深度净化

2024-08-11

深度净化(共4篇)

深度净化 篇1

摘要:采用絮凝初级处理与光催化深度净化复合的方法处理染料皂黄废水,研究絮凝剂PAC用量、TiO2用量、反应时间等因素对皂黄处理效果的影响。实验结果表明,絮凝剂用量增加到一定程度时,皂黄的脱色率几乎不变;光催化单独作用可以使染料完全脱色,但需要较长的反应时间。在100 mL皂黄溶液中,当絮凝剂用量为50 mg,TiO2用量为5.0 mg,反应进行到10 min时皂黄的脱色率就达到76.1%。絮凝-光催化复合方式处理染料皂黄大大提高了脱色效率。

关键词:絮凝,光催化,皂黄

染料主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团和极性基团,结构日趋复杂,性能也越来越稳定,这给印染废水的处理带来了很大困难。染料废水具有组分复杂、色度高、COD和BOD浓度高、悬浮物多、水质及水量变化大、难降解物质多等特点,是较难处理的工业废水之一。染料废水的处理方法主要包括生物氧化法、氧化法(化学氧化、光催化法、微波协同法)、吸附法、混凝法和电化学法等[1,2]。

光催化过程由于具有选择性好、可在常温常压下进行、产率高、污染少、适用范围广等优点而备受人们重视。TiO2材料能有效催化降解空气和水中的有机和无机污染物,不产生二次污染并可重复使用,显示了其在废水处理、空气净化、杀菌除臭、自清洁等领域的巨大应用前景[3,4]。

印染废水的絮凝处理或生物处理无法使硝基苯、偶氮染料等难降解有毒有机物完全分解,其COD、色度的去除效果较差。光催化法能弥补这一缺点,它能把这些有机物彻底分解。但是光催化法对高浓度废水的处理效果不理想。光催化工艺与絮凝、生物处理等工艺结合处理染料废水可优势互补[56]。

本文采用光催化方法,对经过絮凝前期处理的染料皂黄废水进行深度净化处理。首先分别研究了絮凝和光催化过程的用量和反应时间因素对染料处理效果的影响,然后采用絮凝和光催化联合处理方法对染料皂黄废水进行深度净化处理,研究了用量、反应时间、皂黄初始浓度等影响因素的作用。

1 实验部分

1.1 絮凝实验

配制30 mg/L皂黄溶液,量取3.0 mL 1.00 g/L的皂黄贮备液于100 mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,倒入250 mL烧杯中,取5 mL测吸光度。在剩余溶液中加入絮凝剂聚合氯化铝PAC,搅拌20 min后静置5 min,取5 mL过滤后测溶液的吸光度,并由公式计算皂黄的脱色率。

1.2 光催化活性的测定

在250 mL烧杯中加入30 mg/L皂黄溶液100 mL,再加入一定量的TiO2,用磁力搅拌器避光搅拌25 min后,取5 mL用过滤器过滤后测定其吸光度,将烧杯放在紫外灯下照射,在整个实验中设定灯高8 cm 不变。照射30 min后,再过滤测定吸光度,并根据朗伯-比耳定律,计算皂黄的脱色率。

皂黄的脱色率η可以由公式计算:

絮凝脱色率:

η=(C0-C1)/C×100%=(A0-A1)/A0×100%

吸附率:

η=(C1-C2)/C×100%=(A1-A2)/A0×100%

光催化降解率:

η=(C2-C3)/C×100%=(A2-A3)/A0×100%

总脱色率:

η=(C0-C3)/C×100%=(A0-A3)/A0×100%

式中:C0、C1、C2、C3——分别表示絮凝前、吸附前、光照前和光照后皂黄的浓度

A0、A1、A2、A3——分别表示絮凝前、吸附前、光照前和光照后皂黄的吸光度

2 结果与讨论

2.1 絮凝实验

图1研究了当皂黄初始浓度为30 mg/L时,絮凝剂用量对皂黄脱色率的影响。从图可以看出,随着絮凝剂用量的增加,皂黄的脱色率也增加。当絮凝剂的投加量为2 g/L时,皂黄脱色率最大,随着絮凝剂用量的增加,皂黄的脱色率几乎不变或有所减小,可以认为絮凝达到平衡。

2.2 光催化实验

光催化单独作用于皂黄溶液时的脱色效果如图2所示。从图2可以看出,随着TiO2用量的增加,皂黄的吸附率也增加,可以认为TiO2纳米粉对皂黄有一定的吸附作用,但效率不高。光催化降解率和总脱色率随催化剂用量的增加而不断增大,但随着TiO2含量达到400 mg/L之后,降解率随着催化剂用量的增加变化不大。

当使溶液中TiO2的浓度为400 mg/L,皂黄浓度为30 mg/L时,光催化脱色效果与时间的关系如图3 所示。随着光照时间的增加,皂黄颜色越浅,皂黄的降解率和总脱色率逐渐增大,而TiO2的吸附率变化不大。当光照时间增加至70 min时,皂黄脱色率达98.4%。单纯采用光催化法处理皂黄溶液所需的反应时间较长。

2.3 絮凝-光催化深度净化实验

为了确定絮凝剂和TiO2的最佳配比,在溶液中加入0.5 g/L絮凝剂,从图4可以看出当TiO2浓度为100 mg/L时,经过絮凝-光催化联合处理,皂黄的总脱色率为82.2%。在只加入0.5 g/L絮凝剂时皂黄的脱色率为67.4%,而在加入TiO2后脱色率提高了14.8%。可见絮凝—光催化复合方式处理染料皂黄大大提高了脱色效率,减小了处理成本。随着TiO2投加量的增加,TiO2对皂黄的吸附率增大,而降解率却下降,在400 mg/L之后皂黄的脱色率趋于平稳。较高浓度的TiO2悬浮颗粒会对入射光起到遮蔽的作用, 降低了光催化反应效率。

固定絮凝剂用量为0.5 g/L,TiO2浓度为100 mg/L,研究在絮凝剂和光催化共同作用下,光照时间与皂黄脱色率的关系。从图5可以看出,反应进行到10 min时皂黄的脱色率就达到了76.1%。在100 mL皂黄溶液中,絮凝剂用量仅为50 mg,纯TiO2用量仅为5.0 mg。而在达到同等皂黄脱色率情况下,单纯使用絮凝剂用量约为150 mg,单独使用纯TiO2用量为20.0 mg,且需较长的反应光照时间。由此可知,先采用絮凝处理,再使用光催化降解,加快了反应进度,提高了污水的处理效率。

图6对比了采用不同初始浓度皂黄时的处理效果。从图中可以看出,增加皂黄的初始浓度导致絮凝剂对皂黄的脱色率下降,TiO2对皂黄的吸附率几乎不变,而TiO2对皂黄的降解率提高,总的脱色率降低了17.5%。因此提高皂黄初始浓度对絮凝的处理效果影响显著,但对TiO2的光催化性能影响不大,絮凝后的皂黄溶液残留量越多越能发挥TiO2的催化性能。因此处理浓度较大的皂黄废水,絮凝-光催化法能更有效的发挥其处理能力,提高废水出水脱色率。

3 结 论

先采用絮凝处理,再使用光催化降解,加快了反应进度,提高了污水的处理效率。单独采用絮凝处理不能完全去除染料皂黄,而只采用光催化处理又需要过 长的反应时间。絮凝-光催化复合方式处理染料皂黄大大提高了脱色效率。对处理浓度较大的皂黄废水,絮凝-光催化法能更有效的发挥其处理效能,提高废水出水脱色率。

参考文献

[1]丁绍兰,李郑坤,王睿.染料废水处理技术综述[J].水资源保护,2010,26(3):73-78.

