โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
ใบรับรองของเรา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ, การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001, การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001, การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001, สิทธิบัตรการประดิษฐ์, สิทธิบัตรยูทิลิตี้ใหม่
เทคโนโลยีขั้นสูง
บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บ่อยครั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยที่สำคัญในประเทศและต่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคและความร่วมมือ เพื่อให้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของเราในระดับสูงระหว่างประเทศและในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
ทีมงานมืออาชีพ
บริษัทประกอบด้วยวิศวกรและช่างเทคนิคมากกว่า 30 คน พร้อมด้วยเครือข่ายท้องถิ่นทั่วทั้งบริษัทสำหรับการแบ่งปันทรัพยากร และการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การสร้างแบบจำลองสามมิติ การสาธิตแบบไดนามิก และการวิเคราะห์กระบวนการ ในอุตสาหกรรมการขนส่งวัสดุเทกองมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร โดยมีการปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการสำคัญระดับชาติในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจำนวนมาก
ตลาดการผลิต
เครือข่ายการตลาดของบริษัทครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือที่มั่นคงในระยะยาวยอดขายผลิตภัณฑ์ชั้นนำในช่วงสามปีที่ผ่านมา
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเผาถ่านหิน ในช่วงต้นทศวรรษ 2020 โรงไฟฟ้าถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก แต่มลพิษทางอากาศทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหลายแสนคนในแต่ละปี ถ่านหินที่ส่งไปยังโรงไฟฟ้าถ่านหินมักจะถูกบดเป็นผงก่อนถูกส่งไปยังหม้อต้มถ่านหินที่ถูกบดเพื่อเผา ความร้อนที่เกิดจากเตาเผาจะเปลี่ยนน้ำในหม้อต้มให้เป็นไอน้ำ จากนั้นจะหมุนเครื่องยนต์กังหันที่ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ถ่านหินสามารถนำมาใช้กับพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เทคโนโลยีชีวมวลสามารถรวมเข้ากับโรงงานผลิตถ่านหินที่มีอยู่ ทำให้เกิดแหล่งเชื้อเพลิงคู่ในโรงไฟฟ้าเดียวกัน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ถ่านหินได้แต่ในปริมาณที่น้อยลง และสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และเถ้าที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ได้ ซึ่งช่วยให้ถ่านหินซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่ สามารถรักษาผลกระทบทางเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องประนีประนอมอย่างเต็มที่ ในขณะที่ยังสามารถดำเนินการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
ความน่าเชื่อถือ
ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของโรงไฟฟ้าถ่านหินคือความน่าเชื่อถือ ความสามารถของถ่านหินในการจ่ายพลังงานระหว่างความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานพื้นฐานหรือพลังงานนอกพลังงานไฟฟ้านั้นมีคุณค่าอย่างมากในฐานะเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า ด้วยข้อเท็จจริงนี้เองที่โรงไฟฟ้าถ่านหินบดขั้นสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับระบบกริดในการหลีกเลี่ยงไฟดับ
มันมีอยู่ในอุปทานที่อุดมสมบูรณ์
ประเทศอุตสาหกรรม รวมถึงสหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และรัสเซีย มีถ่านหินจำนวนมากที่มีอยู่ การประมาณการบางส่วนระบุว่าสหรัฐฯ ถือถ่านหินเพียงพอซึ่งถูกขุดขึ้นมาแล้วเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในทรัพยากรปัจจุบันในอีก 400 ปีข้างหน้า นั่นหมายความว่าเราสามารถเข้าถึงเชื้อเพลิงนี้ได้อย่างมากมาย ทำให้สังคมสามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือก๊าซ และประสิทธิภาพของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้ามีมากขึ้น
