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〈TP304〉63*1.8内壁抛光不锈钢管公司价快速超越

时间:2019-07-10 12:31 来源:未知

34*2内抛不锈钢抛光管{TP316L}顾客导向一支

不锈钢卫生管

 

一般的无缝卫生管,生产工艺都是三辊轧机冷轧生产的,出来的管子经过内外镜面抛光之后,就成为了灌装设备,制冷设备或者食品工程, 酿酒工程管道等等所需的不锈钢卫生管了。

不锈钢卫生管用途:

一般不锈钢卫生管主要用于制药、食品、啤酒、饮用水、生物工程、化学工程、空气净化、汽车等

尤其是做设备或者仪器仪表使用的客户,一定对光洁度或者说粗糙度一定要有一定要求,因为不锈钢卫生管抛光表面的好坏影响到管子耐腐蚀的效果,也影响到设备的使用寿命,不锈钢管内外表面,进行机械抛光后,具有良好的钝化层,耐腐蚀能力较强。

一般抛光之后的不锈钢卫生管,

内部粗糙度: Ra0.4~1.6μm

外部粗糙度: Ra0.2~1.6μm

如果客户有特殊的要求,表面粗糙度可以达到<0.08微米

比较小(内孔直径在8以下)的管子,无法进行内抛,粗糙度Ra:≥0.8μm

不锈钢卫生管特点

1、尺寸精度高,内外表面光洁度好

2、承压能力强,这种管道主要用于设备制造方面的比较多

3、现货一般长度都不定尺,5-7之间一般都有,而且规格不容易受限制。

4、包装运输一般是编织袋包装,有的客户要求木箱包装运输。

5、相对于焊接卫生管来说,定做的周期较长,一般20-25天。

6、起订量一般为500kg起订,详细的来电咨询。

不锈钢卫生管规格

一般常用的规格,厚壁的或者薄壁的请来电

 

不锈钢卫生管内表面机械抛光:

首先我们来看机械抛光:机械抛光设备较为简单,动力与抛光盘、高级抛光设备较为简单,动力与抛光盘、高级抛光蜡。

采用逐级细砂粒作的布盘与布盘在管内外表面上来回多次多道进行抛光处理,光洁度能达到Ra0.2-0.4μm

机械抛光的优缺点:机械抛光与电解抛光相比较具有设备简单、技术含量低容易掌握,费用成本也低,不会破坏管而造成报废,因此广泛地应用。但表面印化层耐腐蚀能力电解抛光要好的多。

不锈钢卫生管生产工艺

炼钢--轧制圆钢--穿孔--冷拔--冷轧--光亮退火--内表面抛光--外表面抛光--检测验收--包装入库。
 


63*1.5不锈钢卫生管购买流程,也即屈强系数较大,小公差精轧不锈钢管制造,19.05*1.24不锈钢卫生管加热器。1 78,19*1.2不锈钢卫生管保证活力无限,传感器用管,102*3不锈钢卫生管批发市场。

  气动隔膜泵是一种新型的输送机械,通常采用压缩空气作为动力源。气动隔膜泵的功能强大,具有自吸泵、潜水泵、泥浆泵、离心泵和杂志泵等输送机械的许多优点,对于各种腐蚀性强的液体、带大颗粒的液体以及高粘度、易挥发、易燃有毒的液体都能运输。气动隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中气动隔膜泵已占有的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他泵不可替代的地位。接下来不锈钢精密管厂小编来为大家一一介绍气动隔膜泵工作原理、结构、常见故障及处理办法、具体安装过程、性能特点、主要用途、维护保养方法、膜片选择方法。

  气动隔膜泵工作原理、结构、常见故障及处理办法

  气动隔膜泵工作原理

  当压缩空气通过配气阀进入左隔膜介质室内时,隔膜片受压向外推出,而形成压缩冲程,在压送部内的介质即受力离开左面外隔离膜室经过球芯阀座和汇流管。而后由泵的出口端流出,出口位置可以是在顶部、底部、或侧面(可根据客户要求开孔或换管进出口方向)。设置在每个外隔膜室的顶部或底部或共用一条进管和出管。左右连个隔排立柱隔膜室靠吸口和出口接头连接起来,泵是采用自吸的来达到抽吸介质。当左隔膜室隔膜片受压向推出时,隔膜链接轴在中间体内部拖动右隔膜向内缩回,充满流体,在这一循环动作完成后,配气阀将自动变换位置,使空气切换至另一隔膜室,反向重复上述循环动作,即两边隔膜室将因此呈现交替性的压缩冲程和抽送介质动作。

  气动隔膜泵工作原理、结构、常见故障及处理办法

  气动隔膜泵的结构

  气动隔膜泵主要由气马达、液流体盖、隔膜组件、球阀组件、进出液管、消音器等部件构成。

  1、气马达:主要由马达体、主阀、换向阀三部分组成。改部分是将压缩空气的能量转化为往复运动的动能的装置,为隔膜泵基本也是主要的一个组成部分。主要结构如图:

  气动隔膜泵工作原理、结构、常见故障及处理办法

  2、流体盖:与马达体(或气盖)相组合形成腔体。

  3、隔膜组件:有隔膜连杆、隔膜垫片、隔膜螺栓及相应的O型密封圈、隔膜组成。隔膜将腔体隔开为气腔与流腔,隔膜组件在气马达的作用下往复运动,使气腔与流体腔之间形成压力差。

