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热电厂分析

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热电厂分析相关的论坛

  • 巴西一家发电厂因噪音污染被罚760万美元

    巴西环境和再生自然资源局2013年7月向一污染发电企业开出760万美元罚单,惩罚该企业生产产生噪音。 被罚企业为巴蒂斯塔热电厂,位于巴西东北部的塞阿拉州。该厂发电输煤线传送带产生巨大噪音遭投诉。 巴西环境和可再生自然资源局有可能对该电厂出开更多的罚单,因除噪音外,该电力企业还排放大量粉尘。 巴蒂斯塔电厂于2012年底建成投产,首台机组设计生产能力为360MW,总设计装机容量为720MW。 塞阿拉州为巴西东北部地区相对贫困州,长期缺少电力供应。但巴西环境局对治理污染企业并不手软。

  • 电厂蒸汽是否适合食品饮料工艺

    [b]电厂蒸汽是否适合食品饮料工艺[/b]杭州瓦特节能工程有限公司 技术部钟雨雨工业蒸汽就是由蒸汽锅炉直接加热炉水而产生,工业蒸汽的温度和压力决定了相对于其它加热介质或流体,蒸汽是干净、安全、无菌、高效的热媒介。工业蒸汽可以大多数的间接加热要求。有时我们使用的不是自备锅炉,而使用环保、经济、便利的热电厂蒸汽。电厂蒸汽在产生和使用中主要考虑发电安全和效率,然后才是加热蒸汽的需求。所以无论在锅炉炉水添加物、给水除氧水处理、蒸汽过热上都与普通自备锅炉蒸汽有一定区别。由于园区热电往往远距离输送,蒸汽在输送中,会由于散热冷凝而产生冷凝水,冷凝水对碳钢管道的腐蚀,腐蚀物如被携带至生产工艺中,可能对产品形成影响。蒸汽中含有3%以上的冷凝水时,虽然蒸汽的温度达标,但由于分布在产品表面的冷凝水对热量传递的阻碍,蒸汽温度经过冷凝水膜时会逐步递减,使得到达产品的实际接触温度会低于设计温度要求。当食品饮料生产厂建造在工业园区或经济开发区,这类园区往往采用集中供蒸汽(热电联供),那么热电厂蒸汽是否适合食品饮料工艺的需求呢?食品企业要采用热电厂厂蒸汽该做如何处理呢?空气等不凝性气体的存在会对蒸汽的温度形成另外的影响,蒸汽系统内的空气未排除或未完全排除,一方面由于空气是热的不良导体,空气的存在会形成冷点,使得附着空气的产品达不到设计温度。空气主要由远距离输送,用户停机时蒸汽管道中的真空吸入。蒸汽过热度是影响蒸汽灭菌的一个重要因素,经常会被忽略。饱和蒸汽灭菌原理是蒸汽遇冷产品凝结而释放出大量的潜热能,使产品的温度上升。而过热蒸汽,其性质相当于干燥的空气,其本身的传热效率低下;另外一方面,过热蒸汽释放显热而温度下降没有达到饱和点时,不会发生冷凝,此时放出的热量非常小,使得热量传输达不到灭菌要求。此现象在过热3℃以上时即表现明显。蒸汽过热还可导致物品快速老化和温度梯度。瓦特节能认为蒸汽本身的干度(冷凝水含量)、不凝性气体含量、过热度、合适的蒸汽压力和温度、以及足够的流量都是构成蒸汽品质和纯度的评价因素。这些对食品饮料加工和医用灭菌等用应用中蒸汽直接喷洒到食材或食品和食品管道容器上造成安全上的问题.常见的蒸汽污染包含蒸汽黄水污染、蒸汽中各种杂质、压力波动等现象,也包含蒸汽中含有的空气、过热蒸汽、蒸汽潮湿等不容易发现的潜在影响因素。尤其当这些可能的蒸汽污染接触产品或产品容器时,就存在着潜在的污染。蒸汽技术工程师经验表明实际运行中,蒸汽的污染还是必须面对的一个问题。依据电厂蒸汽的不同问题,通过瓦特节能的水浴式减温器(给蒸汽洗澡)和汽-汽型洁净蒸汽发生器(物理隔离)可实现电厂蒸汽在食品饮料和生物制药等工艺的安全使用。

