2014年9月,发改委等三部委联合发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》,提出“燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值”,从此“超低排放”、“近零排放“等逐渐被熟知。关于此项要求的技术可行性、经济可行性、对环保的贡献等等问题也受到热议。

  2015 年12月2日,李克强总理在国务院会议上提出“在2020年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造”。随后《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》陆续发布,“超低排放”改造时间表进一步明确。各省份纷纷跟进,制定“超低排放”的经济激励政策,燃煤电厂“超低排放”改造已成定局,随之而来的监测系统升级也必不可少。

  国家相关政策法规的出台,对于环境监测市场可谓一大利好消息,本专题通过整合有关信息,力争使广大感兴趣的网友能够较全面地了解涉及“超低排放”的监测法规、标准和技术。

  • 2015.12.11

    2017年东部地区完成超低排放改造任务; 中部地区力争在2018年前基本完成; 西部地区在2020年前完成。
  • 2015.12.02

    对2016年1月1日以前已经并网运行的现役机组,对其统购上网电量加价每千瓦时1分钱; 对 2016年1月1日之后并网运行的新建机组,对其统购上网电量加价每千瓦时0.5分钱。
  • 2015.12.02

    在2020年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造
  • 2014.09.12

    新建燃煤机组:东部地区基本达到燃气轮机组排放限值,中部地区原则上接近或达到,鼓励西部地区接近或达到。 现役机组:到2020年,东部地区基本达到燃气轮机组排放限值。鼓励其他地区进行达到或接近燃气轮机组排放限值的环保改造。

赛默飞污染源清洁排放连续监测解决方案

  系统简介:此系统可监测烟尘、二氧化硫、氮氧化物和汞等参数,采用稀释采样技术。烟尘分析仪采用光散射和震荡天平原理,量程为(0-3)、(0-10)、 (0-250)mg/m³;二氧化硫分析仪采用紫外荧光原理,量程为(0-5)、(0-50)、(0-20000)mg/m³;氮氧化物分析仪采样化学发 光原理,量程为(0-10)、(0-50)、(0-20000)mg/m³;汞分析仪采样冷原子荧光原理,量程为(0-0.0013)、 (0-0.005)、(0-0.3)mg/m³。

  系统优势:稀释法可以彻底解决凝结水问题;保证恒定的稀释比例;温度、压力的变化将不会影响稀释比;高精度的分析仪保证测量的精度和准确性;全系统校准,确保测量精度。  

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  供稿:赛默飞世尔科技(中国)有限公司


聚光科技CEMS-2000 B烟气超低排放连续监测系统

  SO2/NOx监测技术路线一:此系统为全热法,全程伴热无需除水,分析仪采用紫外差分吸收光谱法,SO2最低量程为(0-100)mg/m³ ,检出限可达1 mg/m³,NO最低量程为(0-100)mg/m³。

  SO2/NOx监测技术路线二:此系统采用冷干法,在冷凝器中加入酸性溶液,SO2丢失率可降低到1%以下,分析仪可选用非色散红/紫外、顺磁氧/电化学氧、热导式等原理,对应的检测极限为≤1%、≤1%、≤2%。

  颗粒物监测技术路线一:此系统抽取采样,采用加热+空气连续稀释方式克服湿度大的不利因素,分析仪采用后散射法,最小量程可达(0-15)mg/m³,最高500mg/m³。

  颗粒物监测技术路线二:此系统采用抽取采样+空气稀释采样技术,分析仪采样β射线法,量程为(0-5)mg/Nm³或(0-250)mg/Nm³可选,探测下限为0.3mg/Nm³。

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  供稿:聚光科技(杭州)股份有限公司


崂应低浓度烟尘监测系统

  系统简介:本系统用于监测烟尘,采用大流量采样系统、可加热取样管头部件、一体式采样嘴等技术和称重原理,最低检出限为1mg/m³。

  系统优势:大流量采样泵保证合理采样时间内的采样体积,可加热取样管头部件可适应高湿度、低温度的工况,一体式采样嘴可整体称重以减少颗粒物损失。

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供稿:青岛崂山应用技术研究所


青岛博睿3040系列紫外吸收烟气监测系统

  系统简介:博睿3040紫外吸收烟气监测系统用于测量烟气中的SO2、NO、NO2等参数,该系统采用了紫外差分光谱吸收法原理,采用原位检测模式,检测过程中无SO2、NO、NO2的损失,测量量程可选择0-200/1000/2000mg/m3

  系统优势:全程加热气化原位检测模式,去除水分对SO2、NO、NO2吸收干扰;检测过程中无气体交叉干扰; 折返光路设计,增大检测光程,提高气体检测下限,满足超低排放检测要求。

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供稿:青岛博睿光电科技有限公司

  2015年12月2日,李克强总理在国务院会议上提出“在2020年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造”。随后《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》陆续发布,虽备受争议,但燃煤电厂“超低排放”改造已成定局。随之而来的监测系统升级也必不可少。

  为集中展示目前市场上主流的在线/便携监测解决方案,同时也使广大网友对超低排放监测市场有一个基本的了解,仪器信息网特别策划专题——“超低排放将利好环境监测市场”。现欢迎环境监测仪器厂商踊跃投稿,秀出您的“超低排放”系统。

  稿件请包含以下内容:

  1、 监测系统/结构图:整套系统的结构图(像素300DPI),图片上有简单文字介绍;

  2、 基本原理:采样单元、预处理单元以及检测单元的基本原理,检测单元可检测的项目(SO2、NOx、烟尘等),系统的技术优势等;

  3、 系统基本参数:包括检测范围、安装环境等;

  4、 案例:已安装系统在一定时间(24h或者一周)内各检测项目的检测结果。

  备注:

  (1)所有图片和表格都有相应标题。

  (2)所有来稿须为word文档,A4,五号字,单倍行距,字数不限,请以“公司名称+稿件名称+联系电话”命名稿件。

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