  4、球阀组件:由球和球座等及相应的O型密封圈组成。起单向阀作用。

  5、进出液管:仅起流体在泵体内进与出的管道作用。

  6、消音器:起降低泵工作时所产生的噪音作用。

  气动隔膜泵常见故障及处理办法

  一、气动隔膜泵有动作但是流量减少或没有液体流出。

  可能的故障原因及处理办法:

  1、隔膜片长时间拉伸变形,导致物料腔容积变小;此时应更换隔膜片。

  2、进出口单向阀(塑料球)磨损变小,或有条状物,大颗粒卡住塑料球,导致吸料时排料口的料液回灌,排料时又把物料从进料口压回去;此时应取出堵塞异物更换磨损部件。

  3、检查泵是否有气穴现象,降低泵的转速让液体进入液室。

  4、检查阀球是否卡住,如果液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生,此时请更换适当材质的弹性体。

  5、检查泵入口的接头是否完全锁紧不漏,尤其是入口端阀球附件的卡箍,如果没有,请锁紧。

  6、进排料阀泄谝:检修或更换进料阀。

  7、转速太慢、调节失灵:检修控制装置、调整转速。

  二、气体隔膜泵不工作或循环一次即停止。

  可能的故障原因及处理办法:

  1、阀芯严重磨损卡死,此时应更换阀芯。

  2、中轴的轴套磨损,此时应更换铜套。

  3、中轴两端螺杆掉落,此时需重新装好螺杆。

  4、两层膜片都破裂,此时请更换膜片。

  5、空气阀堵塞,此时应拆卸清洗空气阀或直接更换。

  6、球阀严重磨损,更换球阀和阀座。

  7、出口管路超压,此时应降低出口管路压力。

  三、气动隔膜泵漏油。

  可能的故障原因及处理办法:密封垫、密封圈损坏或过松:调整或更换密封垫、密封圈。

  四、气动隔膜泵压力不足或升高。

  可能的故障原因及处理办法:

  1、气动隔膜泵压力调节阀调节不当:调节压力阀至所需压力。

  2、压力调节阀失灵:检修压力调节阔。

  3、压力表灵:检修或更换压力表。

  五、气动隔膜泵压力下降。

  可能的故障原因及处理办法:

  1、补油阀补油不足:修补油阀。

  2、进料不足或进料阀泄漏:检修进料情况及进料阀。

  3、柱塞密封漏油:检修密封部分。

  4、贮油箱油面太低:加注新油。

  5、泵体泄漏或膜片损坏:检查更换密封垫或膜片。

  六、物料里面有杂质或油污。

  可能的故障原因及处理办法:一般都是由于隔膜破裂所致,此时应更换隔膜。

  七、进出口漏料。

  可能的故障原因及处理办法:

  1、螺杆没有紧固,应拧紧。

  2、球座变形或O型圈损坏,更换损坏部件。

  3、两端泵壳没有对上孔位而倾斜,导致两个出料口或进料口没有在同一平面上,此时应调节泵壳对准孔位。

  八、隔膜泵的空气阀结冰。

  可能的故障原因及处理办法:压缩空气含水量过高,应安装空气干燥设备。

  气动隔膜泵具体安装过程

  1、气动隔膜泵安装和启动:

  把隔膜泵放置在尽量靠近产品的地方,使吸入管线路短、配置零件数量减少,不要减少管路规格。为了延长隔膜寿命,要使泵尽量靠近被抽的液体,入口压力超过10英尺(3米)液柱时需要安装一套缓压调整装置来延长隔膜寿命。如果安装硬管道,在泵和管道之间要用短的软管来连接。软管可以减缓管道的振动和扭曲,推荐使用一个稳压罐来进一步减小流体中的脉冲。

  2、给隔膜泵供气:

  金属隔膜泵供气压力不得超过125PSI(8.6BAR),塑料泵供气压力不得超过100PSI(6.9BAR)。将泵的进气口连接到有足够容量并且压力符合设计要求的气源上。如果供气线路是硬管道,在泵和管道之间连一短的软管来减少扭曲。除了空气进气的盖冒,空气进气管道、调压过滤器的重量也必须通过某种方法支撑。如果不支撑管道也许会损坏泵。必须安装压力调节阀来确保供气压力不超过规定的范围。

  3、隔膜泵操作前检查:

  隔膜泵工作前,检察所有**固定物以防松弛,将松的地方拧紧以免泄露,用随泵所附的卡中所介绍的方法固定。

  4、隔膜泵进气和启动:

  启动时,空气阀打开约1/2到3/4圈。泵启动后,打开空气阀增加空气流量以达到要求的流量。

  5、气动隔膜泵排气:

  ①如果膜片坏了,抽取的液体或气体会进入泵的空气口,被排入大气中,当抽取危险或有毒物质时,需要管道排到合适的地方作安全处理。

  ②如果将泵沉入液体中工作,气体要从液面上被排出,排气管不能小于1"(2.45CM)。减少排气管尺寸会限制气体流量,降低泵的使用率。当物料水平面高于泵时,则排出口需在更高的地方以防出现虹吸现象。

  ③在某种温度和湿度下,排出的气体有可能冻结起来,使用气体干燥能大部分此类问题。

  6、气动隔膜泵使用后:

  如果用于输送易固化的物质,为了防止泵受损,每次使用后都要彻底清洗干净泵。(使用后,留在泵中的产品已变干或粘在泵上,这样在下次启动前会引起膜片和 产生问题)。在冰冻的温度下,不管任何情况使用后都必须把泵抽干。

  气动隔膜泵的性能特点

  1、泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。

  2、不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花。

  3、可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。

  4、对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动小,适用于不稳定物质的输送。

  5、流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。

  6、具有自吸的功能。

  7、可以空运行,而不会有危险。

  8、可以潜水工作。

  9、可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的,从腐蚀性得到粘稠的。

  10、没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。

  11、体积小、重量轻,便于移动。

  12、无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。

  13、泵始终能保持,不会因为磨损而降低。

  14、百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热。

  15、没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。

  气动隔膜泵主要用途

  1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、红肠、巧克力、啤酒花、糖浆等;

  2、泵吸油漆、颜料、胶水、粘合剂等;

  3、泵吸各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆等;

  4、泵吸各种磨料、腐蚀剂、清洗油垢等;

  5、泵吸各种剧毒、易燃、易挥发液体等;

  6、泵吸各种污水水泥灌浆及灰浆等;

  7、泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体等;

  8、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

  气动隔膜泵维护保养方法

  一、生活气动隔膜泵和空调气动隔膜泵每周进行一次日常检查保养,每半年进行一次保养。

  二、消防气动隔膜泵和喷洒泵每一个月、补压泵每二月进行一次试运行,运行时间10-15分钟,消防泵起动时在管网顶部试消火栓出口喷水射程达6M以上,每半年进行一次保养。

  三、排污泵、潜气动隔膜泵每半年进行一次保养。

  四、气动隔膜泵保养时应把与泵体相连的2米范围内 、压力表、管道等随泵同时保养。

  五、泵体的保养

  1、检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。

  2、补充润滑油,若油质变色,有杂质,应予更换。

  3、检查盘根密封情况,若有漏水应增加或更换石棉绳填料。

  4、联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。

  5、紧固机座螺丝并做防锈处理。

  6、生活气气动隔膜泵和空调气动隔膜泵因运转频繁,每年应拆开联轴器两端轴承进行清或更换。

  六、电机的保养

  1、外观检查应整洁,铭牌完好,接地线连接良好。

  2、拆开电机接线盒内的导线连接片,用500V兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。

  3、电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密。

  七、相关 、管道及附件的保养

  1、各个 的开关应灵活可靠,内外无渗漏。

  2、单向阀动作应灵活,阀体内外无漏水。

  3、压力表指示准确,表盘清晰。

  4、管道及各附件外表整洁美观、无裂纹,油漆应完整无脱落。

  5、点动判断气动隔膜泵转向是否正确,若有误应予更正。

  八、控制柜的保养

  1、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。

  2、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好,紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

  3、清洁控制柜内外灰尘。

  4、合上总电源,检查电源指示应正常。

  九、保养完毕起动气动隔膜泵,观察电流表、指示灯指示是否正常。

  十、观察气动隔膜泵运转应平稳,无明显振动和异声,压力表指示正常,控制柜各电器无不良噪音。

  气动隔膜泵膜片选择方法

  1、材质选择不正确:膜片要根据使用的介质选择,有些要定做的。比如有些膜片是不耐有机溶剂的,你去打有机溶剂,当然容易坏了。隔膜的耐温,介质是有条件的,特别是温度。

  2、正确合理的使用:如果选择材料正确的话,也就是隔膜片的材料刚好适合泵输送的物料使用,而且膜片本身质量没有问题。那膜片容易坏应该是和是否正确使用有关了。隔膜泵经常处在高速运行,经常空打半空打等都会影响到膜片的使用寿命。物流里面含大量固体颗粒也会影响到使用寿命。

  3、隔膜片的寿命是有使用次数的一定值的,800万~2000万次左右,如果正确使用,按值计算可连续使用1000小时~3000小时左右。如果隔膜片老是损坏,因素是隔膜片材质没选对。点击这里查看溶剂对于隔膜泵膜片材质的影响。

  4、隔膜片的耐用度与输送介质有关,与价格高低无关。像输送氢氧化钠溶剂, 橡胶就比氟橡胶好用,价格上还便宜很多,如何选择隔膜泵膜片,建议还是咨询上海上诚泵阀,上诚十多年的隔膜泵制造生产经验,一定会给你一个满意的答复。另外要注意输送介质里的固体颗粒不要过多不要过大,超过了泵的规定值。尽量减少空转次数,隔膜片的寿命跟它的曲折次数也有关。

  以上是不锈钢精密管厂小编为大家讲解的气动隔膜泵工作原理、结构、常见故障及处理办法、具体安装过程、性能特点、主要用途、维护保养方法、膜片选择方法。希望小编所讲解的内容,能够加深大家对气动隔膜泵的了解!其实,近年来,立足市场需求,我国气动隔膜泵技术日益成熟,在喷漆、陶瓷业中占据主导地位,并向环保、废水处理、建筑、排污、精细化工等行业迅速扩张,已然占据了较大的市场份额。可以说,气动隔膜泵因其广泛的应用前景,正在浮现出难以估量的发展潜力。

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  国家发改委19日宣布,以发电行业为突破口,碳排放交易体系正式启动。此前,国家发改委印发了《碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》。

  气候变化是全世界都关注的话题,碳排放交易也已经不是一个新鲜词。面对2030年碳强度比2005年下降60%—65%的目标,中国要建一个什么样的碳排放交易体系?这对国家、行业、企业和老百姓会有什么样的影响?