[2]李家珍.染料、染色工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,1996:55-60.

[3]孟凡明,肖磊,孙兆奇.TiO2薄膜光催化性能研究进展[J].安徽大学学报:自然科学版,2009,33(4):81-84.

[4]鲁飞,孟凡明.TiO2光催化剂掺杂改性研究进展[J].硅酸盐通报,2011,30(1):116-119.

[5]赵玉光,王宝贞,李湘中.生物-光催化反应器系统处理印染废水的研究[J].环境科学学报,1998,18(4):373-379.

[6]李芳柏,古国榜,陈伟彬.絮凝-光催化处理实际染料废水的研究[J].土壤与环境,1999,8(3):189-192.

深度净化 篇2

2016-2020年

中国空气净化器市场深度调研及投资前景预测报告

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内容简述

空气净化器又称空气清洁器、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物,有效提高空气清洁度的产品,其在居家、医疗、工业领域均有应用。

随着全球环境的不断恶化,空气污染成为威胁人类健康的头号杀手,空气净化器已成为全球家电市场备受关注与追捧的热门产品。2009年起,全球各大家电企业及空气净化装置专业公司均不同程度的扩充了空气净化器的产能,产品从高功能到普及型延伸,形成相对完备的商品阵营。2012年全球空气净化器市场容量为1500万台以上,增长率约为17%左右。在我国,从2011年到2013年短短的三年时间里,空气净化器已经成为生活中必不可少的健康家电之一。空气污染愈演愈烈,空气净化器行业进入前所未有的发展高峰,人们对于空气净化器产品的关注也呈现出突飞猛进的态势。2013年,我国空气净化器销量为240万台,同比增长高达90.5%;从市场零售总额来看,2013年空气净化器市场总额达到了56亿元,同比上涨105.9%。

从市场格局来看,2013年在我国空气净化器领域,国外品牌的零售量和零售额依然占据绝对优势,分别占到市场的72%和85%,对国内品牌具有压倒性优势。从空气净化器的消费群体构成来看,主要是中高收入者,市场普及度还不高。不过,随着2013年大量国内外企业涌入空气净化器市场以及价格战的打响,中低端市场已经逐渐打开,针对中低收入人群的平民化产品也逐渐面市。

当前,空气净化器在发达国家的普及率已超过34%,而在我国却不到1%,未来几年内,空气净化器的消费主体将从装修人群、高档写字楼、高级休闲场所和高收入家庭逐步转向老人、婴儿居住场所,并普及到普通百姓家庭。同时,随着国内室内空气环境治理产业的快速成长,空气净化器行业在我国还有巨大的增长空间。

中投顾问发布的《2016-2020年中国空气净化器市场深度调研及投资前景预测报告》共十五章。首先介绍了空气净化器的定义、构成、生产成本及国外空气净化器市场现状;然后报告从产业环境、市场供需、价格行情、电商发展、市场关注度、用户行为等角度深入分析了中

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国空气净化器市场现状;随后,报告对空气净化器市场做了区域发展分析、原材料及设备供应分析、重点企业分析、竞争分析、营销分析及投资分析;最后,报告对中国空气净化器市场的发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、环保部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对空气净化器市场有个系统深入的了解、或者想投资空气净化器产业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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报告目录

一、空气净化器相关概述.............................................................................错误!未定义书签。

二、全球空气净化器发展分析.......................................................................................................5

三、中国净化器市场发展分析.......................................................................................................6

四、空气净化器市场前景分析.......................................................................................................8 附 报告详细目录

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一、空气净化器相关概述

(一)概念界定

空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品。

国家《空气净化器》相关标准中把空气净化器定义为“从空气中分离和去除一种或多种污染物的设备。对空气中的污染物有一定去除能力的装置。主要是指房间内使用的单体式空气净化器以及集中空调通风系统内的模块式空气净化器。

(二)产品功用

在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。最主要的功能是去除空气中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法之一。

二、全球空气净化器发展分析

(一)产品更替进程

市场上出现的空气净化器,大约经历四个不断更新的过程: 第一代产品:

是最早出现的空气净化器,它们是按物理性能设计的净化器,主要具有过滤、吸附功能,可以有效地净化室内空气中的悬浮物以及少部分有害物质。但是,对于室内空气中的异臭异味、病原菌、病毒、微生物以及由装饰装修造成的空气污染根本无法消除,同时这些采用物理方法实施净化的材料,在过滤和吸附一段时间后,就会慢慢的饱和直至失去功效。第二代产品:

上世纪80年代,净化器的第二层次产品进入市场,并逐渐用于宾馆、商店、学校、机关以

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及医院的病房。第二代产品在具备第一代产品物理性能的基础上,增加了静电除尘、负离子发生、臭氧发生等功能。这种多功能净化器不仅能消烟除尘,而且具有消毒、杀菌、除臭去味、去颜料色素以及消除一氧化碳等有害气体的功能。但是,第二代净化器仍然存在着不能分解有机污染物的弊端,而且,臭氧发生器不能人机同室,所以使用起来不方便。第三代产品:

近年来,国内外专家在多年科学研究的基础上,采用先进的纳米技术,发明了高效催化和光催化净化技术,也被称为冷触媒技术,是以多元相催化为主,结合超微过滤,从而实现在常温下将多种有害气体分解成无害无味的物质。它从单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,增加了吸附颗粒物的种类,提高了吸附效率和饱和容量,但是,该技术本身实现的条件比较苛刻,在空气净化器的实际应用中比实验效果有非常大的差距。第四代产品:

固体强氧化材料的诞生,从材料学的角度上根本上解决了室内空气的污染问题,其原理是固体强氧化剂和气体的结合反应生成物为二氧化碳和水,没有任何二次污染,且材料本身的寿命比较长,它通常可以跟HEPA等过滤材料结合使用,以达到更好的净化效果。美国AIRGLE奥郎格PUREPAL系列的空气净化器是美国AIRGLE团队经过多年的研发,设计和创造出了最有效和最优质的空气净化产品。