ความสามารถในการจ่ายได้
พลังงานที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินมีราคาถูกกว่าและราคาไม่แพงกว่าแหล่งพลังงานอื่นๆ เนื่องจากมีถ่านหินอยู่มาก การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงนี้จึงมีราคาถูกอย่างแน่นอน นอกจากนี้การสกัดและขุดจากแหล่งถ่านหินยังไม่แพงอีกด้วย ส่งผลให้ราคายังคงต่ำเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงและพลังงานอื่นๆ
ที่เหมือง
เหมืองหลายแห่งผสมผสานถ่านหินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตตามปกติ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจผสมผสานถ่านหินจากลักษณะที่แตกต่างกันภายในเหมืองเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดถ่านหินที่จำเป็นสำหรับโรงงานที่กำหนด แม้ว่าผู้จัดการโรงงานอาจมีโอกาสทำงานร่วมกับเหมืองเพื่อผสมผสานถ่านหินด้วยวิธีอื่น แต่ก็อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป
ในเรือขนส่งสินค้า
สำหรับโรงไฟฟ้าที่ได้รับถ่านหินทางเรือบรรทุกหรือเรือขนส่งถ่านหิน อาจเป็นไปได้ที่จะผสมถ่านหินในขณะที่เรือกำลังบรรทุก ในกรณีนี้ ทางเลือกที่ดีที่สุดดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคือการเพิ่มถ่านหินสองก้อนบนสายพานเดียวกันกับที่เรือกำลังบรรทุก เพื่อไม่ให้มีชั้นของถ่านหินที่แตกต่างกันในคลังสินค้า ถ่านหินจะถูกผสมเพิ่มเติมในขณะที่ถังถูกขนถ่าย ซึ่งทำให้วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากในการได้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน
ในลานถ่านหิน
สามารถผสมถ่านหินในลานถ่านหินได้ แต่โดยปกติแล้วต้องใช้แรงงานค่อนข้างมาก สามารถเพิ่มต้นทุนได้มาก และอาจไม่ได้ผลลัพธ์ในอุดมคติ ถึงกระนั้น ก็เป็นไปได้ที่จะรับถ่านหินที่แตกต่างกัน กองไว้อย่างมีกลยุทธ์เมื่อได้รับ และผสมพวกมันในสวนและระหว่างการเรียกคืน (รูปที่ 3) การมีพื้นที่เพียงพอที่จะทำงานผสมให้สำเร็จเป็นสิ่งสำคัญ
ในหม้อต้ม
โรงงานบางแห่งประสบความสำเร็จในการผสมถ่านหินชนิดต่างๆ ในหม้อต้มน้ำ ซึ่งสามารถทำได้โดยการป้อนเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันไปยังเครื่องบดย่อยต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากโรงงานมีโรงสี 6 แห่ง แต่ละโรงมีไซโลเฉพาะ ไซโล 3 แห่งสามารถเติมถ่านหินก้อนหนึ่งได้ และอีก 3 ไซโลเติมด้วยถ่านหินอีกก้อนหนึ่ง และถ่านหินทั้งสองจะถูกผสมกันขณะที่พวกมันถูกป้อนเข้าไปในเปลวไฟ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงและความสมดุลของอากาศได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ตามหลักการแล้ว คุณต้องการให้อินพุต Btu จากเครื่องบดแต่ละเครื่องใกล้เคียงกัน ดังนั้น หากถ่านหินตัวหนึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่าอีกตัว คุณอาจต้องลดการไหลของถ่านหินลงโดยใช้เครื่องบดย่อยที่ป้อนถ่านหินที่มีอันดับสูงกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง พยายามปรับการไหลของถ่านหินเพื่อให้ค่าความร้อนที่ป้อนจากโรงสีแต่ละโรงเท่ากัน
บทบาทสำคัญของโรงไฟฟ้าถ่านหิน




การแปลงโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
เชื้อเพลิงชีวมวลถือเป็นคาร์บอนที่เป็นกลาง และนำเสนอทางเลือกอื่นในการยิงถ่านหิน การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นชีวมวลจะช่วยให้โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถเดินเครื่องต่อไปได้ และต้องมีการปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าน้อยที่สุด การจัดเก็บเชื้อเพลิง การเรียกคืน ระบบสายพานลำเลียง บังเกอร์ถ่านหิน เครื่องบด และหัวเผา สามารถนำไปใช้ใหม่เพื่อรองรับชีวมวลที่มีการดัดแปลงเล็กน้อย การแปลงประเภทนี้ได้รับการดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จในโรงไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภค ความท้าทายในการแปลงประกอบด้วยความผันผวนสูงของเชื้อเพลิงชีวมวล (เกือบสองเท่าของถ่านหิน) ความพร้อมใช้งานของเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพียงพอ และการขนส่งชีวมวล
การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน
ตัวเลือกนี้เหมาะที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าซึ่งอุปกรณ์เกาะพลังงานส่วนใหญ่หมดอายุการใช้งานที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจแล้ว และถูกกำหนดให้เลิกใช้ พื้นที่ทางกายภาพที่จำเป็นสำหรับการผลิตกำลังการผลิตที่เท่ากัน (ในหน่วย GW) จากโรงงานหมุนเวียน— เช่น แสงอาทิตย์หรือลม จะมีขนาดใหญ่กว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างมาก หากไม่มีพื้นที่เพิ่มเติม กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานที่ได้รับการแปลงจะลดลงอย่างมาก การรื้อถอนอุปกรณ์เกาะพลังงานก็เป็นกระบวนการที่ท้าทายและมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน ความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงด้านเทคนิคเท่านั้น ข้อจำกัดทางการค้าในการแปลงโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าไปเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการรื้อถอนและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้า
การเพิ่มเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็ก
โรงไฟฟ้าถ่านหินรุ่นใหม่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแปลงดังกล่าว เครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็ก (SMR) ถือเป็นเครื่องทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดและใช้งานได้ วงจรไอน้ำของโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อุณหภูมิสูงมีความคล้ายคลึงกัน เกาะกังหันของโรงไฟฟ้าถ่านหินจึงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และขับเคลื่อนด้วยไอน้ำที่สร้างจาก SMR ได้ ความสมบูรณ์ของเทคโนโลยี SMR ถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการปรับใช้ในปัจจุบัน ปัจจุบันมีนักพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวนมาก และบริษัทสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่แห่งที่สนับสนุนความพยายามเหล่านี้
การเผาด้วยก๊าซธรรมชาติ
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าถึง 50% เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน สาธารณูปโภคหลายแห่งได้เปลี่ยนโรงงานถ่านหินของตนไปเป็นก๊าซธรรมชาติ และอีกหลายแห่งกำลังสำรวจทางเลือกนี้ การแปลงไปเป็นก๊าซธรรมชาติยังส่งผลให้อัตราความร้อนสุทธิของโรงงานดีขึ้น เนื่องจากจะช่วยลดการใช้พลังงานเสริมของโรงงานโดยการกำจัดอุปกรณ์จัดการถ่านหินและบำบัดก๊าซไอเสียทั้งหมด แม้ว่าการแปลงนี้มีราคาแพง และขึ้นอยู่กับความพร้อมและอุปทานของก๊าซธรรมชาติ การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนหัวเผาถ่านหินด้วยหัวเผาก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มหรือขยายท่อส่งก๊าซธรรมชาติและรางเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนระบบอากาศที่เผาไหม้ และการเพิ่มการหมุนเวียนก๊าซไอเสีย ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตัวเลือกนี้น่าสนใจน้อยลง
ทำความเข้าใจอัตราความร้อนและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
พื้นฐานอัตราความร้อน
คำว่า "อัตราความร้อน" เพียงแต่หมายถึงประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน ในแง่ของ "ปริมาณพลังงานที่ต้องใช้เพื่อให้ได้หน่วยของงานที่มีประโยชน์" ในโรงไฟฟ้าแบบสันดาป เชื้อเพลิงคือแหล่งพลังงาน และงานที่เป็นประโยชน์คือพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโครงข่าย ความร้อนจากไอน้ำที่จ่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมหรือที่ใช้เพื่อให้ความร้อน หรือทั้งสองอย่าง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว "งานที่เป็นประโยชน์" หมายถึงไฟฟ้าและไอน้ำที่ส่งมอบให้กับลูกค้าขั้นสุดท้าย วิศวกรจึงมักจะทำงานโดยใช้อัตราความร้อนสุทธิของโรงงาน (NPHR)
วิธีการอินพุต/เอาท์พุต
วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการคำนวณ NPHR ของคุณคือการแบ่ง Btu/ชม. ของความร้อนเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าด้วยการผลิตสุทธิของคุณ (ไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้า) ในรูปของกิโลวัตต์ อย่างไรก็ตาม การระบุอินพุตความร้อนอาจทำได้ค่อนข้างยาก จากประสบการณ์ของฉัน โรงไฟฟ้าเผาไหม้ส่วนน้อยสามารถวัดอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงจริงในแต่ละหน่วยได้ดี หลักทั่วไปของอุตสาหกรรมคือ เครื่องป้อนปริมาตรมีความแม่นยำภายใน +/–5% ที่ดีที่สุด และเครื่องป้อนแบบกราวิเมตริกมีความแม่นยำถึง +/–2% ที่ดีที่สุด ในทางปฏิบัติ ฉันพบว่าข้อผิดพลาดจริงในการวัดอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงอาจอยู่ระหว่าง 5% ถึง 10%
ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ
การกำหนดประสิทธิภาพของหม้อต้มน้ำคือการพิจารณาความไร้ประสิทธิภาพต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมาตรฐานและการทดสอบ เช่น American Society of Mechanical Engineers (ASME) และ Deutsches Institut für Normung (DIN) มีหน่วยวัดที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันในการคำนวณการสูญเสียประสิทธิภาพ แต่จากมุมมองทั่วไป สามารถจัดกลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้ได้
ประสิทธิภาพของกังหัน
ประสิทธิภาพของกังหันของคุณคือประสิทธิภาพของกังหันในการแปลงไอน้ำจากหม้อต้มให้เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้งานได้ วิธีดูอัตราความร้อนสุทธิของกังหัน (NTHR) ที่เรียบง่ายคือการรวมเอนทาลปีที่เพิ่มขึ้นของน้ำป้อนและไอน้ำอุ่นเย็นข้ามขอบเขตหม้อไอน้ำ แล้วหารด้วยปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน: การกรองและการหล่อลื่น
ความน่าเชื่อถือของกังหัน
โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมักจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีระหว่างการปิดระบบ บางครั้งการปิดระบบเหล่านี้มีการวางแผนเพื่อจุดประสงค์ในการบำรุงรักษา แต่ในบางครั้งอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด การปิดระบบโดยไม่คาดคิดที่ผู้จัดการโรงงานพยายามหลีกเลี่ยงอยู่เสมอ การปิดระบบที่ไม่ได้กำหนดไว้มีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งมักจะทำให้สูญเสียอุปกรณ์ เวลา และผลผลิตของโรงงานหลายล้านดอลลาร์ ผลที่ตามมานี้แสดงให้เห็นโดยตรงว่าการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อโรงงานเหล่านี้อย่างไร จำเป็นต้องรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือที่สูงมากเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดระบบโดยไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุด
ตะกรันจากน้ำแต่งหน้าคุณภาพต่ำ
น้ำที่ใช้ป้อนหม้อต้มมักจะนำไปสู่ปัญหาได้หากไม่ได้รับการกรองและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปแล้วพืชจะใช้สิ่งที่เรียกว่าน้ำแต่งหน้าในระบบ น้ำแต่งหน้านี้มักจะได้มาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยปกติแล้ว แม่น้ำหรือทะเลสาบที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากธรรมชาติ น้ำที่แต่งหน้านี้จึงประกอบด้วยวัสดุชีวภาพทั้งที่เป็นอนุภาคและกึ่งแข็ง หากไม่ได้กรองอย่างถูกต้อง สิ่งเจือปนเหล่านี้จะถูกตกตะกอนออกจากน้ำโดยตรงบนพื้นผิวการถ่ายเทความร้อน ซึ่งเรียกว่า ตะกรัน การระเหยในหม้อไอน้ำจะทำให้สิ่งเจือปนเข้มข้นและในที่สุดอาจทำให้เกิดจุดร้อนในการถ่ายเทความร้อน การกรองน้ำแต่งหน้าอย่างเหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญในการกำจัดตะกรันเนื่องจากมีอนุภาคในระดับสูง
การเสียบหัวฉีดล้างเถ้าแรงดันสูง