  

  碳市场将如何设置?

  以发电行业为突破口,首批纳入企业1700余家

  与其他市场体系相比,碳排放交易体系有点特殊。

  “碳市场本质上是一个政策性市场。”国家发改委气候司司长李高在19日的新闻发布会上表示。这一交易体系既有很强的政策性,政府强制性设定碳排放交易体系的覆盖范围、排放总量、各企业的排放限额;同时,这一体系又要坚持市场化导向,纳入交易体系的企业,碳减排成本高低不同,减排成本低的企业超额完成减排任务,可以将剩余的碳排放配额卖给超配额排放的企业获取收益,通过这样的市场化方式,激励企业改进生产、转型升级,实现成本小化的减排。

  在此次性的碳排放交易体系建设之前,中国的碳市场工作早在2011年就已经起步。2011年,我国确定北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳等7省市作为试点开展碳交易工作。2018年,深圳率先启动实际交易,拉开了中国碳市场的帷幕,各试点省市随后也逐步启动运行。目前已纳入近3000家重点排放单位,截至不锈钢精轧管年11月累计配额成交量达到2亿吨二氧化碳当量,约46亿元人民币。

  试点情况良好,是否适宜一下就推广到?

  此次《方案》明确,按照“坚持先易后难、循序渐进”的原则,在发电行业(含热电联产)率先启动碳排放交易体系,之后再逐步扩大参与碳市场的行业范围,增加交易品种。以发电行业为碳市场建设突破口,国家发改委气候司副司长蒋兆理表示,原因有四:一是发电行业数据基础较好、产品单一,排放数据计量设施完备,数据管理规范且易于核实,配额分配简便易行;二是行业排放量较大,按照初期纳入门槛——年度排放达到2.6万吨二氧化碳当量(综合能源消费量约1万吨标准煤)及以上的重点排放单位,首批纳入企业1700余家,排放量将超过30亿吨,具有较强示范意义;三是管理制度相对健全,行业以大型企业为主,易于管理;四是从国际经验看,火电行业都是各国碳市场优先选择纳入的行业。

  建设性的碳市场,要做的准备工作很庞杂,明确行业范围后,紧要的是搭好制度框架。《方案》明确,我国碳市场将由3个主要制度以及4个支撑系统构成运行骨架。3个主要制度为碳排放监测、报告与核查制度,重点排放单位的配额管理制度,市场交易相关制度;4个支撑系统为碳排放数据报送系统、碳排放权注册登记系统、碳排放权交易系统和碳排放权交易结算系统。

  《方案》也给出了稳步推进碳市场建设的时间表,共分三步走:基础建设期——用一年左右时间,完成统一的数据报送系统、注册登记系统和交易系统建设,开展碳市场管理制度建设;模拟运行期——用一年左右时间,开展发电行业配额模拟交易,检验市场各要素环节的有效性和可靠性,强化市场风险预警与防控机制;深化完善期——在发电行业交易主体间开展配额现货交易,在发电行业碳市场稳定运行的前提下,逐步扩大市场覆盖范围,丰富交易品种和交易方式。

  “建设碳排放权交易市场是当前和未来一段时间国家应对气候变化和低碳发展工作的一项重点任务。”李高说,中国要建立一个“坚持市场导向、政府服务,坚持先易后难、循序渐进,坚持协调协同、广泛参与,坚持统一标准、公平公开”的碳排放权交易市场。

  碳市场将产生啥影响?

  企业、行业绿色转型的制度机遇,每个人都将是直接受益者

  华新水泥是2018年批被湖北省纳入碳排放管理的企业,年履约,就花费了3000多万元购买碳配额。“当年我们获得了2046万吨的配额,但在年度履约期结算时却发现实际排放配额超出了115.34万吨,购买配额的花费相当于我们企业在华中地区一年的纯收入,损失惨重。”华新水泥气候保护部部长李英介绍。这笔费用花得可谓教训深刻,华新水泥从第二年开始在节能减排方面下足了功夫,专门成立气候保护部,通过自主研发技术把生活垃圾、工厂废弃物加工成为一种绿色环保的垃圾衍生燃料以替代传统的煤炭。一年时间,华新水泥不但不再需要购买排放配额,反而通过出售盈余的42.38万吨碳排放额度实现净收益900多万元。这样的企业还有不少,试点3年来,湖北全省纳入碳市场的控排企业,已通过节能降碳实现碳市场收益3亿元。

  碳市场启动建设,被纳入其中的企业是直接受影响者。对企业来说,这是增加了负担,还是节能减排、增强竞争力的制度机遇?“更多意味着机遇,激励企业一方面加大节能减排力度,通过科技创新降低排放强度,另一方面加大清洁能源开发力度。”华能集团相关负责人表示,履约4年,企业从零开始,探索建立了碳资产管理信息化系统,组建碳交易团队,优化交易策略,逐步提高了履约交易效率,降低了履约成本,4年履约率达100%。