  • 电厂蒸汽是否适合食品饮料工艺

    [b]电厂蒸汽是否适合食品饮料工艺[/b]杭州瓦特节能工程有限公司 技术部钟雨雨工业蒸汽就是由蒸汽锅炉直接加热炉水而产生,工业蒸汽的温度和压力决定了相对于其它加热介质或流体,蒸汽是干净、安全、无菌、高效的热媒介。工业蒸汽可以大多数的间接加热要求。有时我们使用的不是自备锅炉,而使用环保、经济、便利的热电厂蒸汽。电厂蒸汽在产生和使用中主要考虑发电安全和效率,然后才是加热蒸汽的需求。所以无论在锅炉炉水添加物、给水除氧水处理、蒸汽过热上都与普通自备锅炉蒸汽有一定区别。由于园区热电往往远距离输送,蒸汽在输送中,会由于散热冷凝而产生冷凝水,冷凝水对碳钢管道的腐蚀,腐蚀物如被携带至生产工艺中,可能对最终产品形成影响。蒸汽中含有3%以上的冷凝水时,虽然蒸汽的温度达标,但由于分布在产品表面的冷凝水对热量传递的阻碍,蒸汽温度经过冷凝水膜时会逐步递减,使得到达产品的实际接触温度会低于设计温度要求。当食品饮料生产厂建造在工业园区或经济开发区,这类园区往往采用集中供蒸汽(热电联供),那么热电厂蒸汽是否适合食品饮料工艺的需求呢?食品企业要采用热电厂厂蒸汽该做如何处理呢?空气等不凝性气体的存在会对蒸汽的温度形成另外的影响,蒸汽系统内的空气未排除或未完全排除,一方面由于空气是热的不良导体,空气的存在会形成冷点,使得附着空气的产品达不到设计温度。空气主要由远距离输送,用户停机时蒸汽管道中的真空吸入。蒸汽过热度是影响蒸汽灭菌的一个重要因素,经常会被忽略。饱和蒸汽灭菌原理是蒸汽遇冷产品凝结而释放出大量的潜热能,使产品的温度上升。而过热蒸汽,其性质相当于干燥的空气,其本身的传热效率低下;另外一方面,过热蒸汽释放显热而温度下降没有达到饱和点时,不会发生冷凝,此时放出的热量非常小,使得热量传输达不到灭菌要求。此现象在过热3℃以上时即表现明显。蒸汽过热还可导致物品快速老化和温度梯度。瓦特节能认为蒸汽本身的干度(冷凝水含量)、不凝性气体含量、过热度、合适的蒸汽压力和温度、以及足够的流量都是构成蒸汽品质和纯度的评价因素。这些对食品饮料加工和医用灭菌等用应用中蒸汽直接喷洒到食材或食品和食品管道容器上造成安全上的问题.常见的蒸汽污染包含蒸汽黄水污染、蒸汽中各种杂质、压力波动等现象,也包含蒸汽中含有的空气、过热蒸汽、蒸汽潮湿等不容易发现的潜在影响因素。尤其当这些可能的蒸汽污染接触产品或产品容器时,就存在着潜在的污染。蒸汽技术工程师经验表明实际运行中,蒸汽的污染还是必须面对的一个问题。依据电厂蒸汽的不同问题,通过瓦特节能的水浴式减温器(给蒸汽洗澡)和汽-汽型洁净蒸汽发生器(物理隔离)可实现电厂蒸汽在食品饮料和生物制药等工艺的安全使用。

