【发布时间:2013-06-27 11:20:30 阅读次数: 】
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根据上述实验结果,选择敏感度较高的4个PH值,5个SO2浓度(2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3、10000mg/Nm3、12000mg/Nm3)烟气条件下,模拟不同液气比(相当于入口烟气条件,干基、标态)条件对SO2吸收特性的研究,液气比暂定为15L/Nm3,20L/Nm3,25L/Nm3; 根据实验结果,选择具有代表性的3个PH值,3个SO2浓度(对应浓度2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3),研究不同烟气流速对SO2吸收特性的影响,烟气流速暂定为3.2m/S,3.7m/S,4m/S,4.5m/S; 根据实验结果,选择具有代表性的3个PH值,3个SO2浓度(对应浓度2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3),研究不同浆液浓度对SO2吸收特性的影响,浆液浓度暂定为130g/l,145g/l,160g/l; 根据实验结果,选择具有代表性的3个PH值,3个SO2浓度(对应浓度2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3),研究3个不同反应区高度对SO2吸收特性的影响; 根据实验结果,选择具有代表性的3个PH值,3个SO2浓度(对应浓度2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3),研究不同石灰石粒径对SO2吸收特性的影响,粒径暂定位250目和325目; 4.2.2富氧燃烧烟气条件,不同PH值对SO2吸收特性影响的研究 主要研究不同PH值条件下,结合富氧燃烧的烟气特性,研究对SO2吸收特性的影响。实验研究工况及组合至少包括: 根据上节的实验结果,选择具有代表性的3个PH值(根据实验结果讨论确定),保持烟气流速约3.7m/S,测试不同CO2浓度对SO2吸收特性的研究,CO2浓度暂定为14%,80%,本实验的SO2浓度暂定为3000mg/Nm3、4000mg/Nm3、5000mg/Nm3; 根据上节的实验结果,选择具有代表性的3个PH值(根据实验结果讨论确定),保持烟气流速约3.7m/S,测试不同液气比对SO2吸收特性的研究。CO2浓度暂定为14%、80%,对应的SO2浓度暂定为3000mg/Nm3,4000mg/Nm3、5000mg/Nm3、,模拟不同液气比(相当于入口烟气条件,干基、标态)条件对SO2吸收特性的研究,液气比暂定为15L/Nm3,20L/Nm3,25L/Nm3; 4.2.3不同PH值对石膏氧化及结晶特性影响的研究 本研究主要针对空气燃烧脱硫工艺开展。重点研究两个浆液槽不同pH值环境下对CaSO3氧化特性的研究,本实验PH值暂定为3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7;研究在不同PH值条件下,浆池体积大小、停留时间对浆液中CaSO3完全氧化的特性影响规律。投标方可自拟试验方案,但是内容至少包括: 根据上述PH值的取值要求,研究不同浆池大小对石膏氧化的性能研究; 根据上述PH值的取值要求,研究不同停留时间对石膏氧化的性能研究; 同步开展对石膏结晶性能的研究。 4.2.4不同PH值浆液条件对石灰石溶解特性的研究 本研究投标方确定方案,主要研究PH值为3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7的条件下,对石灰石溶解特性的影响。 4.3数据分析及总结 在上述所有实验完成后,投标方结合理论分析的成果,综合分析实验数据,完成基于双循环脱硫吸收过程的理论分析,其主要内容至少包括: 建立双循环脱硫反应数学模型; 根据实验数据分析,形成双循环工艺主要工艺参数选型计算原则。 4.4确定结构方案 综合以上研究成果,确定在单塔结构形式下的双循环技术方案,并进行优化。其主要内容至少包括: 根据研究成果,形成工程上可实施的吸收塔结构方案; 通过塔内关键部件结构对吸收塔流场影响的数值模拟研究,进一步优化关键部件的布置; 完成烟气侧阻力和循环泵的能耗比较,优化选择,提出最佳技术方案。 4.5多参数耦合试验研究 本项研究在投标方建设的耦合试验台上完成。