首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
从行业规模、技术进步、科技创新、节能减排、产业链建设等方面总结了我国焦化行业取得的成绩。分析了"十三五"期间焦化行业在生产消费、化产深加工、节能环保约束等方面的发展趋势,并提出行业发展相关建议。  相似文献   

2.
正2017年全国碳市场启动在即,电力行业节能减排已成为发展的必然趋势。"十三五"期间,我国火电在节能减排方面制定了严苛的目标,将成为我国电力行业节能减排的重要战场。尽管我国尚未出台专门针对"十三五"电力全行业节能减排的规划文件,但电力行业"十三五"节能减排目标已散现于各个文件,我国电力行业"十三五"节能减排规划已经初步成型。中电传媒电力数据调查中心梳理发现到2020年现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时;《中美气候变化  相似文献   

3.
赵恩录 《玻璃》2021,48(10):68-72
"十四五"期间,对我国玻璃行业来说,面临着如何将"玻璃熔窑全氧燃烧技术"成果进一步产业化并为行业尽早实现节能减排和碳达峰碳中和,寻找可靠技术措施的重大工程技术问题.玻璃熔窑全氧燃烧技术最显著的特点一是节能减排,二是提高玻璃质量,目前只有使用重油、天然气等高热值燃料,生产优质玻璃的企业才有动力和需求采用全氧燃烧技术.  相似文献   

4.
《中国涂料》2021,(2):1-7
从"十三五"期间船舶市场、船舶涂料市场、产品、技术、相关标准和法规等方面,全面回顾了船舶涂料行业在"十三五"期间取得的成绩以及发生的主要变化,并展望了"十四五"期间我国船舶涂料市场的发展趋势。  相似文献   

5.
阐述了我国烧碱行业"十一五"以来的发展现状,分析了烧碱行业的能效水平,介绍了烧碱行业的节能减排先进适用技术及节能减排效果、技术经济分析,指出了"十一五"以来烧碱行业发展中存在的问题,提出了我国烧碱行业的"十三五"发展思路。  相似文献   

6.
介绍了我国低浓度SO_2冶炼烟气脱硫技术和冶炼烟气制酸技术的进展,对比并探讨了各种烟气脱硫、脱硝、收砷、除汞工艺选择及其工业适用性。总结了冶炼烟气制酸在节水与酸性水减排、节能与低温热回收、高浓度SO_2烟气转化、固体废渣资源化利用、新设备材料应用等方面的技术成果。预测"十三五"我国冶炼烟气制酸新增产能在8 000~10 000 kt/a,"十三五"末全国硫酸总产能约1.35亿t/a,其中冶炼酸产能约45 000 kt/a,装置开工率仍将保持85%左右。清洁生产、节能减排和调结构去产能将是未来有色金属及制酸行业发展趋势。  相似文献   

7.
各有关单位:中国硅酸盐学会玻璃分会窑炉专业委员会和中国日用玻璃协会技术咨询委员会定于2009年9月11日一12日共同组织召开“全国玻璃窑炉技术研讨交流会”。经论文征集和约稿,已收到论文数十篇,涉及玻璃窑炉的设计、运行、维修及国内外节能新技术、新动态和发展趋势等,内容新颖、资料详实、实用、数据多,对玻璃行业从事窑炉及热工技术方面的技术、操作人员具有较大的帮助。这些论文将在会前编辑成论文集,并在会议期间发送给与会代表。  相似文献   

8.
书讯     
《水泥》2018,(6)
正《"十三五"节能减排综合工作方案》指出,当前我国经济发展进入新常态,产业结构优化明显加快,能源消费增速放缓,资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减,节能减排依然形势严峻、任务艰巨。水泥行业"十三五"期间,力争全部在产生产线的能耗达到《水泥单位产品能源消耗限额》标准要求,排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)标准要求;"十三五"末期,力争60%以上水泥生产线的节能减排指标达到届时国际领先水平。  相似文献   

9.
本文为氮肥工业协会全国硝酸硝铵年会开幕式讲话。总结了该行业"十二五"期间取得的成绩及存在的问题。提出"十三五"行业发展重点:严格控制总量;加强安全管理;调整产品结构,延伸产业链;推进行业技术进步和节能减排工作,等。  相似文献   

10.
介绍我国硫酸行业"十二五"期间取得的成绩,分析行业当前发展面临的问题,提出"十三五"期间我国硫酸行业科技、环保、节能、转型升级、淘汰落后产能等方面的发展方向和主要任务。"十三五"期间,行业应优化存量,严控增量,"十三五"末硫酸产能应控制在1.4亿t/a左右,淘汰落后产能1 000万t,全行业年平均产能利用率达到80%。进一步优化产业布局,促进科技创新,拓宽硫资源来源,推广热能回收技术,加大"三废"治理力度,切实提高硫酸行业清洁生产水平。  相似文献   

11.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

12.
13.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

14.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

15.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

16.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
19.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

20.
Makarov  A. G.  Kiselev  S. V.  Kozlov  A. A. 《Fibre Chemistry》2021,53(2):68-72
Fibre Chemistry - Classical methods for predicting polymeric materials deformation processes are based on numerical solution of governing Boltzmann-Volterra viscoelasticity type of equations, which...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号