  蒋兆理表示,根据目前的碳排放配额“免费分配且与企业实际产出量挂钩”的制度安排测算,真正需要购买较多配额的仅仅是行业中部分能效水平低的企业。“根据当前的试算结果,80%的企业获得的配额与其排放量基本平衡,略有不足的可通过强化节能管理等手段自我消化,而10%处于行业先进水平的企业会产生配额盈余,相当于还降低了生产成本。”同时,蒋兆理强调,部分企业的成本压力也不会传导蔓延至整个行业和下游行业,因为单个企业或将产生配额盈余或缺口,会在行业整体实现内部基本平衡。

  不仅对具体企业,对行业整体来说,碳市场建设也是一个绿色转型的大好机遇。蒋兆理认为,碳市场将对能效水平低的企业产生抑制性影响,对能效水平高的企业扩大产能产生积极促进作用。中国电力企业联合会党组成员、专职副理事长王志轩也表示,碳市场能够通过碳约束倒逼电力优化结构,使可再生能源发电技术更有经济上的竞争性,加快可再生能源发电量替代高碳能源发电量,同时通过碳市场的不断完善、扩大,提升散煤转化为电煤的比重,推动实现集中利用、集中治理。“企业和行业都要积极主动参与碳交易,在碳约束条件下赢取先机。”王志轩说。

  而从普通老百姓的角度来看,碳市场建设将助攻“蓝天保卫战”,每个人都将成为直接受益者。“碳排放主要来源是化石燃料燃烧产生的排放,这与大气中排放的主要污染物同根同源。在碳市场机制作用下,企业通过优化能源结构、采用节能低碳和新能源技术、开展精细化管理等措施提高能源利用效率、降低碳排放的同时,也必将从源头上有效减少污染物的排放。”蒋兆理介绍。据估算,每减少一吨二氧化碳排放,将相应减少约3.2公斤二氧化硫和2.8公斤氮氧化物排放。

  碳交易还为精准扶贫开辟了新思路。目前我国已有一大批贫困地区的农林自愿减排项目得以开发,并通过碳市场交易获益。2018年至不锈钢精轧管年,湖北省贫困地区的农林类中国核证自愿减排量已累计成交71万吨,为农民增收1016万元。

  碳市场建设难在哪儿?

  交易体系设计复杂,市场要实现活跃有序,期待更多中国智慧

  从2011年确立试点省市到两年后的2018年试点省市才开始启动碳交易,从不锈钢精轧管年12月19日碳市场启动建设到电力行业真正开始现货交易也需要两年左右时间,要逐步扩大碳交易市场覆盖行业和范围、丰富交易品种和交易方式,更是任重道远。

  碳交易市场建设,为啥这么难?“碳市场建设是一项重大的制度创新,也是一项复杂的系统工程,没有现成经验可循。”蒋兆理表示,各省市试点过程中,既发现了问题,也在寻求解决之道。

  难在顶层设计复杂性。要建立碳市场,除了考虑覆盖范围,还要精准设计交易体系在未来目标年份的碳排放总量和配额分配方式。比如总量设定就是一个极具挑战的工作。

  清华大学教授张希良表示,总量设定不仅要考虑碳市场覆盖范围的特征,也需要把握不同年份国家碳减排目标和对碳排放交易体系贡献的期望值,还需要对未来一个时期的经济增长率和交易体系覆盖行业的成长情况进行一定预判。另一方面,产业和企业的承受力和竞争力也要纳入考量中来。从碳市场建设的国际经验和国内7个省市的试点实践看,总量设定面临很多的不确定性,应遵循“适度从紧”和“循序渐进”的原则,以确保国家碳市场发挥作用。

  难在激发市场活跃性。北京市是7个试点省市中交易主体数量多、类型丰富的一个,履约主体已有近千家。但北京环境交易所相关负责人表示,虽然交易规模和活跃程度在不断拉升,但此前试点市场规模有限,无法形成足够的交易规模,不利于市场化碳定价机制的充分形成,而且碳交易只能实行T+5的现货交易方式,同时缺少碳期货等金融化交易产品与风险管理手段。此外企业参与交易主要是为了履约,这些都导致了交易活跃程度不高,反过来也会影响到交易规模。

  难在发挥监管有效性。企业上报的碳排放数据是否准确,配额分配是否公平公正,不履约企业如何处罚,怎么建立市场风险预警与防控机制,这些监管问题都需要中央和地方、各部门各机构的协同管理。《方案》已经明确统一市场和属地化管理的原则,国务院发展改革部门会同相关行业主管部门制定配额分配方案、核查技术规范并监督执行;省级应对气候变化主管部门监管本辖区内的数据核查、配额分配、重点排放单位履约,监督重点排放单位清缴,并对逾期或不足额清缴的重点排放单位依法依规予以处罚。国家发改委还将推进碳排放领域社会信用体系建设,对逾期或不足额清缴的重点排放单位依法依规予以处罚,并将相关信息纳入信用信息共享平台实施联合惩戒。

  “碳市场的复杂性、影响广泛性以及与各种政策间的高度关联性,要求我们必须打好基础、协调关系、稳步推进。”王志轩说。随着碳市场建设迈开脚步,中国有望成为世界碳市场,未来有更多困难挑战等着中国经验、中国智慧去攻克。