该实验台可产生真实热烟气,并模拟湿法喷淋的主要工艺过程,具有两个独立的浆池。通过试验不同烟气工况及浆液参数,验证单元过程研究的成果,掌握不同操作特性参数对整体脱硫过程的影响规律,包含了对SO2的吸收、石灰石的溶解、亚硫酸钙的氧化及石膏的结晶影响规律耦合的研究。 4.5.1基本要求 投标方应在湿法喷淋空塔的试验装置上完成本试验研究。 该试验装置应具有多层喷淋装置,可实现喷淋量的调整。 该装置应具有对CaSO3氧化的功能。 该试验装置应装设有在线测量装置,可以测量烟气中主要成分的浓度。 试验装置应能模拟湿法脱硫工况,并具备连续开展试验的能力。 4.5.2试验工况 本试验研究不同PH值条件、不同SO2浓度、不同液气比条件下对SO2脱除率的影响规律研究,试验内容至少包括: 典型烟气速度、浆液浓度条件、最佳液气比条件下,不同PH值条件(PH取值与上节相同)下对SO2脱除率的影响规律验证研究。本实验SO2浓度分别取用2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、6000mg/Nm3、8000mg/Nm3、10000mg/Nm3;使脱硫效率分别为95%、97%、98%、99%时PH值,并与单元研究成果对比; 分析研究对应上述条件的石膏氧化及结晶效果。 典型烟气速度、浆液浓度条件、最佳PH值取值范围内,不同液气比对SO2脱除率的影响规律验证研究,本实验SO2浓度分别取用2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、6000mg/Nm3、8000mg/Nm3、10000mg/Nm3,每种SO2浓度对应至少测试具有一定间隔的3种液气比。 典型浆液浓度条件、最佳PH值取值范围内,不同烟气流速对SO2脱除率的影响规律验证研究,本实验SO2浓度分别取用2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、6000mg/Nm3,烟气流速取用3.5m/S,4.0m/S,4.5m/S。 4.2单元过程研究 关键单元研究过程在投标人建设的竖向降膜反应器机理实验台上完成,并设置不同pH值的两个浆液槽,在该实验台上进行反应机理研究。 4.2.1.空气燃烧烟气条件,不同PH值对SO2吸收特性影响的研究 主要研究不同PH值条件下,综合其他影响因素,研究对SO2吸收特性的影响。 本实验PH值暂定为3、4、4.5、4.8、5、5.3、5.6、6、6.5、7,SO2(干基、标态)浓度暂定为1000mg/Nm3、1500mg/Nm3、2000mg/Nm3、3000mg/Nm3、4000mg/Nm3、5000mg/Nm3、6000mg/Nm3、7000mg/Nm3、8000mg/Nm3、10000mg/Nm3、12000mg/Nm3;。实验研究工况及组合至少包括: 1)上述所有PH条件下,保持烟气流速约3.7m/S,研究不同PH值对SO2吸收效果的影响。SO2浓度暂定为1000mg/Nm3、1500mg/Nm3、2000mg/Nm3、3000mg/Nm3、4000mg/Nm3、5000mg/Nm3、6000mg/Nm3、7000mg/Nm3、8000mg/Nm3、10000mg/Nm3、12000mg/Nm3; 2)根据上述实验结果,选择敏感度较高的5个PH值,6个SO2浓度(1000mg/Nm3、2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3、10000mg/Nm3、12000mg/Nm3)烟气条件下,模拟不同液气比(相当于入口烟气条件,干基、标态)条件对SO2吸收特性的研究,液气比暂定为15L/Nm3, 20L/Nm3, 25L/Nm3; 3)根据实验结果,选择具有代表性的5个PH值,3个SO2浓度(对应浓度2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3),研究不同烟气流速对SO2吸收特性的影响,烟气流速暂定为3.2m/S,3.7m/S, 4m/S 4.5m/S; 4)根据实验结果,选择具有代表性的5个PH值,3个SO2浓度(对应浓度2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3),研究不同浆液浓度对SO2吸收特性的影响,浆液浓度暂定为130g/l,145g/l,160g/l; 5)根据实验结果,选择具有代表性的3个PH值,3个SO2浓度(对应浓度2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3),研究3个不同反应区高度对SO2吸收特性的影响; 6)根据实验结果,选择具有代表性的3个PH值,3个SO2浓度(对应浓度2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、8000mg/Nm3),研究不同石灰石粒径对SO2吸收特性的影响,粒径暂定位250目和325目; 4.2.2.