seven different chemical compounds (NO, NO2, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5). Nox should not be confused with N2O (laughing gas), an analgesic commonly used in dental operations. Nox is formed and emitted in nearly all combustion processes. WHY IS NOX BAD FOR HUMAN HEALTH AND THE ENVIRONMENT? NO and NO2 are harmful to human health in their own rights. But they also play some indirect roles in harming human health and the environment. NO is a colorless, poisonous, oxidizing gas with an irritating odor. NO is toxic by inhalation, and symptoms of overexposure may not become apparent for up to 72 hours. Exposure to NO gas in low concentrations produces an irritating effect on the mucous membranes of the eyes, nose, throat and lungs, which can include choking, coughing, headache, nausea, and fatigue. NO2 is a reddish brown, poisonous gas with a slightly irritating odor. Because it is relatively insoluble in water, there is little irritation to the mucous membranes of the eyes, nose, and throat. Therefore, people who inhale even high concentrations may not be aware of their exposure. This allows NO2 to penetrate well into the lungs, where it causes oxidizing damage to the tissues. Acid rain. Nox can react with water or water vapor to form nitrous acid (HNO2) and nitric acid (HNO3). These acids in the rain can make acid rain. Acid rain can damage plants and man-made structures such as buildings, bridges, and outdoor sculptures. Smog/Ground level ozone. Nox emissions from combustion processes are primarily in the form of NO. In the air,NO reacts with oxygen to produce NO2. In the presence of sunlight, Nox can react with hydrocarbons, especially VOC (volatile organic compounds) in the air to form ground-level ozone, which is an important ingredient of smog. The reddish brown color of the hazes hanging over the skies of some major cities comes from NO2 gas. Ground level ozone is also a health hazard. It can cause irritation to eyes, noses, throats, and lungs. It can even cause asthma and other chronic lung diseases such as emphysema and chronic bronchitis. In the air, nitrous acid (HNO2) and nitric acid (HNO3) from the combination of Nox and water vapor can react with ammonia to form nitrite and nitrate salt crystals (NH4NO2 and NH4NO3). Together with sulfates, sulfites and organic particles, these nitrites and nitrates can make up 90% of Particulate Matter less than 2.5 microns in aerodynamic diameter (PM2.5). The PM2.5 interferes with the transmission of sunlight in the air, and causes visibility issues in the form of a haze that, unlike a fog, does not clear when the air warms up. Water Quality - Nutrient Overload. Nox can form nitrates in the air as we discussed. These nitrates can then come down with rain and snow. Nutrient overload problems occur in the bodies of water when the availability of nitrites and nitrates become too abundant. This nutrient overload induces changes in phytoplankton, and produces toxic brown or red algal blooms (i. E. red tides). The algal blooms can cause the death of other plants and marine animals in the water. HOW IS NOX FORMED? Nox can be formed through three different mechanisms: thermal Nox, prompt Nox, and fuel Nox. Thermal Nox. Thermal Nox is produced when nitrogen (N2) and oxygen (O2) in the air reacts to form Nox. Elemental nitrogen (N2) is typically a stable and inert gas due to its strong triple bonds, but under the high temperature conditions of a flame, it can start reacting with oxygen. Dry air is comprised of 21% oxygen and 78% nitrogen by volume. Since air is the most commonly used oxidant in combustion, thermal Nox is present in most combustion processes. Thermal Nox is very sensitive to temperature. Reducing peak flame temperature (especially below 1,300°C or 2,370°F) is very effective in reducing thermal Nox production. Many of the measures used to reduce peak flame temperature also help reduce Nox because of oxygen concentration dilution. Fuel Nox. Fuel Nox is produced when the organically bound nitrogen in some fuels (such as coal, and to a lesser degree fuel oils) react with oxygen in the flame to produce Nox. The nitrogen in these fuels are often referred to as fuel bound nitrogen. The formation of fuel Nox is very complex, but typically involves formation of HCN and NH3 as intermediates, and the subsequent oxidation to form Nox. Fuel Nox can be most effectively minimized by staged combustion, which implies delayed mixing between the fuel and air. Prompt Nox. Prompt Nox is produced when hydrocarbon radicals react with atmospheric nitrogen (N2) to form HCN, which is subsequently oxidized to form Nox. Prompt Nox is important under fuel rich conditions due to the abundance of hydrocarbon radicals. Reducing the fuel rich zone is effective in suppressing