  ■链接

  部分碳排放权交易试点情况

  北京碳排放权交易市场

  北京碳排放权交易市场于2018年11月开市,目前纳入945家重点排放单位。在此前的七个试点省市中,北京的交易主体数量多、类型丰富。为加大温室气体减排控制力度,2018年,北京将控排企业的覆盖范围进行了调整,从行政区域内直接与间接排放1万吨(含)以上的单位扩大至直接与间接排放总量5000吨(含)以上的重点排放单位,履约主体由原有543家跃升至945家。北京市碳市场参与主体类型多样、市场开放度大,是实现跨区域交易的试点省份。

  上海碳排放权交易市场

  上海碳排放权交易市场于2018年11月正式启动,连续四年实现100%履约。目前已纳入了不锈钢卫生管、电力、化工、建材、纺织、航空、水运、商业宾馆等27个工业和非工业行业的310家重点排放企业参与试点。截至目前,上海碳交易市场累计成交总量8741万吨,累计成交金额逾9亿元,共有600余家企业和机构参与。上海碳交易试点具有“制度明晰、市场规范、管理有序、减排有效”的特点。试点企业实际碳排放总量相比2018年启动时减少约7%。

  湖北碳排放权交易中心

  湖北碳排放权交易中心于2018年4月开市,至今纳入控排企业共236家。据统计,通过三年多的试点,企业在节能减排上的投入同比增加了38%,排放总量共减少了2691万吨。60%的企业实现量减排,19%的企业实现了强度减排,控排企业占全省碳排放比重由47%下降到43%。纳入交易的企业主体是湖北省行政区域内年综合能源消费量6万吨标煤及以上的工业企业。试点尽管纳入门槛较高,企业数量较少,但覆盖的碳排放比重较大,且注重配额分配灵活可控,初始配额分配整体偏紧,采用“一年一分配,一年一清算”制度,对未经交易的配额采取收回注销的方式。

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  拉曼光谱由于近几年来以下几项技术的集中发展而有了更广泛的应用。这些技术是:

  CCD检测系统在近区域的高灵敏性,体积小而功率大的二极管激光器,与激发激光及信号过滤整合的光纤探头。这些产品连同高口径短焦距的分光光度计,提供了低荧光本底而高质量的拉曼光谱以及体积小、容易使用的拉曼光谱仪。

  1. 含义

  光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射,弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,统称为拉曼效应。

  当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来,产生散射光。在垂直方向观察时,除了与原入射光有相同频率的瑞利散射外,还有一系列对称分布着若干条很弱的与入射光频率发生位移的拉曼谱线,这种现象称为拉曼效应。由于拉曼谱线的数目,位移的大小,谱线的长度直接与试样分子振动或转动能级有关。因此,与吸收光谱类似,对拉曼光谱的研究,也可以得到有关分子振动或转动的信息。目前拉曼光谱分析技术已广泛应用于物质的鉴定,分子结构的研究谱线特征。

  2.拉曼散射光谱具有以下明显的特征:

  a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,但对同一样品,同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关,只和样品的振动转动能级有关;

  b.在以波数为变量的拉曼光谱图上,斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧, 这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或失去了一个振动量子的能量。

  c.一般情况下,斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。这是由于Boltzmann分布,处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。

  3.拉曼光谱技术的优越性

  提供快速、简单、可重复、且更重要的是无损伤的定性定量分析,它无需样品准备,样品可直接通过光纤探头或者通过玻璃、石英、和光纤测量,此外。。。

  ①由于水的拉曼散射很微弱,拉曼光谱是研究水溶液中的生物样品和化学化合物的理想工具。

  ②拉曼一次可以同时覆盖50~4000波数的区间,可对有机物及无机物进行分析。相反,若让光谱覆盖相同的区间则必须改变光栅、光束分离器、滤波器和检测器。。。

  ③拉曼光谱谱峰清晰尖锐,更适合定量研究、数据库搜索、以及运用差异分析进行定性研究。在化学结构分析中,的拉曼区间的强度可以和功能集团的数量相关。

  ④因为激光束的直径在它的聚焦部位通常只有0.2~2毫米,常规拉曼光谱只需要少量的样品就可以得到。这是拉曼光谱相对常规光谱一个很大的优势,而且拉曼显微镜物镜可将激光束进一步聚焦至20微米甚至更小,可分析更小面积的样品。

  ⑤共振拉曼效应可以用来有选择性地增强大生物分子特个发色基团的振动,这些发色基团的拉曼光强能被选择性地增强1000到10000倍。

  4.几种重要的拉曼光谱分析技术

  ①单道检测的拉曼光谱分析技术;

  ②以CCD为代表的多通道探测器用于拉曼光谱的检测仪的分析技术;

  ③采用傅立叶变换技术的FT-Raman光谱分析技术;

  ④共振拉曼光谱分析技术;

  ⑤表面增强拉曼效应分析技术;

  5.拉曼频移,拉曼光谱与分子极化率的关系

  ①拉曼频移:

  散射光频与激发光频之差,取决于分子振动能级的改变,所以它是特征的,与入射光的波长无关,适应于分子结构的分析

  ②拉曼光谱与分子极化率的关系:

  分子在静电场E中,极化感应偶极矩P为静电场E与极化率的乘积;

  诱导偶极矩与外电场的强度之比为分子的极化率;

  分子中两原子距离时,极化率也;

  拉曼散射强度与极化率成正比例;