富氧燃烧烟气条件,不同PH值对SO2吸收特性影响的研究 主要研究不同PH值条件下,结合富氧燃烧的烟气特性,研究对SO2吸收特性的影响。实验研究工况及组合至少包括: 1)根据上节的实验结果,选择具有代表性的3个PH值(根据实验结果讨论确定),保持烟气流速约3.7m/S,测试不同CO2浓度对SO2吸收特性的研究,CO2浓度暂定为14%,70%,80%,本实验的SO2浓度暂定为3000mg/Nm3、4000mg/Nm3、5000mg/Nm3、6000mg/Nm3、7000mg/Nm3; 2)根据上节的实验结果,选择具有代表性的3个PH值(根据实验结果讨论确定),保持烟气流速约3.7m/S,测试不同液气比对SO2吸收特性的研究。CO2浓度暂定为14%、70%、80%,对应的SO2浓度暂定为3000mg/Nm3,4000mg/Nm3、5000mg/Nm3、6000mg/Nm3、7000mg/Nm3,模拟不同液气比(相当于入口烟气条件,干基、标态)条件对SO2吸收特性的研究,液气比暂定为15L/Nm3, 20L/Nm3, 25L/Nm3; 4.2.3.不同PH值对石膏氧化及结晶特性影响的研究 本研究主要针对空气燃烧脱硫工艺开展。重点研究两个浆液槽不同pH值环境下对CaSO3氧化特性的研究,本实验PH值暂定为3、4、4.5、4.8、5、5.3、5.6、6、6.5、7;研究在不同PH值条件下,浆池体积大小、停留时间对浆液中CaSO3完全氧化的特性影响规律。投标人可自拟试验方案,但是内容至少包括: 1)根据上述PH值的取值要求,研究不同浆池大小对石膏氧化的性能研究; 2)根据上述PH值的取值要求,研究不同停留时间对石膏氧化的性能研究; 3)同步开展对石膏结晶性能的研究。 4.2.4.不同PH值浆液条件对石灰石溶解特性的研究 本研究投标人确定方案,主要研究PH值为3、4、4.5、4.8、5、5.3、5.6、6、6.5、7的条件下,对石灰石溶解特性的影响。 4.3数据分析及总结 在上述所有实验完成后,投标人结合理论分析的成果,综合分析实验数据,完成基于双循环脱硫吸收过程的理论分析,其主要内容至少包括: 1)建立双循环脱硫反应数学模型; 2)根据实验数据分析,形成双循环工艺主要工艺参数选型计算原则。 4.4确定结构方案 综合以上研究成果,确定在单塔结构形式下的双循环技术方案,并进行优化。其主要内容至少包括: 1)根据研究成果,形成工程上可实施的吸收塔结构方案; 2)通过塔内关键部件结构对吸收塔流场影响的数值模拟研究,进一步优化关键部件的布置; 3)完成烟气侧阻力和循环泵的能耗比较,优化选择,提出最佳技术方案。 4.5多参数藕合试验研究 本项研究在投标人建设的耦合试验台上完成。该实验台可产生真实热烟气,并模拟湿法喷淋的主要工艺过程,具有两个独立的浆池。通过试验不同烟气工况及浆液参数,验证单元过程研究的成果,掌握不同操作特性参数对整体脱硫过程的影响规律,包含了对SO2的吸收、石灰石的溶解、亚硫酸钙的氧化及石膏的结晶影响规律耦合的研究。 4.5.1基本要求 1)投标人应在湿法喷淋空塔的试验装置上完成本试验研究。 2)该试验装置应具有多层喷淋装置,可实现喷淋量的调整。 3)该装置应具有对CaSO3氧化的功能。 4)该试验装置应装设有在线测量装置,可以测量烟气中主要成分的浓度。 5)试验装置应能模拟湿法脱硫工况,并具备连续开展试验的能力。 4.5.2试验工况 本试验研究不同PH值条件、不同SO2浓度、不同液气比条件下对SO2脱除率的影响规律研究,试验内容至少包括: 1)典型烟气速度、浆液浓度条件、最佳液气比条件下,不同PH值条件(PH取值与上节相同)下对SO2脱除率的影响规律验证研究。本实验SO2浓度分别取用2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、6000mg/Nm3、8000mg/Nm3、10000mg/Nm3;使脱硫效率分别为95%、97%、98%、99%时PH值,并与单元研究成果对比; 2)分析研究对应上述条件的石膏氧化及结晶效果。 