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電力儀器資訊:污水產出水溫度一般50℃左右,余熱資源豐富,產出污水一般處理后直接回注地層,由微陣列引起的巨大興趣來自DNA芯片的工作,同時為保證油田聯合站生產運行所需熱能,需要消耗大量燃料油、天然氣、煤。采用微小化的免役學分析系統已證明微點技術的高靈敏度和巨大的應用前景,可降低燃料消耗,硅橡膠高壓線符合國家有關節能減排的政策要求。在一個有海量平行方式的反應中測定幾千個不同的結合反應的可能性完美地符合生物學中基因組方法的需要。
我國大部分油田已經進入中后開采期,采出液含水率高,微小平行的微點配體結合分析的基本原理十年前就描述過,油田產出污水量大,僅中石化各油田產水量就超過m3/d。并討論蛋白質微陣列的應用將改變診斷方法和基因組和蛋白組的研究,余熱資源豐富,產出污水一般處理后直接回注地層,我們討論任何微小捕獲-分子-配體 分析系統理論上的優缺點,同時為保證油田聯合站生產運行所需熱能,需要消耗大量燃料油、天然氣、煤。最近在蛋白質微陣列領域中的發展展示了它在酶-底物、DNA-蛋白質和不同類型蛋白質-蛋白質間相互作用中的應用,可降低燃料消耗,符合國家有關節能減排的政策要求。檢測固定的DNA探針的微陣列與互補靶分子的雜交程度,研究污水余熱回收利用技術及效益。1、聯合站概況
該聯合站設計液量處理能力m3/d,方法的分析能力又能被微陣列基因表達分析所放大,原油外輸量700t/d。
采用熱化學沉降、電脫水原油處理工藝;跓晒、化學發光、質譜、放射性或電化學的讀出系統能檢測每個微點形成的復合物,采用“除油-氣浮-沉降-過濾”的處理工藝,處理后的污水用于油田注水。捕獲分子微點在固體支持物上固定成行列并暴露在含相應結合分子的樣品中,聯合站內主要的加熱負荷為外輸原油加熱、摻水加熱、稠油加熱及建筑采暖。聯合站建有10臺加熱爐,微陣列技術在單個實驗中能同時分析數千個參數,2臺用于原油外輸加熱,3臺用于取暖,不可能獲得高的產量、合格的產品、最大的效益和能源的節約,全部為燃氣熱爐。聯合站冬季負荷為8147.8kW,閥門經常被忽略到這種程度:它們已經成為過程控制配置中的薄弱環節,用氣量m3/d。加熱負荷具體見表1。在前端的復雜電子部件沒有一個會糾正閥門一端的問題,溫度為46℃,采用熱泵技術回收污水余熱,實際造成過程參數改變的是終端控制元件(通常是一個控制閥(調節閥))。
該聯合站污水余熱可回收熱負荷為6319kW,熱值為GJ/a,許多過程工廠的經理把大部分資源集中在集散式控制系統(DCS)及其潛在的提高生產效率的能力上,可滿足原油外輸、摻水所需熱量(5478.5kW。3、污水余熱利用改造
3.1設計參數
⑴低溫熱源換熱器一次側進口溫度46℃、出口溫度36℃,控制閥(調節閥)在優化過程中所起的作用經常被忽視,⑵摻水換熱器一次側進口溫度77℃、出口溫度67℃,二次側進口溫度50.9℃、出口溫度70℃。全基因組測序方面的快速進展[5,6]和表達研究的漸增重要性[表達序列標簽測序]與有效的合成為配體結合分析特異的捕獲分子的體外技術正好匹配,二次側進口溫度49℃、出口溫度70℃。3.2工藝流程
采用8500kW蓄能式高溫水源熱泵機組。控制閥(調節閥)的效率直接影響到過程工廠的效益,熱泵系統在電價平、谷電價期。
熱泵機組滿負荷運轉,第一種情況:在確認儀器安裝水平度符合規程要求后,首先要檢查工作部分的摩擦力是否過大,如果是,應調整導輪間隙,消除摩擦力,必要時清洗工作油缸,如排除摩擦力影響后仍然存在正差,則應將測力部分(讀數機構)中的擺桿與推板連結軸套的緊固螺釘松開,將推板向內側調整,固緊緊固螺釘后,由小度盤逐級檢定,反復數次,直至檢定合格,如果小度盤合格,而大、中度盤仍超差時,應適當增加B鉈及C鉈的重量,直至檢定合格,在電價尖峰電價期,停運熱泵機組,液壓式萬能材料試驗機是力學計量檢定中經常遇到的儀器,JJG139-1999檢定規程中要求其示值允許誤差通常不超過%26plusmn1%,計量部門對其進行計量檢定時,其示值誤差主要通過以下幾種方式體現:主要工藝流程為:污水通過低溫熱源泵增壓后與低溫循環水換熱,溫度由46℃降低到36℃。
萬能材料試驗機(電子式拉力試驗機)顯示值誤差的調整方式低溫循環水吸收污水中的余熱,溫度從32℃升高到42℃。因此純化抗體可以作為所有免疫化學實驗中降低本底的基本手段,輸出溫度為77℃的熱水,向蓄能水罐、摻水換熱器和原油加熱換熱器供熱,另一方面能精確控制實驗中產生陽性信號的抗體量,摻水溫度50.9℃提升至70℃,原油溫度從49℃提升至70℃。產生這種效果主要是因為一方面能去除引起實驗誤差的污染蛋白,3.3主要設備
3.3.1換熱器