  6.应用激光光源的拉曼光谱法

  应用激光具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性好等特性,与表面增强拉曼效应相结合,便产生了表面增强拉曼光谱。其灵敏度比常规拉曼光谱可提高104~107倍,加之活性载体表面选择吸附分子对荧光发射的抑制,使分析的信噪比大大提高。已应用于生物、药物及环境分析中痕量物质的检测。共振拉曼光谱是建立在共振拉曼效应基础上的另一种激光拉曼光谱法。共振拉曼效应产生于激发光频率与待测分子的某个电子吸收峰接近或重合时,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度可达到正常拉曼谱带的104~106倍,有利于低浓度和微量样品的检测。已用于无机、有机、生物大分子、离子乃至活体组成的测定和研究。激光拉曼光谱与傅里叶变换光谱相配合,已成为分子结构研究的主要手段

  (1)共振拉曼光谱的特点:

  a,基频的强度可以达到瑞利线的强度。

  b,泛频和合频的强度有时大于或等于基频的强度。

  c,通过改变激发频率,使之仅与样品中某一物质发生共振,从而选择性的研究某一物质。

  和普通拉曼相比,其散射时间短,一般为10-12~10-5S。

  (2)共振拉曼光谱的缺点:

  需要连续可调的激光器,以满足不同样品在不同区域的吸收。

  7.电化学原位拉曼光谱法

  电化学原位拉曼光谱法,是利用物质分子对入射光所产生的频率发生较大变化的散射现象,将单色入射光(包括:圆偏振光和线偏振光)激发受电极电位调制的电极表面,通过测定散射回来的拉曼光谱信号(频率、强度和偏振性能的变化)与电极电位或电流强度等的变化关系。一般物质分子的拉曼光谱很微弱,为了获得增强的信号,可采用电极表面粗化的办法,可以得到强度高104~107倍的表面增强拉曼散射(Surface Enahanced Raman Scattering,SERS)光谱, 当具有共振拉曼效应的分子吸附在粗化的电极表面时, 得到的是表面增强共振拉曼散射(SERRS)光谱, 其强度又能增强102~103。

  电化学原位拉曼光谱法的测量装置主要包括:拉曼光谱仪和原位电化学拉曼池两个部分。拉曼光谱仪由激光源、收集系统、分光系统和检测系统构成,光源一般采用能量集中、功率密度高的激光,收集系统由透镜组构成,分光系统采用光栅或陷波滤光片结合光栅以滤除瑞利散射和杂散光以及分光检测系统采用光电倍增管检测器、半导体阵检测器或多通道的电荷藕合器件。原位电化学拉曼池一般具有工作电极、辅助电极和参比电极以及通气装置。为了避免腐蚀性溶液和气体侵蚀仪器,拉曼池必须配备光学窗口的密封体系。在实验条件允许的情况下,为了尽量避免溶液信号的干扰,应采用薄层溶液(电极与窗口间距为0.1~1mm),这对于显微拉曼系统很重要,光学窗片或溶液层太厚会导致显微系统的光路改变,使表面拉曼信号的收集效率降低。电极表面粗化的常用方法是电化学氧化—还原循环(Oxidation-ReductionCycle,ORC)法, 一般可进行原位或非原位ORC处理。

  目前,采用电化学原位拉曼光谱法测定的研究进展主要有:

  一是通过表面增强处理把测检体系拓宽到过渡金属和半导体电极。虽然,电化学原位拉曼光谱是现场检测较灵敏的方法,但仅能有银、铜、金三种电极在可见光区能给出较强的SERS。许多学者试图在具有重要应用背景的过渡金属电极和半导体电极上实现表面增强拉曼散射。

  二是通过分析研究电极表面吸附物种的结构、取向及对象的SERS光谱与电化学参数的关系,对电化学吸附现象作分子水平上的描述。三是通过改变调制电位的频率, 可以得到在两个电位下变化的“时间分辨谱”, 以分析体系的SERS谱峰与电位的关系, 解决了由于电极表面的SERS 活性位随电位而变化而带来的问题。

  8.拉曼信号的选择

  入射激光的功率,样品池厚度和光学系统的参数也对拉曼信号强度有很大的影响,故多选用能产生较强拉曼信号并且其拉曼峰不与待测拉曼峰重叠的基质或外加物质的分子作内标加以校正。其内标的选择原则和定量分析方法与其他光谱分析方法基本相同。

  斯托克斯线能量减少,波长变长

  反斯托克斯线能量增加,波长变短

  9.拉曼光谱的应用方向

  拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源与分子的振动和转动。拉曼光谱的分析方向有:

  定性分析:不同的物质具有不同的特征光谱,因此,可以通过光谱进行定性分析。

  结构分析:对光谱谱带的分析,又是进行物质结构分析的基础。

  定量分析:根据物质对光谱的吸光度的特点,可以对物质的量有很好的分析能力。

  10.拉曼光谱用于分析的优点和缺点

  ①拉曼光谱用于分析的优点

  拉曼光谱的分析方法不需要对样品进行前处理,也没有样品的制备过程,避免了一些误差的产生,并且在分析过程中操作简便,测定时间短,灵敏度高等优点

  ②拉曼光谱用于分析的不足

  (1)拉曼散射面积;

  (2)不同振动峰重叠和拉曼散射强度容易受光学系统参数等因素的影响;