(二)市场驱动因素

环境污染、新型流感、室内污染、空气质量的一系列问题的出现带动全球空气净化设备的发展。近几年空气净化器已成为全球家电市场备受关注与追捧的热门产品。2009年起,全球各大家电企业及空气净化装置专业公司均不同程度的扩充了空气净化器的产能,产品从高功能到普及型延伸,形成相对完备的商品阵营。2011年空气净化器全球市场容量预估1300万台以上。北美是最大空气净化器市场,年销量近400万台,欧洲和亚洲每年空气净化器的销量也在300万台以上。美国的空气净化器家庭占有率30%以上,日本超过40%,空气净化器在日本已成为排列第五位的家用电器。发达国家对室内空气质量的重视与严格监测是推动市场发展的主要力量。

三、中国净化器市场发展分析

2013年,伴随着雾霾在全国众多城市中的集中爆发,空气污染问题由此成为了社会热点问

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题,而有关室内空气治理的市场教育也在短期内得以速成。空气净化器呈现蓬勃发展势头

空气质量已成为百姓最关注的民生问题之一,雾霾天气频发、装饰装修和家具造成的室内环境污染日益加剧,两大因素催生了以空气和车内净化器为代表的室内环保业,正呈现蓬勃的发展势头。

工业及交通运输业的不断发展,使大量的有害物质被排放到空气中,改变了空气的正常组成,使空气质量变坏,引发诸如建筑综合症、办公室综合症、呼吸道感染和心血管等疾病,空气质量与空气净化话题被日渐提上日程。此外,由于技术条件毕竟有限,再环保的装修资料都无法完全避免室内的甲醛、苯等有害气体。相关监测表明,新装修住房中60%存在着不同程度的甲醛污染问题。巨大的市场需求催生了以由空气净化器、空气净化材料、室内环境污染检测治理服务和无污染低碳环保材料组成的四大室内环保产业,正呈现蓬勃的发展势头。空气净化器产品是室内环保产业的重点产品之一,零售量逐年递增,年增幅将超过15%。来自淘宝的监测数据显示,2013年1月25日至31日的7天里,空气净化器的成交指数比去年同期骤增575.7%,“pm2.5空气净化器”搜索指数环比上扬6402.6%,pm2.5所引发的广泛讨论,给空气净化产品带来巨大的商机。

空气净化器在发达国家的普及率已超过34%,而在我国却不到1%,未来几年内,空气净化器的消费主体将从装修人群、高档写字楼、高级休闲场所和高收入家庭逐步转向老人、婴儿居住场所普及到普通百姓家庭。

清洁行业关系到人们生活的方方面面,空气质量与室内环保更是涉及到人们的日常工作与生活,我国室内环保业正以年产值27%、年利润28%的速度增长,预计“十二五”时期产业规模将达1000亿元,成为我国环保产业的一支新兴力量。不断膨胀的净化器市场

雾霾频繁袭扰,广大消费者争先恐后抢购各式各类的空气净化器,使得空气净化器市场呈现出前所未有的销售火爆的盛况。

从2011年到2013年短短的三年时间里,空气净化器已经成为生活中必不可少的健康家电之一。空气污染愈演愈烈,空气净化器行业进入前所未有的发展高峰,人们对于空气净化器产品的关注也呈现出突飞猛进的增速。

从2013年开始,空气净化器市场呈现爆发式增长,2012年,空气净化器市场有56个品牌,2013年有77个品牌。

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四、空气净化器市场前景分析

随着环境污染日益严重,加上许多室内装修和装饰材料的污染,空气源已成为影响人体健康的隐形杀手。人类68%的疾病与空气污染有关;世界卫生组织把室内空气污染列为18类致癌物质之首。室内空气污染超过室外5倍;全球污染最严重的20个城市,有16个在中国。随着人们环境意识的增强和生活水平的提高,越发认识到清洁空气对人身健康的重要性。因此,空气净化器正逐渐走入家庭和各种办公场所。在欧美发达国家,空气净化产品已经普遍用于家居、办公生活空间。调查数据显示,空气净化器在美国的普及率达到27%,日本17%,欧洲42%,韩国70%,而中国却不到1%,可见,空气净化器在我国市场还具有非常大的潜力。长期来看,空气净化器在我国的市场前景是较乐观的。

我国空气净化器在办公场所和家庭的使用刚刚起步,处在市场导入的起步阶段,普及率不到1%。根据预测,目前国内室内空气治理产业规模达300亿人民币,但是主要是各类加湿器产品。未来几年内,国内室内空气环境治理产业将处于快速成长期,空气净化器行业在国内还有巨大的增长空间。在我国,近些年来随着各类流行性传染疾病,如SARS、禽流感、甲型H1N1等病毒的频繁来袭,人们对室内空气质量越来越关注,从政府、企业到消费者都开始非常注重空气质量,购买空气净化器成了人们预防病毒传播的方法之一。空气净化器在中国的市场前景看好,这一点不容置疑。精明的商家早已嗅到了这块市场的价值,国内外各路厂商不遗余力地要挤进空气净化器市场。

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附:报告详细目录

《2016-2020年中国空气净化器市场深度调研及投资前景预测报告》

第一章 空气净化器相关概述 1.1 空气净化器定义及分类 1.1.1 概念界定 1.1.2 产品功用 1.1.3 产品种类 1.1.4 工作原理 1.1.5 硬性指标 1.1.6 发展历程

1.2 空气净化器构成及生产成本 1.2.1 主要构成部件 1.2.2 各部件价格分析 1.2.3 成本分析总结 1.3 空气净化器保养及维护 1.3.1 产品选择原则 1.3.2 保养维护 1.3.3 滤网清洁

第二章 2013-2015年国际空气净化器市场分析 2.1 全球空气净化器市场概况 2.1.1 产品更替进程 2.1.2 市场格局分析 2.1.3 市场驱动因素 2.1.4 销售规模预测

2.2 欧美空气净化器市场分析

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2.2.1 美国空气净化器市场 2.2.2 加拿大空气净化器市场 2.2.3 德国空气净化器市场 2.3 日本空气净化器市场分析 2.3.1 市场运行综况 2.3.2 市场销售规模 2.3.3 厂商竞争态势 2.3.4 产品格局分析 2.3.5 技术成果分析 2.3.6 产品研发动态

第三章 2013-2015年中国空气净化器行业发展环境 3.1 经济环境分析 3.1.1 国际经济形势分析 3.1.2 中国经济运行现状 3.1.3 中国经济发展趋势 3.1.4 居民消费支出结构 3.2 政策环境分析

3.2.1 中国环保政策制定实施概况 3.2.2 《环境空气质量标准》解读 3.2.3 中国现行空气净化器国家标准 3.2.4 中国空气净化器国标修订进展 3.2.5 空气净化器环保认证规则 3.2.6 空气净化器性能测定与评价 3.3 生态环境分析