  • 【分享】中国首个燃煤电厂二氧化碳捕集示范工程成功投产

    2008年7月18国内首座燃煤电厂烟气二氧化碳捕集示范工程—华能北京热电厂二氧化碳捕集示范工程建成投产,成功捕集出纯度为99.99%的二氧化碳。这是我国在燃煤发电领域首次应用二氧化碳气体减排技术。  此前,化工行业也曾进行过二氧化碳捕集,不过主要是燃烧前捕集,这种捕集方式的成本远远高于化学处理方式。“电厂二氧化碳捕集的综合成本不到化工行业捕集成本的一半,商业运作前景广阔。”华能集团技术人员表示。  二氧化碳捕集装置建造在燃煤电厂脱硫装置与烟塔之间,即脱硫后的部分气体进入其中,经化学处理,将捕集到的二氧化碳提取出来,净化过的气体排入大气。其余未进入二氧化碳捕集装置的气体还是走原来的烟塔排放途径。  为改善北京市空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,响应绿色奥运,经过7个月的紧张施工调试和试生产,华能北京热电厂二氧化碳捕集示范工程现二氧化碳回收率大于85%,年可回收二氧化碳3000吨。

  • 【某热电厂的招标信息】2套CEMS设备预算120万

    看到一个招标,共需两套CEMS,脱硫口1套,监测SO2、O2,烟气流量、压力、温度;烟囱总排口1套,监测SO2、O2、NOx,烟气流量、压力、温度、烟尘;对投标企业要求还有一个矛盾之处:一条要求注册资金不低于4000万的,在国内注册的生产制造企业;另一条却写明“分析仪采用进口品牌产品”“并提供证明”等;矛盾呢

  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析中国原子能科学研究院老科协孙汉城  20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析   20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