prompt Nox. HOW CAN NOX BE REDUCED? Nox abatement techniques can be divided into pre-treatment, combustion modifications, and post-treatment options. Pre-treatment. Pretreatment often means use of better fuel sources, such as switching between types of coals; switch-ing from coal to fuel oils; switching from #6 oil to #4 or #2 oil; switching from fuel oils to natural gas. Combustion Modifications. These include flue gas recirculation and various techniques. Flue Gas Recirculation (FGR). FGR is a commonly used Nox abatement technique. It targets the thermal Nox by reducing the peak flame temperature and also oxygen concentration. FGR can come in two forms: external FGR and internal FGR. Figure 1 illustrates the use of external FGR for Nox reduction. This is the most common Nox abatement technique. The use of external FGR increases the requirements for the combustion fan in terms of flow capacity and electricity consumption. Some burner designs require up to 40% FGR by mass, to achieve ultra-low Nox levels, and the combustion fans become a significant factor in the overall costs of the burners (including fixed costs and operating costs). Internal FGR is induced often by sophisticated burner designs and in-depth understanding of fluid dynamics around the burner head (Figure 2). The state-ofthe- art burner designs use no external FGR to achieve 30 ppm Nox, and use little (15%) external FGR to achieve 9 ppm Nox, while maintaining 3% oxygen (dry volume based) in the flue gas over a wide turndown range (5:1 or even 10:1). .Steam/water injection works similarly to external FGR. It targets thermal Nox by reducing peak flame temperature and oxygen concentration. The downside of this technique is the loss of efficiency compared to FGR due to the increased heat loss through the flue gas. Ultra Lean Premixing. The adiabatic flame temperature is a function of the equivalence ratio (normalized fuel/air ratio), and peaks near the point where equivalence ratio is 1 (stoichiometric condition). Ultra lean premixing aims to reduce the flame temperature by staying away from stoichiometric condition. Ultra Lean Premixing, if used alone, has the downside of high oxygen level (up to 9%) in the flue gas, and the loss of fuel efficiency due to the very high excess air. Fiber mesh burners use this technique. Air Staging. In this technique, combustion air is supplied in two or more stages. The general goal is to reduce flame temperature, and create fuel rich conditions in the early stages, before the final stage of air is supplied. This technique is very effective against fuel Nox. Under fuel rich conditions, the fuel bound nitrogen can be largely converted to elemental nitrogen instead of Nox. Fuel Staging. In this technique, fuel is supplied in two or more stages. The general goal again is to reduce peak flame temperature. This technique is often combined with Ultra Lean Premixing to overcome the efficiency issue of the latter. The excess oxygen left behind from the ultra-lean premixed flame is consumed by the later stages of the fuel supply, thus avoiding the efficiency loss associated with ultra-lean premixing. Post combustion treatment. This includes two primary options. The Selective Catalytic Reduction (SCR) process reduces Nox in the flue gas into nitrogen by injecting a nitrogen- based reagent (ammonia or urea) into the flue gas, and allowing the resulting mixture to flow through a reactor with catalysts. To be effective the mixture temperature needs to be within the working range of the catalysts. Optimum temperature for SCR varies between 480 and 800°F. SCR allows high degree of Nox reductions up to 90%. But the benefits come with increased costs in terms of catalyst installation and replacement, reagent, and electricity. The catalysts gradually lose activity over time, accompanied by an increase in ammonia slip. When ammonia slip reaches a maximum allowable threshold, at least part of the catalysts needs to be replaced. The Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) process reduces Nox in the flue gas into nitrogen by injecting a nitrogen-based reagent (ammonia or urea) into the flue gas. Optimum temperature for SNCR varies between 1,600 and 2,100°F. SNCR is effective when the initial Nox level is relatively high (200- 400 ppm), and is not effective at low Nox levels. For boilers firing natural gas, SNCR is not effective. SNCR alone allows Nox reductions up to 50%, and when applied in conjunction with low Nox burners allows Nox reductions up to 75%. CONCLUSION Nox is a regulated air pollutant formed in nearly all combustion processes. Its emissions can be controlled by various techniques, but the most cost-effective methods tend to be combustion modifications, especially using low Nox and ultra-low Nox burners.