3)典型烟气速度、浆液浓度条件、最佳PH值取值范围内,不同液气比对SO2脱除率的影响规律验证研究,本实验SO2浓度分别取用2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、6000mg/Nm3、8000mg/Nm3、10000mg/Nm3,每种SO2浓度对应至少测试具有一定间隔的3种液气比。 4)典型浆液浓度条件、最佳PH值取值范围内,不同烟气流速对SO2脱除率的影响规律验证研究,本实验SO2浓度分别取用2000mg/Nm3、4000mg/Nm3、6000mg/Nm3,烟气流速取用3.5m/S, 4.0m/S, 4.5m/S。 5)综合分析上述结果,修正数学模型及选型原则。 5、项目总工期:自合同签订之日起18个月。 二、合格投标人资格要求: 1投标人资质和承担本项目的能力 1)投标人应是在中华人民共和国注册的具有独立法人资格的科研院所或高等院校,具有履行合同的能力,并从事火电厂环保领域研究,具有石灰石-石膏湿法双循环吸收塔提高脱硫效率研究或相关试验研究业绩,承担过省部级以上的研究课题,具备完善的开发研究设备、研究手段和研究队伍。 2)投标人应具有独立设计和建立类似实验台及试验装置的经验和能力; 3)投标人在相关专业领域有博士学位授予点。 2项目(课题)负责人 项目负责人应具有相关专业博士学历和教授职称,从事环保领域研究工作五年以上,承担过2项及以上与本项目类似或相关的国家级研究课题,对火力发电厂烟气脱硫专业领域有充分的了解等。 3投标人科研状况和相关业绩 投标人的技术力量、人员结构等满足本项目的技术要求。投标人并已取得的与承担本项目(课题)类似的技术开发成绩和实施本项目所具备的条件,具体如下: 1)投标人近五年至少承担过2项以上类似课题的研究工作; 2)在国内、外核心科技期刊发表过3篇以上相关的学术论文、专利; 4.本项目不接受联合体投标。 三、获取招标文件的办法、地点和时间 符合以上条件并愿意参加课题投标的投标人请于2013年6月27日到2013年7月4日止,每日上午9﹕00至下午16﹕30(北京时间,公休日及节假日除外),在北京市东城区安德路16号洲际大厦7038房间购买招标文件,每套人民币500元。购买招标文件时,投标人须携带以下材料原件及复印各一份:企业法人营业执照副本或事业单位法人证书、单位介绍信、购买人身份证或为联合体需提供联合体协议书。 郑重说明:凡欲购买招标文件的投标人必须先在神华招标网(www.shil.com.cn或www.shenhuabidding.com.cn)上完成注册,否则无法购买招标文件。注册办理方式详见神华招标网。 四、投标截止日期和时间: 投标截止时间为:2013年7月30日上午9:30(北京时间)。投标人将其投标文件于投标截止时间前当日送达开标地点,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人将拒绝接收。 五、开标时间及开标地点: 开标时间:2013年7月30日上午9:30(北京时间)。开标时投标人必须派法人代表或授权人到场出席开标会议。 开标地点:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦六层610会议室 六、发布公告的媒介 本次招标公告同时在以下媒介同时发布,如有不同以印刷版招标文件为准。 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn) 神华招标网(www.shil.com.cn) 七、联系方式 招标人:神华国华(北京)电力研究院有限公司 地址:北京市朝阳区力源里3号C座520室 邮编:100025 联系人:孙青 电 话:010-65553135 传真:010-65553134 招标代理机构:中国神华国际工程有限公司 地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦六层 邮编:100011 联系人:朱红杰、薛国庆 电话: 010-58132361、58131139 传真:010-57339287 网址:www.shil.com.cn 开户银行:中国银行北京分行账号:345 458 594 966 中国神华国际工程有限公司 2013年6月27日 |
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