  (3)荧光现象对傅立叶变换拉曼光谱分析的干扰;

  (4)在进行傅立叶变换光谱分析时,常出现曲线的非线性的问题;

  (5)任何一物质的引入都会对被测体体系带来某种程度的污染,这等于引入了一些误差的可能性,会对分析的结果产生一定的影响;

  11.新进展及发展前景

  十多年来,虽然已经有一些关于在高真空体系、大气下、以及固/液体系(电化学体系)中研究单晶金属体系表面拉曼光谱的报道,但直至近年光滑单晶电极体系的SERS研究才取得了重要进展Bryant等记录了以单分子层吸附在光滑Pt电极表面的噻吩拉曼谱,Furtak等使用具有Kretchmann光学构型的ATR电解池并利用表面等离子体增强效应,获得了吸附物种在平滑的Ag(111)单晶面上的弱SERS信号,由于拉曼光谱系统的检测灵敏度的限制,所获得的表面信号极弱,无法进行较为详细的研究.Otto小组和Futamata小组分别成功地采用Otto光学构造的ATR电解池,利用表面等离子激元增强方法获得了光滑单晶电极上相对较强的表面Raman信号,前者发现不同的Cu单晶电极表面的增强因子有所不同,有较高指数或台阶的晶面的信号明显增强。Futamata等甚至可在Pt和Ni金属的单晶表面上观察到SERS信号, 计算表明其表面增强因子为1~2个数量级。目前,可用于单晶表面电极体系的SERS研究还局限于Raman散射截面很大的极少数分子,尚需进一步改进和寻找实验方法,以拓宽可研究的分子体系.若能成功地将各种单晶表面电极的SERS信号与经过不同粗糙方式处理的电极表面信号进行系统地比较和研究, 不但对定量研究SERS机理和区分不同增强机制的贡献大有益处, 而且将有利于提出正确和可靠的拉曼光谱的表面选择定律.

  随着纳米科学技术的迅速发展, 各类制备不同纳米颗粒以及二维有序纳米图案的技术和方法将日益成熟, 人们可以比较方便地在理论的指导下,寻找在过渡金属上产生强SERS效应的实验条件.这些突破无疑将为拉曼光谱技术广泛应用于各种过渡金属电极和单晶电极体系的研究开创新局面。总之,通过摸索合适的表面处理方法并采用新一代高灵敏度的拉曼谱仪,可将拉曼光谱研究拓展至一系列重要的过渡金属和半导体体系,进而将该技术发展成为一个适用性广、研究能力强的表面(界面)谱学工具,同时,推动有关表面(界面)谱学理论的发展.

  各种相关的检测和研究方法也很可能得到较迅速的发展和提高,在提高检测灵敏度的基础上,人们已不满足于仅仅检测电极表面物种, 而是注重通过提高其检测分辨率(包括:谱带分辨、时间分辨和空间分辨)来研究电化学界面结构和表面分子的细节和动态过程。今后的主要研究内容可能从稳态的界面结构和表面吸附逐渐扩展至其反应的动态过程并深入至分子内部的各基团,揭示分子水平上的化学反应(吸附)动力学规律,研究表面物种间以及同电解质离子或溶剂分子间的弱相互作用等,例如,将电化学暂态技术(时间-电流法、超高速循环伏安法)同时间分辨光谱技术结合, 开展时间分辨为ms或μs级的研究。采用SERS同电化学暂态技术结合进行的时间分辨实验可检测鉴别电化学反应的产物及中间物,新一代的增强型电荷耦合列阵检测器(ICCD)和新一代的拉曼谱仪(如:傅立叶变换拉曼仪和哈德玛变换仪)的推出,都将为时间分辨拉曼光谱在电化学的研究提供新手段。近,我们利用电化学本身的优势,提出的电位平均表面增强拉曼散射he(PotentialAveraged SERS,PASERS)新方法,通过在Ag和Pt微电极上采集在不同调制电位频率下的PASERS谱并进行解谱,可在不具备从事时间分辨研究条件的仪器上进行时间分辨为μs级的电化学时间分辨拉曼光谱研究。拉曼光谱研究的另一发展方向是采用激光拉曼光谱微区显微技术,开展空间分辨研究并进而开展电极表面微区结构与行为的研究。Fujishima等人利用共焦显微拉曼系统和SERS技术发展了表面增强拉曼成像技术并研究了SERS活性银表面吸附物以及自组装膜的SERI图象,该技术和具有三维空间分辨的共焦显微Raman光谱方法在研究导电高聚物、L-B膜和自组装膜电极以及电极钝化膜和微区腐蚀等方面将发挥其重要作用。突破光学衍射极限的、空间分辨值达数十纳米的近场光学Raman显微技术则很可能异军突起。为多方位获得详细信息,达到取长补短的目的,开展Raman光谱与其他先进技术联用的研究势在必行。光导纤维技术可在联用耦合方面发挥关键作用,如,将表面Raman光谱技术与扫描探针显微技术进行实时联用,针对性的联用技术可望较地研究复杂体系并准确地解释疑难的实验现象,为各种理论模型和表面选则定律提供实验数据,促进谱学电化学的有关理论和表面量子化学理论的发展。可以预见,在不久的将来,随着表面检测技术的快速发展,SERS及其应用于电化学的研究将进入一个新的阶段。

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