个人分类: 环保|2814 次阅读|2 个评论
太平洋海底或有毁灭性火山喷发: 海洋锅炉效应
热度 1 杨学祥 2013-5-21 09:17
太平洋海底或有毁灭性火山喷发 预测称地球很危险(1)_科学探索_光明网(组图) 复制链接 打印 2013年05月17日15:14 | 我来说两句( 0 人参与) | 保存到博客   科学家近日发现,太平洋海底正酝酿着一场毁灭性的超级火山喷发。来自犹他大学的研究团队称,在太平洋底以下约2900公里的地幔中,有2个或更多的大洲面积的“岩石堆”正在推挤碰撞。不过我们还不用为此太过担心,因为这场超级喷发的时间大约在1亿年到2亿年之后,届时地球生命可能会遭受灭顶之灾。   研究的第一作者,犹他大学地质和地球物理学助理教授迈克尔 索恩(Michael Thorne)在对轰击地核的地震波进行分析之后,得出了这一结论。“我们所探测到的,可能是一系列大型喷发事件的开端,并可能对地球造成重大的毁坏,”他说,“这是那种能导致大型羽状喷发的事件,但发生的时间距现在还有1亿年到2亿年。”相关的研究结果将发表在《地球和行星科学快报》(Earth and Planetary Science Letters)杂志上。   据称,海底超级火山的喷发将形成一个佛罗里达州面积大小的半融化岩浆区,研究人员称,这将导致两次大型喷发中的一次。第一次大型喷发类似于200万年前怀俄明州黄石公园的超级火山喷发,当时使北美大陆都覆盖了火山灰。 2   根据地震波数据绘制的太平洋海底“岩石堆”出现碰撞的示意图,碰撞预计将发生在地球的地幔与其液态外核的交界处 2   2011年6月5日,智利圣地亚哥南部约800公里处的普耶韦火山在喷发中出现了闪电的奇景。   第二次大型喷发可能是巨大的玄武岩流,类似于1700万年前至1500万年前塑造了哥伦比亚河玄武岩的那次喷发,在6500万年前的印度德干,和1.25亿年至1.99亿年前的翁通爪哇高原也留下了超级火山喷发出来的玄武岩,后者的那次喷发覆盖了与阿拉斯加面积差不多的区域。索恩说:“这些非常大型的火山喷发可能就是一些灭绝事件的关键原因。”例如,翁通火山喷发就被认为导致了海洋氧气含量的降低,并引起海洋生命的大规模死亡。   早在20世纪90年代,科学家就已经知道在地核上方存在着两个大洲面积的“热化学岩石堆”,并且就在地球大部分火山热点之下。这两个“岩石堆”,一个大部分位于南太平洋海底以下,并向北延伸达20个纬度;另一个则位于火山活跃的非洲大陆之下。利用高分辨率的核幔边界地震图像,索恩及其同事发现,太平洋海底的“岩石堆”是由两个或更多“岩石堆”碰撞产生的结果,这一碰撞过程还在继续。 1   美国黄石国家公园的黑沙盆地,在过去200万年里黄石地区发生了3次大型的火山喷发,使北美大部分地区都覆盖了火山灰   “岩石堆”融合形成半融化的岩块,面积与佛罗里达州相当,位于活跃的萨摩亚火山热点下方。研究的计算机模拟“显示当这些岩石堆融合在一起时,它们可能将诱发一场大型羽状喷发的最早期阶段。”索恩说。   “我们对地球核幔边界的情况进行了数百次的模拟,并考虑了众多变量。在此之前还没有人做过如此大量的模拟,”索恩继续说道,“我的研究或许是首次揭示出这些岩石堆确实在运动的证据。它们围绕地核的运动在某种程度上类似地壳板块的运动。