3.3.1 室内空气污染物及主要危害 3.3.2 中国城市空气污染态势分析 3.3.3 中国空气质量指数(AQI)分析 3.3.4 中国细颗粒物(PM2.5)分析

3.3.5 中国可吸入颗粒物(PM10)分析

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3.4 技术环境分析

3.4.1 主流空气净化技术介绍 3.4.2 空气净化器专利技术状况 3.4.3 中国空气净化器技术成就 3.4.4 空气净化器生产企业核心技术 3.4.5 空气净化器个性化技术发展

第四章 2013-2015年中国空气净化器市场分析 4.1 2013-2015年中国空气净化器行业基本概况 4.1.1 行业总体态势 4.1.2 行业运行现状 4.1.3 行业运行特征 4.1.4 厂商格局分析 4.1.5 区域布局状况 4.1.6 产品开发情况

4.2 2013-2015年中国空气净化器市场供需现状 4.2.1 市场供给状况 4.2.2 市场需求规模 4.2.3 市场销售格局

4.3 2013-2015年中国空气净化器市场价格行情分析 4.3.1 市场价格行情 4.3.2 价格增长态势 4.3.3 价格影响因素 4.3.4 价格走势预测

4.4 2013-2015年空气净化器电商市场发展状况 4.4.1 网购市场发展综述 4.4.2 网购市场规模分析 4.4.3 网购市场特点分析 4.4.4 网购市场产品格局

4.4.5 网购产品价格分布

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4.4.6 网购产品技术类型 4.4.7 主流电商数据对比

4.5 中国空气净化器政府采购市场发展分析 4.5.1 政府采购市场规模 4.5.2 政策形势分析 4.5.3 市场开发关键

4.6 中国空气净化器市场面临的问题 4.6.1 行业存在四大突出问题 4.6.2 产品价格混乱及暴利 4.6.3 标准认证面临诸多问题 4.6.4 产品存在二次污染隐忧 4.6.5 市场虚假宣传现象严重 4.7 中国空气净化器市场发展建议 4.7.1 行业发展建议 4.7.2 企业运作策略

第五章 2013-2015年中国空气净化器市场关注度分析 5.1 2013年空气净化器市场关注度状况 5.1.1 品牌关注格局 5.1.2 产品关注格局 5.1.3 厂商关注格局

5.2 2014年空气净化器市场关注度状况 5.2.1 品牌关注格局 5.2.2 产品关注格局 5.2.3 厂商关注格局

5.3 2015年空气净化器市场关注度状况 5.3.1 品牌关注格局 5.3.2 产品关注格局 5.3.3 厂商关注格局

第六章 2013-2015年中国空气净化器用户行为分析

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6.1 空气净化器用户基本特性 6.1.1 性别结构 6.1.2 年龄分布

6.1.3 所在城市空气质量状况 6.2 空气净化器用户认可度 6.2.1 产品保有量 6.2.2 技术认知度

6.3 空气净化器用户购买行为 6.3.1 主导购买原因 6.3.2 预购品牌状况 6.3.3 可接受价位 6.3.4 影响购买因素 6.3.5 选购产品看重的指标 6.3.6 后期维护态度

6.4 空气净化器用户行为调查 6.4.1 调查背景

6.4.2 用户空气污染认知情况 6.4.3 用户空气净化器认可度 6.4.4 用户空气净化器品牌倾向 6.4.5 用户空气净化器使用行为 6.4.6 用户空气净化器后期维护 6.4.7 用户空气净化器关注焦点 6.4.8 用户空气净化器需求延伸

第七章 2013-2015年车载空气净化器市场分析 7.1 车载空气净化器基本概述 7.1.1 概念界定 7.1.2 产品类型 7.1.3 消费群体

7.2 车载空气净化器需求空间

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7.2.1 车内空气污染来源 7.2.2 车内空气污染现状 7.2.3 车内空气净化方式

7.3 2013-2015年车载空气净化器市场发展概况 7.3.1 行业环境分析 7.3.2 行业发展阶段 7.3.3 市场运行状况 7.3.4 销售规模分析 7.3.5 价格行情分析 7.3.6 竞争格局分析

7.4 车载空气净化器市场发展前景分析 7.4.1 行业机遇分析 7.4.2 未来增长前景 7.4.3 投资潜力分析

第八章 2013-2015年空气净化器区域市场分析 8.1 东北地区

8.1.1 长春空气净化器市场 8.1.2 哈尔滨空气净化器市场 8.1.3 沈阳空气净化器市场 8.2 华北地区

8.2.1 北京空气净化器市场 8.2.2 天津空气净化器市场 8.2.3 保定空气净化器市场 8.3 华东地区

8.3.1 青岛空气净化器市场 8.3.2 南京空气净化器市场 8.3.3 杭州空气净化器市场 8.3.4 合肥空气净化器市场

8.3.5 南昌空气净化器市场

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8.4 中南地区

8.4.1 郑州空气净化器市场 8.4.2 武汉空气净化器市场 8.4.3 广州空气净化器市场 8.4.4 南宁空气净化器市场 8.4.5 海口空气净化器市场 8.5 西南地区

8.5.1 成都空气净化器市场 8.5.2 重庆空气净化器市场 8.5.3 昆明空气净化器市场 8.6 西北地区

8.6.1 西安空气净化器市场 8.6.2 兰州空气净化器市场 8.6.3 西宁空气净化器市场

第九章 2013-2015年空气净化器原材料及设备供应分析 9.1 2013-2015年空气净化器上游原材料市场分析 9.1.1 钢材市场运行状况 9.1.2 铜材市场运行状况 9.1.3 铝材市场运行状况

9.2 2013-2015年空气净化器关键部件——空气过滤器(滤网)9.2.1 行业供需概况 9.2.2 市场格局分析 9.2.3 价格行情分析 9.2.4 未来前景分析

9.3 2013-2015年空气净化器其他构成部件 9.3.1 微风扇 9.3.2 水箱 9.3.3 智能监测系统 9.3.4 负离子发生器

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第十章 2013-2015年国外空气净化器行业领先企业运营分析 10.1 飞利浦 10.1.1 企业发展概况 10.1.2 主营业务分析 10.1.3 经营状况分析 10.1.4 空气净化器业务状况 10.1.5 企业发展战略 10.2 伊莱克斯 10.2.1 企业发展概况 10.2.2 主营业务分析 10.2.3 经营状况分析 10.2.4 空气净化器业务状况 10.2.5 企业发展战略 10.3 霍尼韦尔 10.3.1 企业发展概况 10.3.2 主营业务分析 10.3.3 经营状况分析 10.3.4 空气净化器业务状况 10.3.5 企业发展战略 10.4 夏普