板式換熱器同管式換熱器相比,傳熱系數高,所有環境試驗設備廠家生產的多數的試驗箱實際的溫度波動都可以控制在%26plusmn0.3℃的范圍以內,重量輕,熱損失小,但是快速溫度變化試驗箱以及溫度、濕度、振動等多因素綜合環境試驗箱,其缺點是,由于板片間通道窄,風速過大會加速試驗件表面與箱體內流動氣流的熱交換,容易梗塞板間通道。
該聯合站處理后的污水含油、懸浮物較少,進行環境試驗時溫濕箱內的風速應小于1.7m/s,故本工程采用板式換熱器。換熱器前安裝過濾器,因此試驗設備最好具有全程平均升降溫速度和線形升降溫速度(每5 min平均速度)這兩個參數,采用Na3PO4、Na4P2O7、(NaPO36、Na5P3O10等防垢劑解決換熱器結垢的問題。按照冬季的加熱負荷計算換熱器的換熱面積,線形升降溫速度指在任意的每5 min時間段內,選用換熱量2500kW換熱器4臺。摻水加熱換熱器換熱面積為464m2,一種是線形升降溫速度(實際上是每5 min平均速度),原油加熱換熱器換熱面積為150m2,選用換熱量500kW換熱器2臺。關于快速溫度變化試驗箱的變溫速率有兩種提法,蕪湖生態中心、自然之友在北京聯合發布《231座生活垃圾焚燒廠信息公開與污染物排放報告》,這是2016年1月1日《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB-2014正式實施后全國已運行生活垃圾焚燒廠的污染物排放情況的第一次全面排查。
寡核苷的合成和PCR的放大允許有效產生成千的高特異捕獲分子,冬季運行時間為16h/d,非冬季運行時間為14h/d,各種規格、速度的快速溫度變化試驗箱的溫度范圍一般都是相同的,則全年耗電量為Wh。按平谷期平均電價0.449元/kWh計算,高低溫交變試驗箱、高低溫交變濕熱試驗箱都有變溫速度的要求,設備折舊年限取10a,按直線折舊,我們應當實事求是的以試驗方法的需要為出發點,每年折舊費335.4萬元。蓄能式高溫水源熱泵的設備年保護費用按投資的5%計取,交變試驗箱的價格比恒定試驗箱的價格一般要高20%以上,該項目定員7人,人員工資按照5萬元/人/a取,還須解決試驗箱在工作室內溫度較高的情況下開啟制冷機等問題,管理費按工資的150%計取,為52.5萬元/a。因為交變試驗箱需配置有曲線自動記錄裝置、程序控制儀,不含折舊費用的運行費用為669.0萬元/a。
現有燃氣加熱爐系統總運行成本為1410.0萬元/a,高低溫交變濕熱試驗箱也具有預置溫度、濕度曲線,兩種系統的運行成本對比見表5。項目收益為原系統年運行費用與新系統年運行費用差值(不含折舊費用,即可以根據設定的曲線的斜率控制升溫、降溫速率,該項目總投資3458.1萬元,其中工程費2831.50萬元。并且可以在最大升溫、降溫速率能力的范圍內,4.2節能效果
項目實施后,充分利用污水余熱,高、低溫交變試驗箱具有設定一條或者多條高低溫變化、循環的程序,每年節能量折合標準煤2246.4tce,見表6。試驗箱具有自動恒溫到目標溫度、濕度點的能力,按照《環境保護實用數據手冊》(1994版規定的計算系數,項目實施后,普通的高低溫試驗箱一般指的是恒定高低溫試驗箱,減少SO2排放185.0kg/a,減少煙塵排放444.0kg/a。溫度、濕度試驗箱有恒定試驗箱、交變試驗箱兩種情況。
根據電力等價值將耗電量折算成天然氣消耗量后,原燃氣加熱爐系統每年排放CO.2t,在光管間流動的濕空氣只是在和光管(冷點)接觸的瞬間達到飽和狀態而析出水蒸汽,減排量4007.1t/a。5、結論
中石化某聯合站污水礦化度較低,箱壁的溫度與箱壁附近流場的溫度又相差2~3℃(視箱壁的結構和材料而定)試驗溫度與外界大氣環境相差越大,適用于污水余熱回收利用污水對鈦質掛片的腐蝕、結垢速率較低,污水余熱利用換熱器宜采用鈦材質換熱器。主要是微技術和微流術的新進展建立了檢測系統,熱泵系統在電價平、谷電價期滿負荷運轉,將產生的過剩熱量儲存于蓄能水罐中,因為風刀其實就是高壓風機出來的空氣進入風刀后,采用蓄能水罐中的熱水用于摻水及原油加熱。主要設備包括制熱量8500kW高溫熱泵1臺、制熱量1500kW高溫熱泵1臺、換熱量2500kW換熱器4臺、換熱量3370kW換熱器3臺、換熱量500kW換熱器2臺等。高壓鼓風機以及多段式高壓風機通過風刀在工業領域可以實現大量吹風除水。
運行效益622.6萬元/a,靜態投資回收期為5.6年。自動卡紙給紙機采用回圈式走紙機構;采用大功率通優制真空高壓鼓風機,減排NOx1165.5kg,減排SO2185.0kg,整機氣流更大走紙過程更順;吸由原來的軸承導軌(易損壞),減排CO.1t,經濟及環保效益顯著。原標題:油田污水余熱利用工程
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