来源搜狐网) http://roll.sohu.com/20130517/n376292328.shtml 科学家首次发现神秘深海喷射流和海洋锅炉效应 已有 1032 次阅读2011-12-23 14:33| 个人分类: 全球变化 | 系统分类: 论文交流 | 关键词:海洋锅炉效应 深海喷流 推荐到群组 科学家首次发现神秘深海喷射流和海洋锅炉效应 杨学祥 科学家发布报告称,他们首次发现了海下神秘的深海喷射流,这种喷射流能导致热带大西洋风向、降水以及海洋气温出现异常。 海洋学家目前发现,在热带大西洋持续出现的气候波动,很显然是由此前不为人知的深海喷射流所导致的,这种气流(按:原文如此。此“气流”二字或系“喷射流”一语笔误。备考)会从深海 3000 米 处向上喷射。 德国莱布尼兹海洋科学研究中心研究人员皮特·勃兰特表示:“到目前为止,当试图解释热带气候变化的原因时,我们总是向天上看,尤其是大气层,而最新数据第一次将我们的注意力转移到了海洋深处,为我拓展了新的研究方向。” 相关报告近日发表于权威学术杂志《自然》上。研究人员在文章中称,目前在沿赤道,横跨整个大西洋的水域下,这种喷射流正以 1180 英尺 至 2360 英尺 的时速流动。而它们蕴藏的动能改变着表层洋流,导致全球约每 4 年半一次的气候变化。 我们在 1996 年指出,火山活动主要受地球内部能量间歇性释放所控制。海洋锅炉效应、海底藏冷效应、海震调温效应和强潮汐调温效应比温室效应有更显著的调温效果。自然杂志最新文章证实了这一结论。 海洋锅炉效应 http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-521283.html
个人分类: 科技点评|4462 次阅读|2 个评论
强烈建议政府关掉所有烧煤供暖的锅炉
热度 3 chemicalbond 2013-1-31 13:06
强烈建议政府关掉所有烧煤供暖的锅炉
我住的那个地方,暖气太厉害了,全部关掉都还是摄氏28度。资本主义美国也没有这么奢侈地供暖啊 冷,是冻不死人的:零下几度在没有暖气的南方很正常啊。 需要那么热吗? 就不能关掉那些烧煤供暖的锅炉吗! DAME it! 这不是人间!
个人分类: 生活点滴|1950 次阅读|7 个评论
[转载]“十二五”节能减排专项规划
sunapple 2012-5-5 07:42
国家发改委能源研究所所长韩文科表示,“十二五”节能减排专项规划即将于今年下半年发布。 韩文科在“蓝天新型高效煤粉锅炉助推节能减排成果发布会”上介绍,“十二五”节能减排专项规划目前正处于汇总征求意见中,完成后将上报国务院。节能减排专项规划出炉前,“十二五”节能减排综合性工作方案会提前出炉。 据介绍,中国目前有锅炉46万台,这些平均运行效率为60%至65%的锅炉,年耗煤炭约6亿吨,占全国煤炭消费总量的20%左右。据初步测算,采用高效煤粉锅炉技术,可将锅炉的运行效率提高到90%,每年可节煤2亿吨左右。
个人分类: 技术力论坛|1787 次阅读|0 个评论
小芹
热度 4 liuxuxia126 2012-5-4 07:27
    这个小芹和小二黑结婚里的女主角同名,也漂亮,更聪明.     和小芹还算得上是同学,初中的时候在一个学校读书,记得那时她学习成绩很好,后来不知道什么原因,她由乡里的初中到县城的中学上学去了.据说是她的干爹出的力.     她这个干爹我也认识,就住在我家隔壁,是我的邻居.是从一个工厂退休回老家的一个工人,因为会烧锅炉,又被县城的一个工厂聘为专门负责锅炉的技术人员,指导工人烧锅炉.     小芹认这个干爹,其实和她的干娘有关系.     她的干娘,当然,是住我家隔壁的他干爹的老婆.