10.4.1 企业发展概况 10.4.2 主营业务分析 10.4.3 经营状况分析 10.4.4 空气净化器业务状况 10.4.5 企业发展战略 10.5 松下

10.5.1 企业发展概况 10.5.2 主营业务分析 10.5.3 经营状况分析

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10.5.4 空气净化器业务状况 10.5.5 企业发展战略

第十一章 2013-2015年国内空气净化器行业标杆企业运营分析 11.1 亚都

11.1.1 企业发展概况 11.1.2 主营业务分析 11.1.3 经营状况分析 11.1.4 空气净化器业务状况 11.1.5 空气净化器技术成果 11.1.6 企业发展战略 11.2 美的

11.2.1 企业发展概况 11.2.2 主营业务分析 11.2.3 经营状况分析 11.2.4 空气净化器业务状况 11.2.5 企业发展战略 11.3 远大

11.3.1 企业发展概况 11.3.2 主营业务分析 11.3.3 经营状况分析 11.3.4 空气净化器业务状况 11.3.5 企业发展战略 11.4 格力

11.4.1 企业发展概况 11.4.2 主营业务分析 11.4.3 经营状况分析 11.4.4 空气净化器业务状况 11.4.5 企业发展战略 11.5 艾美特

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11.5.1 企业发展概况 11.5.2 主营业务分析 11.5.3 经营状况分析 11.5.4 空气净化器业务状况 11.5.5 企业发展战略 11.6 万利达 11.6.1 企业发展概况 11.6.2 主营业务分析 11.6.3 经营状况分析 11.6.4 空气净化器业务状况 11.6.5 企业发展战略 11.7 SKG 11.7.1 企业发展概况 11.7.2 主营业务分析 11.7.3 经营状况分析 11.7.4 空气净化器业务状况 11.7.5 企业发展战略

第十二章 2013-2015年空气净化器市场竞争分析 12.1 2013-2015年空气净化器市场竞争态势解析 12.1.1 国外品牌主导市场 12.1.2 新军进入加剧竞争 12.1.3 日系产品份额提升

12.2 2013-2015年空气净化器品牌竞争格局分析 12.2.1 品牌阵营划分 12.2.2 品牌竞争格局 12.2.3 品牌排行情况 12.2.4 品牌渠道竞争力

12.3 空气净化器品牌竞争核心要素 12.3.1 系统培训的竞争

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12.3.2 盈利模式的竞争 12.3.3 服务体系的建立 12.3.4 人才的竞争 12.3.5 渠道资源的竞争 12.3.6 质量技术保证

12.4 2013-2015年空气净化器产品竞争格局分析 12.4.1 产品美誉度评级 12.4.2 产品综合性能评比 12.4.3 不同价格区间产品比较 12.4.4 国外代表产品优劣评价

12.5 空气净化器价格分层竞争特征分析 12.5.1 2000元以下:品牌扎堆 12.5.2 2000-5000元:外资战场 12.5.3 5000-10000元:品牌集中 12.5.4 万元以上:平分秋色

12.6 空气净化器替代品竞争威胁分析 12.6.1 空调净化除菌效果分析 12.6.2 净化功能空调市场发展态势 12.6.3 净化功能空调消费者认知情况 第十三章 空气净化器市场营销分析 13.1 空气净化器目标市场定位 13.1.1 适用场所 13.1.2 适用人群 13.1.3 目标客户界定 13.1.4 目标客户需求特征

13.2 空气净化器市场销售渠道分析 13.2.1 主流销售渠道 13.2.2 推广渠道分析 13.2.3 线上渠道分析

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13.2.4 社区渠道分析

13.3 空气净化器市场营销策略 13.3.1 空气净化器市场渠道选择策略 13.3.2 空气净化器消费群体定位策略 13.3.3 空气净化器市场通路开拓策略 13.3.4 空气净化器市场营销组合方案 13.4 空气净化器二三级市场开发策略 13.4.1 二三级市场进入时机选择 13.4.2 二三级市场进入渠道选择 13.4.3 二三级市场分销网络建设 13.5 空气净化器区域市场推广方案 13.5.1 广告方案 13.5.2 合作推广 13.5.3 人员直销 13.5.4 公关推广主题 13.5.5 形象展示与免费试用 13.5.6 社区推广

第十四章 空气净化器市场投资分析 14.1 投资壁垒分析 14.1.1 认证壁垒 14.1.2 商誉壁垒 14.1.3 技术壁垒 14.1.4 管理壁垒 14.2 投资风险分析 14.2.1 竞争风险 14.2.2 政策风险 14.2.3 技术风险 14.2.4 其他风险 14.3 投资机会分析

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14.3.1 投资门槛低 14.3.2 投资价值高 14.3.3 投资商机分析 14.4 投资建议

14.4.1 经销商投资方向建议 14.4.2 经销商经营策略建议 14.4.3 代理商投资运营建议 14.4.4 车载市场投资经营思路

第十五章 中投顾问对2016-2020年中国空气净化器市场前景分析 15.1 中国空气净化器行业前景剖析 15.1.1 行业成长空间分析 15.1.2 市场需求潜力分析 15.1.3 行业发展趋势分析 15.1.4 产品发展趋势分析

15.2 中投顾问对2016-2020年中国空气净化器市场规模预测 15.2.1 影响中国空气净化器市场发展因素分析

15.2.2 中投顾问对2016-2020年空气净化器行业产品产量预测分析 15.2.3 中投顾问对2016-2020年空气净化器市场销量规模预测分析 15.2.4 中投顾问对2016-2020年空气净化器市场销售金额预测分析 15.3 未来空气净化器研发方向分析 15.3.1 降低净化器生成臭氧浓度 15.3.2 提高空气净化效果 15.3.3 提高控制技术 15.3.4 提高使用寿命 附录

附录一:空气净化器GB/T18801-2008 附录二:空气净化器环保认证规则

图表 空气净化器构成部件

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图表 空气过滤器(滤网)图表 水箱

图表 负离子发生器与高压电路 图表 空气净化器滤网清洁说明

图表 2013年全球空气净化器销量及2018年预测 图表 2011-2013年七国集团GDP增长率

图表 2011-2013年金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率 图表 2012-2013年国内生产总值增长速度(累计同比)图表 2012-2013年规模以上增加值增速(月度同比)

图表 2012-2013年固定资产投资(不含农户)增速(累计同比)图表 2012-2013年房地产开发投资增速(累计同比)图表 2012-2013年社会消费品零售总额名义增速(月度同比)图表 2012-2013年居民消费价格上涨情况(月度同比)图表 2012-2013年工业生产者出厂价格上涨情况(月度同比)图表 2012-2013年城镇居民人均可支配收入实际增长速度(累计同比)图表 2012-2013年农村居民人均收入实际增长速度(累计同比)图表 2013-2014年国内生产总值增长速度(累计同比)图表 2013-2014年规模以上工业增加值增速(月度同比)图表 2013-2014年固定资产投资(不含农户)增速(累计同比)图表 2013-2014年居民消费价格上涨情况(月度同比)图表 2013-2014年工业生产者出厂价格涨跌情况(月度同比)图表 2013-2014年农村居民人均收入实际增长速度(累计同比)图表 2013-2014年城镇居民人均可支配收入实际增长速度(累计同比)图表 2014-2015年国内生产总值增长速度(累计同比)图表 2014-2015年规模以上增加值增速(月度同比)