ในระหว่างการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหิน หม้อไอน้ำจะพัฒนาเถ้าจำนวนมากในขณะที่เผาไหม้ถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิง ขี้เถ้านี้มักจะติดอยู่กับผนังหม้อไอน้ำและท่อแลกเปลี่ยนความร้อนภายใน ทำให้จำเป็นต้องทำความสะอาด หม้อต้มน้ำเป็นประจำ ในการทำเช่นนี้ พืชมักจะใช้ท่อน้ำแรงดันสูง ท่อน้ำเหล่านี้ประกอบด้วยหัวฉีดสเปรย์ที่มีรูปากที่แน่นมาก ท่อเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปอาจเกิดการอุดตันโดยสารปนเปื้อนจากน้ำได้ กลับไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำไม่มีอนุภาคใด ๆ ที่จะเสียบหัวฉีดบนเครื่องพ่นเหล่านี้
ทำความสะอาดเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ
หลุมพรางสุดท้ายที่ต้องระวังสำหรับการสนทนานี้คือสารปนเปื้อนที่อาจมีอยู่ในเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ รถไฟเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำมีสายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อหม้อไอน้ำเริ่มทำงาน เชื้อเพลิงทั้งหมดนี้จะยังคงอยู่ในสถานะออนไลน์จนกระทั่งเกิดความร้อน อยู่ที่อุณหภูมิที่ร้อนพอที่จะเผาถ่านหินเชื้อเพลิงได้เพียงพอ เชื้อเพลิงสตาร์ทอัพนี้จำเป็นต้องกรองอย่างเหมาะสมเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนแปลกปลอม หากปล่อยทิ้งไว้ เชื้อเพลิงก็อาจทำให้อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนในถังเสียหายได้ หม้อไอน้ำ
ความต้องการของโรงไฟฟ้าถ่านหิน: การปฏิบัติตามข้อกำหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว
การผสมผสานระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความยืดหยุ่น
ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น วัตถุประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของโรงงานมีความยั่งยืน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดในทศวรรษหน้า ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะรักษาความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิง
เจ้าหน้าที่กำลังท้าทายโรงไฟฟ้าถ่านหิน
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเนื่องจากมลพิษที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาถ่านหิน เป็นภาคส่วนที่ถูกท้าทายจากหน่วยงานในหลายดินแดนให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
โรงไฟฟ้าถ่านหินจะต้องปรับปรุงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานหมุนเวียนจะเป็นกระบวนการที่กินเวลานาน ดังนั้นการพัฒนาความยั่งยืนของระบบส่งไฟฟ้าจะต้องใช้หม้อต้มถ่านหินในการผลิตโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อกำหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกันในท้องถิ่นสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กฎระเบียบมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป กฎระเบียบ BREF มีผลบังคับใช้ ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติอากาศสะอาด, MATS และหมอกควันในภูมิภาค
โรงงานของเรา
Yidu SINOHI Heavy Industry Machinery Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 100 เอเคอร์ ขนาดพนักงาน 120 คน เป็นผู้ผลิตมืออาชีพในการลำเลียงและขนส่งอุปกรณ์ผู้ผลิต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ และยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านพลังงาน โลหะวิทยา อุตสาหกรรมเคมี ท่าเรือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ บริษัทตั้งอยู่ในเมืองอี้ตู มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน อี้ตู้ เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,100 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม การคมนาคมสะดวก รถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ และหูหรง และความเร็วสูงอื่นๆ ผ่านเมือง อีกทั้งยังมีสนามบินนานาชาติ Three Gorges อยู่ใกล้แค่เอื้อม การขนส่งสามมิติ การบริการที่สะดวก และใจกว้าง ส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตขององค์กร



คำถามที่พบบ่อย
เราเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินชั้นนำในประเทศจีน หากคุณกำลังจะซื้อโรงไฟฟ้าถ่านหินแบบกำหนดเองจำนวนมาก ยินดีรับใบเสนอราคาจากโรงงานของเรา