一个泼辣能干的妇女,生产队的时代她干过妇女队长,因为太能干,比很多男人干得还多,就被评为当时公社里的劳动模范,而小芹的妈妈,也是当时公社里的劳动模范,俩人一起参加了颁奖大会,就认识了,熟悉了,来往多了,互相认了姐妹,走起了亲戚,就让自己的女儿认了干爹干妈的.     后来,小芹的干妈因为劳累过度,中风瘫痪在床了.是再也不能行夫妻生活之实了,小芹的母亲就担负起照顾小芹的干爹的任务,当然不是在家照顾,就经常跑到县城,和这个干爹在一起,想是得了不少好处,也让自己的女儿上门照顾这个干爹了.不仅仅是生活上,小芹连身体也奉献上去了.     更可笑的是,小芹的母亲坚决要把小芹嫁给他干爹的小儿子,和小芹年龄相仿的一个男孩,也是我童年的玩伴.     我这个玩伴,完全不懂得这里面的故事.以为白白得了一个老婆,那时候小芹在县城的重点初中读书,我们都羡慕她有这么好的学习机会,没想,她那么愿意这么早嫁给干爹的儿子,连高中都没有上.     不仅仅是小芹,连小芹的母亲,在和她的干爹干活时都被那个瘫痪在床的女人看见过,哪里能忍受这样的耻辱,身体虽然不能动,嘴巴却不停地骂起来:"你们这些不要脸的东西,你们这样羞辱我,还不如杀了我!"     明媒正娶的老婆还没有死,却领回来两个女人,一个名义上给自己的儿子当老婆,却自己霸占着,一个经常来探望的亲家,也是真真的亲了又亲,当着老婆的面也不避讳,怕瘫子老婆乱说,就往死了打:"叫你喊,叫你说!叫你看见不该看见的!"遍体鳞伤之后,渐渐没了声音.以后也就睁一只眼闭一只眼.     连这个儿子都撞见过几次,却没有一点勇气和小芹离婚.     在洛阳工作接了父亲班的儿子回来,听母亲讲了这事,也是坚决反对将这样一个女人放在家里由弟弟父亲共用,要彻底地赶走小芹.     可小芹也很坚决:凭什么要我走?死也要死在你家里!     最后小芹还是留在这个家里,生了两个孩子,一男一女.     她的老公去南方打工,经常不着家.     小芹的干爹,也是她的公爹也早从工厂辞职,在家专门陪小芹和照顾小芹的瘫婆婆,公爹很卖命地干家里活地里活,将所有的退休金全数上交小芹,小芹彻彻底底地成了这个家的女主人.更是趾高气扬起来,出嫁的闺女,在外工作的儿子,哪个回来不是看小芹的脸色?以前的种种似乎都忘记,回到这个家,还得小心讨着小芹的好,怕的是她对瘫婆婆不好,更怕她和公爹联合起来对婆婆下毒手.     本来以为瘫婆婆在这样的环境下,又是病有是气的活不了多久,没想到过了10几年三人都相安无事.应该说四人相安无事,小芹的丈夫似乎也很惧怕小芹,不知道这个小芹用了什么魔法,使以前整天打闹的家,变得安静起来.          有10几年没见小芹了.     妈妈来,我问妈妈:小芹的婆婆还在不在?     妈妈说:去年夏天才死,好象是突然死的,也没受什么罪.     "小芹的公爹呢?"我问,他现在应该有快70的岁数了.     "现在也是一身的病,由小芹整天伺候着,小芹的丈夫仍然在广东打工,孩子在县城上中学,现在就只小芹和她公爹在家."妈妈告诉我.     "小芹的丈夫怎么能接受这样的事实呢?自己的老婆被父亲占有着?"我很奇怪.     妈妈给出了她的答案:"有什么法子,结婚的时候是不知道,后来才知道的,有了孩子什么都晚了."     我不知道小芹和丈夫的感情如何,但从她丈夫的躲避中,也至少知道,她并不一定能得到丈夫的谅解.也许,等她公爹死后,她的丈夫才愿意回到她身边吧.          农村生活中有很多让人不解的事情.有的和爱有关,有的不一定有爱.     小芹是为了什么呢?