图表 2014-2015年固定资产投资(不含农户)增速(累计同比)图表 2014-2015年房地产开发投资增速(累计同比)图表 2014-2015年社会消费品零售总额名义增速(月度同比)图表 2011-2012年节能环保行业政策体系

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图表 空气质量新标准中污染物基本项目浓度限值 图表 空气质量指数级相关信息

图表 WHO发布的全球空气质量标准(2005年)颗粒物限值 图表 我国空气质量标准中颗粒物浓度限值演变历程 图表 2008-2012年我国空气净化器产品产量

图表 2011-2013年中国空气净化器市场销售量及其增长速度 图表 2012-2013年空气净化器市场销售情况

图表 2012-2013年空气净化器市场零售量排名前十品牌竞争格局 图表 2012-2013年分过滤种类零售量市场格局变化 图表 松下空气净化器F-VXG35C-S价格走势图 图表 美的空气净化器KJ40FR-NG1价格走势图 图表 2012-2013年分价格零售量市场格局变化

图表 2013年中国空气净化器线上与线下市场零售额对比 图表 2013年中国B2C家电网购市场规模

图表 2013年中国空气净化器市场月度关注指数走势 图表 2013年三大电商空气净化器搜索比例与PM2.5走势 图表 2013年京东商城热销空气净化器排行榜 图表 2013年天猫商城热销空气净化器排行榜 图表 2013年苏宁易购热销空气净化器排行榜 图表 2013空气净化器横评推荐榜单 图表 2013网购最受欢迎的空气净化器产品

图表 2013年中国空气净化器网购不同价格产品零售量占比分布 图表 2013年中国空气净化器不同净化类型产品零售量占比分布 图表 2013年中国各大电商3C家电网购市场份额对比 图表 2013年四大电商PM2.5与空气净化器搜索次数对比 图表 2012年中国空气净化器市场品牌关注比例分布 图表 2011-2012年中国空气净化器市场品牌关注比例对比 图表 2013年中国空气净化器市场品牌关注排名对比

图表 2013年中国空气净化器市场产品型号关注排名

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图表 2013年中国空气净化器不同价格段产品关注比例分布 图表 2013年中国空气净化器市场不同功率产品关注比例分布 图表 2013年中国空气净化器市场主流品牌关注比例走势 图表 2013年中国空气净化器市场主流品牌市售产品数量对比 图表 2013年中国空气净化器市场主流品牌单品关注率对比 图表 2014年中国空气净化器市场品牌关注比例分布 图表 2014年中国空气净化器市场产品关注排名

图表 2014年中国空气净化器市场不同产品功率关注比例分布 图表 2014年中国空气净化器市场不同价格段产品关注比例分布 图表 2014年中国空气净化器市场主流品牌市售产品数量对比 图表 2014年中国空气净化器市场主流品牌单品关注率对比 图表 2015年中国空气净化器市场品牌关注比例分布 图表 2015年中国空气净化器市场产品关注排名

图表 2015年中国空气净化器市场最受关注的十款产品及主要参数 图表 2015年中国空气净化器市场不同功率产品关注比例分布 图表 2015年中国空气净化器市场不同价格段产品关注比例分布 图表 2015年中国空气净化器市场关注指数走势

图表 2015年中国空气净化器市场主流品牌市售产品数量对比 图表 2015年中国空气净化器市场主流品牌市场均价对比 图表 2015年中国空气净化器市场主流品牌单品关注率对比 图表 2013年中国空气净化器市场参与调查者性别结构 图表 2013年中国空气净化器市场参与调查者年龄分布

图表 2013年中国空气净化器市场参与调查者所在城市空气质量状况 图表 2013年消费者空气净化器保有情况及购买计划 图表 2013年消费者对不同净化技术认知度 图表 2013年消费者空气净化器主导购买因素分布 图表 2013年消费者空气净化器预购首选品牌分布 图表 2013年消费者空气净化器预购心理价位分布

图表 2013年消费者空气净化器选购产品考虑因素分布

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图表 2013年消费者空气净化器选购产品首选指标分布 图表 2013年消费者空气净化器产品后期维护期望分布 图表 净化器在风道中安装位置示意图 图表 2014年中国城市汽车保有量排名 图表 2013-2014年全国粗钢日产量变化图

图表 2013-2014年CSPI中国钢材价格指数变化情况表 图表 2013-2014年CSPI中国钢材价格指数走势图 图表 2013-2014年CSPI长材、板材价格指数变化情况表 图表 2013-2014年CSPI长材、板材指数走势图 图表 2013-2014年主要钢材品种价格及指数变化情况表 图表 2013-2014年我国出口钢材平均价格走势图 图表 2013年钢材社会库存变化情况表 图表 松下公司事业体制框架 图表 亚都净化事业部专利资料目录

图表 AHAM评选的“十大空气净化器品牌” 图表 2011年各大空气净化器品牌渠道商

图表 2013年空气净化器横向测评噪声倒数前八名 图表 2013年空气净化器横向测评风量前八名 图表 2013年空气净化器横向测评功耗倒数前六名 图表 2013年空气净化器横向测评出风口风速前六名 图表 1499元以下空气净化器产品比较 图表 1500-1999元间空气净化器产品比较 图表 2000-2499元间空气净化器产品比较 图表 2500-2999元间空气净化器产品比较 图表 3000-3499元间空气净化器产品比较

图表 中投顾问对2016-2020年空气净化器行业产品产量预测 图表 中投顾问对2016-2020年空气净化器市场销量规模预测 图表 中投顾问对2016-2020年空气净化器市场销售金额预测 图表 空气净化器产品型号表示方法

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图表 空气净化器洁净空气量与噪声对应关系 图表 空气净化器固态污染物净化效能分级表 图表 空气净化器气态污染物净化效能分级表

图表 多功能式空气净化器空气污染物总净化效能分级表 图表 空气净化器出厂检验项目、技术要求及方法

图表 空气净化器不合格分类、不合格质量水平判定和判定数组 图表 净化及除菌性能指标

图表 初始工厂检查/监督检查/复审检查 图表 获证产品环保认证标志

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新常态下的市场更需要深度净化 篇3

工程机械行业对市场前景阳春三月,大地回春,乍暖还寒,行业随着春节的结束而回归人们的视野。年后陆续公布的1、2月份行业各机型销售数据却并没有带来惊喜,市场依然充满期待,但仍在持续调整中。此时,新常态下,更需要一个良好的市场环境,也需要各参与者对行业目前以及今后一段时期所面临的发展有一个更加清晰的认识和判断。