个人分类: 家人朋友|4981 次阅读|5 个评论
科学家风采(5)智者杯茶解难题——二记钱学森
热度 2 sqdai 2010-9-15 05:55
幼时我读《三国》,看到 “ 关云长杯酒斩华雄 ” 那段,对关公不禁佩服之至。这里讲一个 “ 钱学森杯茶解难题 ” 的故事,是我亲耳听到钱先生讲述的。 1963 年春天,中科院力学所开全所大会,听钱学森所长讲话,主要谈治学和科研。可惜当时的笔记找不到了,只记住其中的点滴。 钱学森 先生首先介绍了他的治学经历。他说,他一辈子改了六次行,大学里是学火车头的(机车车辆专业),到了美国,转行搞航空航天,研究空气动力学和火箭发动机原理;在被美国佬限制人身自由后,只能做基础研究,搞过工程控制论、星际航行;回国前后又研究了物理力学;再后来由于工作需要,又在做系统科学和系统工程研究。他在改行中的体会是:一要有扎实的数理力学基础,二要理论联系实际,对面临的社会需要有敏锐的观察力,对研究的问题有深入的洞察力,这样才能有所作为。 说起用力学解决实际问题时,他给大家讲了一件发生在讲话前不久的事情。那时,我国帮助越南建造一个发电厂,制造了一个大锅炉,谁知在试运行时碰到了障碍。锅炉里的水沸腾的时候,炉体发生了激烈的振动,声音很响。援越工程师们尽管想了种种措施进行改进,但锅炉一运行,依然振动、噪声强烈。他们听说北京中科院力学所有振动专家,就专门跑来求教,希望尽早帮他们解决难题。正好那时所里有一位刚从海外归来的年青学者,专学振动分析,所领导就让他解决这个问题。这位学者拿着锅炉图纸,反复审视它的结构,关起门来进行结构振动分析,琢磨了十天仍然束手无策,把回京汇报的工程师急得像热锅上的蚂蚁。万般无奈之下,只好向钱学森所长求援。 钱学森 先生把工程师们请到他的办公室,听他们讲述锅炉振动时的详细情况,钱先生不时发问,仔细了解炉内的水沸腾的状况和振动的周期和频率。也就那么喝一杯茶的功夫,问题就有了答案。钱先生说,这是流 - 固耦合运动激发的共振!沸腾的水产生的振动,其频率正好与炉体结构的固有频率相同,必定诱发共振!他还马上开出 “ 药方 ”—— 对锅炉的上部结构稍加改变,同时适当加厚锅炉的衬壁,问题就会迎刃而解。工程师们赶紧回去试验,锅炉改装后,振动销声敛迹! 讲完这个实例,钱先生告诉大家,解决工程实际问题就是要学会机敏地抓住问题的要害,要做到这样,就要有知识的积累和开阔的思路。最近我在读冯 · 卡门自传时,看到了类似的故事:钱学森 1940 年代在 Caltech 的火箭小组里为了解决液态燃料火箭稳定性问题时,不就采用了改进燃烧室衬壁的办法吗?(见 2009-2-19 的乐乎博文 ——“ 自杀俱乐部 ” 的故事)。原来,不同的问题是有共性的! 事情过去了近 46 年,钱学森先生讲的这一事例我始终未曾忘怀。这个 “ 钱学森杯茶解难题 ” 的小故事可以给我们不少启迪。 写于 2009 年 3 月 10 日晨 http://blog.lehu.shu.edu.cn/sqdai/A60710.html
个人分类: 名人纪实|9016 次阅读|7 个评论

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-23 15:51

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部