几天前,和一位从事多年压路机租赁业务员的朋友小聚,席间他告诉笔者,他已在2014年年末将自己唯一的1台双钢轮压路机出售了,并且打算就此不再从事工程机械租赁业务。在问到具体原因时,朋友一脸的无奈。

据了解,他的这台双钢轮压路机购买于2007年,彼时市场需求旺盛,回款顺利,每年可租赁4~5个月,每月租金在4万元左右,扣除人员工资、设备维修保养费等开支,每年可盈利至少15万元。然而,近3年来市场需求急剧下降,租赁业务严重萎缩。同时,即便是承揽了工程,但工程款回收难度增加,人工成本亦逐年上升,设备整体赢利能力下降明显。一年租赁业务扣除相应的各项开支,账面虽然能有接近5万元的盈利,但基本上全是无期限的欠款。加上考虑到设备逐年贬值,还存在一定的设备、人员等安全风险,就此出售设备,退出工程机械租赁行业亦是不得已的选择。

上述朋友的境况正是当下工程机械用户群体整体现状的一个缩影。对于大型施工企业来说,采购设备的一个重要任务是满足本企业工程需求,因此即使设备赢利不强也会继续留用。大型租赁公司由于货源较为稳定,常采用卖旧买新的措施减轻还款压力,解决公司现金流问题。对于从业年限较长个体设备拥有者来讲,由于已经收回设备购置成本,且近期看不到市场好转的希望,所以多选择主动撤离,就如我这位朋友的选择一样。对于近3年左右才购买设备的个体从业者来讲,恐怕境界更为窘迫,难免有被套牢的感觉。目前市场上二手设备众多,价格竞争激烈,即使变卖也很难获得理想的价格,有的甚至售价不能抵消银行借贷。面对如此困境,他们也许只有被动继续坚守,静待市场转暖。

深度净化 篇4

燃气轮机是燃气—蒸汽循环电厂的核心设备, 透平油运行指标是判断燃机设备是否正常运行的关键。GE 9F燃机透平油在燃气轮机组的润滑油系统和调速系统中是一个封闭的循环系统。透平油主要在燃机的轴承中起润滑和冷却作用;在调速系统中起传压调速作用。同时透平油用量大, 在机组盘车时向盘车装置和顶轴装置供油。燃机机组设计上, 一般要求透平油的使用周期较长。润滑油系统的异常将威胁燃气轮机设备的安全运行, 严重时会导致燃气轮机烧瓦、大轴弯曲、转子动静摩擦甚至整机损坏等恶性事故的发生。机组实际运行中, 因润滑油系统故障而被迫停机的事情常有发生, 润滑油系统受到燃机缸温、盘车等诸多因素的制约, 故障处理过程用时较长, 给发电企业造成极大经济损失。

1 燃气轮机润滑系统深度净化的必要性和特点

1.1 燃气轮机润滑和调速系统胶质物产生的原因和危害

燃气轮机工作温度大多超过1000℃, 甚至达到1500℃, 某些轴承周围的环境温度在260℃以上, 箱装式燃气轮机油箱容积较小, 油循环较快, 会加速油质老化, 形成胶质物、油泥等污染物。这些有害污染物又加速油品的氧化, 影响润滑性能。

胶质物有时也被称为清漆状物质、弹性氧化物、漆皮等, 是橙色、棕色或黑色非溶解性的膜状沉淀物, 形成之初是一种软的污染物, 由润滑油蜕化过程中尺寸<1μm的副产品构成, 是一种存在于油中的不稳定高分子聚合物, 传统的颗粒物检测设备无法检测, 传统的机械过滤很难去除。胶质物产生的主要原因是润滑油的氧化蜕化和热蜕化, 使用Ⅱ号基础油、滤芯上的静电火花放电、热气泡、水或空气的进入, 以及使用劣质添加剂等, 都将加速蜕化进程和程度。因纯度和抗氧化性更好, 越来越多的润滑油选择使用Ⅱ号或Ⅲ号基础油, 但Ⅱ号或Ⅲ号基础油的分子结构更致密, 一旦产生胶质物则很难溶解, 胶质物会不断沉积在油箱壁、轴承、轴瓦、伺服阀等部件的表面, 最终导致控制系统的故障发生, 经常发生在燃气轮机上与胶质物有关的是启动故障或机组跳闸, 引发这些问题的原因是润滑系统控制线路中的伺服阀发生粘连, 见图1。

另一个造成系统内胶质物增多的原因, 是在润滑系统上使用越来越多的高精度过滤器。很多精密过滤器滤材使用的是合成纤维等化学合成材料, 它们本身带有极性很高的负静电荷, 而系统中大量的污染颗粒物带的极性为正的静电荷, 正负电荷接触时产生摩擦放电, 放电过程中电火花烧损滤材从而产生大量胶质污染物。水、气泡等进入润滑系统和颗粒物结合在高温的作用下产生爆炸, 形成微观柴油机现象, 也是形成胶质污染物的一大原因。

油质的选择、空气、水分的存在、骤然变化的温度以及过多的精密滤材使用都会加速胶质污染物的生成。研究发现, 目前很多用于调峰的燃气轮机润滑系统, 由于频繁的启动、透平油的温度经常处于骤升和骤降状态, 因此比一直运行的燃机更容易形成胶质污染物。燃气轮机调速系统伺服阀经常堵塞报警, 引起非计划停机, 难以找到解决问题的方法。有些燃机用户已开始采取燃机运行停止后, 透平油仍流动和运行一段时间再停止的方法, 希望以此来避免和减少胶质污染物的产生。

1.2 燃气轮机发电机组轴承的磨损

燃气轮机润滑油系统存在固体颗粒物将破坏油膜。机组轴承轴瓦与轴颈间隙中的承载油膜很薄, 颗粒物穿透油膜, 使轴瓦与轴颈直接接触, 造成金属表面破坏。颗粒物也造成调速系统的堵塞和腐蚀。实际润滑中, 轴承部件经常磨损, 见图2。

一般情况下, 燃气轮机润滑系统的目标清洁度决定于敏感执行元件的推荐清洁度, 而推荐的清洁度指标由运转部件的最小间隙决定。一般燃气轮机组轴承和伺服阀空隙为0.1~4μm, 滚轴有0.1~3μm的空隙, 传统过滤设备无法保证这些精密部件润滑清洁度。这些部件一般在较高的温度和压力下高速旋转, 而运转的公差很小。

来自美国Noria公司数据显示, 油中颗粒污染物的分布极不对称, 50%的颗粒物是处于0.1~5μm的范围内, 而0.1~5μm的颗粒物具有较大的硬度, 是危险区域

1.3 在线管路和主油箱的滤网滤芯被穿透, 破损, 消耗量大

在检修更换滤芯时发现, 滤芯被穿孔放大, 更大的颗粒物不能被收集过滤, 胶质物和油泥堵塞滤孔 (图3) , 增加系统的高压负荷。

超高效率的机械过滤在高温的作用下时常伴随电火花发生 (图4) , 高温电火花循环产生形成胶质物的原始颗粒物。滤芯核表面电火花腐蚀显微图见图5~图7。

2 去除和防止生成燃机透平油胶质物的方法

2.1 传统方法

形成胶质物的诱因是透平油润滑系统内存在大量小于1μm的弹性软质的污染物, 传统的过滤方法只能滤除4~5μm以上的颗粒物。污染物一旦形成胶质物牢固地沉积在金属表面, 仅靠润滑油本身流动不能冲刷掉, 只有大修时打开油箱进行清洁。即使换油解决不了根本问题, 短时间内系统内的胶质物少了, 一段时间后胶质物就会不断增多。

2.2 平衡电荷净化技术

2.2.1 技术原理

平衡电荷集聚净化技术BCATM (BALANCED CHARGE AGGLOMERATION) 是目前世界上流体净化领域内最先进、科学的净化方式之一, 原理是通过对微小颗粒物加载正、负静电荷的方式, 让其集聚成大的可捕捉过滤的的颗粒物, 达到去除微小颗粒物的目的。

2.2.2 工艺流程 (图8)

来自主机油箱的流体被分为二支流体流进混流器, 混流器由两个分开的电极组成, 这两个电极分别装在绝缘管中, 当两路流体分别从这两根绝缘管中流过时, 由于两个电极, 一个携带正电荷, 另一个携带负电荷, 且每个电极产生强烈的高压电场, 通过它们独特的形状, 每个电极向经过的流体“喷射”电涡流, “奔涌”的电涡流给流体中的污染颗粒物充电, 使其带上电荷。混流器的末端, 两路分开的流体又重新混合在一起, 流体中带相反电荷的小颗粒物相互吸引、附聚而体积增大, 变成大的颗粒物, 这些附聚增大后的颗粒物基本上已经变成中性的 (净电荷为零) 流向收集区域。初步处理后, 流体中可能还存留有部分净电荷, 但这部分净电荷与系统中产生的相反电荷或主机设备中的自由电荷进行静电结合, 很快地趋于消尽。

2.2.3 工作原理

在使用过的润滑油中, 可溶性和不可溶性污染物存在着平衡或饱和, 一旦不可溶性污染物多了, 则多余的不可溶性物质会沉积在金属表面, 继续使润滑油维持一种平衡状态;而平衡电荷技术通过去除润滑油中大量的不可溶性微米级的颗粒污染物, 打破了润滑油中的平衡状态, 从而使润滑油对沉积在金属表面的胶质物的吸引力大于金属对它的吸引力, 促使胶质污垢重新返回到润滑油中来维持饱和或平衡状态, 随着这种循环的持续, 润滑系统内部凡是油接触到的表面则被清理的越来越洁净。

3 平衡电荷净化技术应用实例

3.1 故障现象

北京太阳宫燃气热电厂自2008年投入发电, 电厂有2台GE 9351FA, 2×350 MW级燃气轮机。2011年8月, 2#燃机一套MOOG伺服阀被油泥胶质物堵塞卡住, 跳闸导致非计划停车。2012年1月, 1#9351FA机组SRV伺服阀故障, 导致天然气流量波动, “火焰丧失”报警, 触发跳闸信号导致非计划停车。

3.2 原因分析

GE9351FA燃机润滑油的设计是润滑系统和调速共用一个润滑站。由于燃机工作时的温度是1300℃, 辐射到加德士32#透平油的温度100℃左右。导致透平油的高温氧化和热分解, 产生大量的亚微米级的油泥和胶质物。由于共用一个润滑油站, 从润滑系统产生的胶质物又被带到调速系统, 反复循环加速了MOOG伺服阀堵塞和腐蚀。

由于燃机轴瓦的透平油辐射温度高, 水分在夏季时常常维持在2×10-5左右, 冬天在5×10-6~10-5, 现有的净化原理增加了聚结分离脱水技术, 使本来干燥的透平油更加干燥。冬天的管路滤芯, 干燥的透平油产生的大量胶质物, 堵塞管路滤芯, 容易引起管路压差升高。同时在更换滤芯时, 发现有静电放电现象。

3.3 平衡电荷技术应用

2012年5月8日, 电厂设备保障部在2#GE9F燃气轮机上安装调试平衡电荷集聚净油系统后投入使用, 第三天油站封闭测试净化运行就达到了NAS1638 3级。12月11日后检测结果一直稳定在NAS1638 4级, 酸值0.018~0.055, 表1为2012年8月至2013年2月, 跟踪检测GE9351FA 2#机组透平油清洁度和酸值数据记录。表2为运行3个月油泥胶质物测试对比。

注:数据来自第三方实验室

上海2家第三方实验室结果显示油泥胶质物数值快速变小, 验证了平衡电荷集聚净化技术优异的净化效果。2#GE9351FA燃机透平油的油泥和胶质物得到了有效控制, MOOG伺服阀和轴承等关键设备运行稳定。

3.4 铁谱分析

2013.1.10, 2#机组运行半年后, 应用直读铁普和分析铁普分析, SGS上海油样试验报告显示, 润滑油系统中没有金属等磨粒物, 氧化物, 灰尘等颗粒物, 该设备运行磨损状态正常。

3.5 平衡电荷技术使用效果

(1) 表3为使用平衡电荷净化系统后, 持续对2台GE9351FA燃机透平油指标的检测结果分析。

(2) 1#GE9351FA燃机2013年1月10日安装平衡电荷净化系统, 2013年10月组检修时发现燃机润滑油箱内壁, 底部非常干净, 没有胶质物。使用平衡电荷净化系统前后油箱底部情况见图9。

(3) 使用平衡电荷净化系统后, GE9F燃机透平油运行指标合格, 滤芯一年更换一次, 轴瓦的使用寿命延长, 伺服阀未再发生堵塞故障。耗电量降低, 费用减少, 保证了燃机系统的安全长周期运行。

摘要:分析燃气轮机润滑和调速系统胶质物产生的原因和危害, 结合电厂GE9F级燃气轮机透平油运行中出现污染、伺服阀被油泥胶质物堵塞导致停机的故障分析, 应用平衡电荷集聚专利净化技术, 保证燃机系统的安全长周期运行。

关键词:燃气轮机,伺服阀,胶质物,平衡电荷集聚

参考文献

[1]雕吉义.GE重型燃气轮机润滑油的应用问题[J].燃气轮机技术, 2005, (2) .

[2]谢泉, 顾军慧.润滑油品研究与应用指南第二版[M].北京:中国石化出版社, 2007.

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