  • 奇怪噪音笼罩香炉礁地区持续数小时 环保介入

    从24日19时开始,不断有市民通过微博和电话向本报反映,香炉礁、五一广场、北岗桥等周边区域长时间被巨大的噪声侵扰,直到当日22时许才结束。记者了解得知,噪音是大连热电集团香海热电厂启动锅炉时发出的,热电厂解释是正常现象。目前,本市环保部门已经介入调查。  香炉礁周边被巨大噪音包围  前日21时54分,家住香炉礁景润小区的许先生给本报热线打来电话,反映香炉礁附近噪声很大。“是热电厂发出的,可能是排气的声音,像发大水一样,晚上5点半我下班回家就听见了,一直持续到现在。”接到电话后,记者立即赶往现场。但22时15分到达海达广场附近时,发现夜色宁静,不远处的热电厂锅炉向空中排放着白气,并没有许先生所说的噪音。“刚刚才停。 ”许先生把他用手机录的一段噪音的录音播放给记者听,里边是如波涛翻滚般哗哗的声音。“其实还有呜呜的声音。 ”  就在说话间,一阵奇怪的噪音打破寂静。“噪音又来了,就是这个动静。”泼水一般的声响在景润小区的居民楼间回荡,“哗哗哗,哗哗哗。 ”噪音很大,在这样漆黑的夜晚,甚至有些惊悚。但几分钟后,噪音戛然而止,夜又恢复平静。  噪音持续时间长影响范围广  记者搜索微博发现,从前日19时起,就不断有市民在微博发布香炉礁附近噪音扰民的消息。网友@吕晓东oo:大连热电厂已经放了4个多小时噪音了,还有完没完?现在是19:40,整个香炉礁、北岗桥都在覆盖范围。网友@茶壶里的咖啡豆:香炉礁附近有很大的噪音,不知道来源是哪,已经持续3个多小时了。网友@燃烧与熄灭:海达广场附近有巨大噪音,一直持续,是测试飞机引擎?还是热电厂出问题了?请调查下原因。除此之外,家住五一广场、香工街、金海花园周边的居民也反映被噪音困扰。  景润小区居民赵女士告诉记者,当晚的噪音很大。“家里的窗全部关紧后,家里的噪音还是很大,我把笔记本电脑的声音放到最大都听不清楚。 ”  回应  热电厂:启动锅炉有声响是“正常现象”  昨日下午,记者联系了大连热电集团香海热电厂,一名工作人员表示,周边居民听到的噪音是热电厂启动锅炉时发出的。“这是工业生产的正常现象。”该工作人员说,每次启动和停运锅炉前,热电厂都会向环保部门以及供电部门提交报告。“当天的锅炉是从下午三点多开始启动的。 ”  调查  环保部门:两大原因致噪音大且时间长  大连市环境监察支队接到市民反映后,立即对此事进行了调查。  首先,噪音持续时间长的原因为:当天,香海热电厂在停运1号炉的同时启动了220吨的3号炉。而3号炉今年进行了大修改造,改造之后的锅炉长期处于冷态,冷态锅炉启动的时间相对较长,一般需要8到10个小时。  第二,市民反映噪声大的问题。热电厂周边不少小区拔地而起,之前就有居民反映热电厂噪音问题,前期环保局对热电厂进行监察监管,企业自身也有压力,主动进行了消音器的改造,更换了新的消音器。当天是改造之后的第一次试音,一些参数没有调整到位,所以消音效果不是很好。  初步调查之后,环境监察支队要求热电厂尽快调整好消音器的参数。并且消除对周围居民影响。“今后锅炉有大动作的时候,必须提前告知周边居民这次有什么动作,将持续多长时间。”在详细了解情况后,再转由相关大队进行处理。  问答  启动产生噪音是正常现象?  环保局工作人员解释说,正常情况下,锅炉起炉时会产生蒸汽,启动后蒸汽会带动汽轮机组运转。但在蒸汽的温度、压力和纯度达不到标准的时候,是没有办法推动机组运转、继而进行发电的,于是要把达不到需求的气体对空排放,每一家电厂都是这样操作的。  当晚1号炉停运放气、3号炉启动排气,而放气和排气都会发出噪音,是目前工艺解决不了的,但在此过程中会有消音器抑制噪音排放。  夏天为什么要生产热气?  居民王女士不解,“夏天热电厂生产热气有什么用呢?”香海热电厂的工作人员表示,热电厂长年24小时运转,保证用户的用气需求。 “周边大型商场、酒店、工厂的中央空调需要蒸汽制冷。 ”  编后  企业要学会与四邻相处  记者采访大连热电集团香海热电厂,一名工作人员表示,周边居民听到的噪音是热电厂启动锅炉时发出的。“这是工业生产的正常现象。”  从企业的角度看,锅炉启动发出噪音确实是正常现象。问题是噪音惊扰了周边的居民,老百姓觉得不正常!  很多矛盾,其实可以通过沟通避免和化解。比如因为维修管网等原因,某一地区暂时停水、停电,对于可能造成的不便,相关企业都会履行事前告知的义务,老百姓都能理解,自然不会生气或者投诉企业。  热电厂这个事儿,症结就在于企业觉得启动锅炉是正常现象,没有履行事前告知的义务。你不吱声,老百姓就不知道是咋回事儿,这种未知放大了人们的不满和恐慌。  “今后锅炉有大动作的时候,必须提前告知周边居民这次有什么动作,将持续多长时间。 ”环保部门的要求,其实是在教会企业如何与四邻相处,本位主义、不拿街坊当回事儿,不行。  相关法律  新修订的《中华人民共和国环境保护法》于2014年4月24日公布,自2015年1月1日起施行。  其中规定,企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案,报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时,企业事业单位应当立即采取措施处理,及时通报可能受到危害的单位和居民,并向环境保护主管部门和有关部门报告。

  • 【求助】电厂水质全分析

    电厂机组都较大,用水也越来越好,那水质全分析还有必要做吗?像是很多项目估计都分析不出来吧?有色谱才好呀!

  • 今天听说一个新项目,据说目前国内独此一家。

    今天听说一个新项目,是准备招商引资的。项目内容为,把城市生活垃圾进行分类,例如塑料、金属、玻璃等等,把可回收的垃圾进行分拣回收,不可回收的垃圾进行碳化处理。碳化处理后送到热电厂焚烧发电。此项目的特点是在碳化过程中进行脱硫处理,碳化后的固废在热电厂焚烧时不会产生二氧化硫等废气。此原理不是太复杂,但是我觉得此类项目如果真的是什么好的话,在全国应该早就推广开了。

  • 大气源解析模型靠谱吗?

    大气源解析中经常提到CMB,PMF2个模型,也看到过有研究者列出扬尘,汽车等等污染源,然后试图用这些污染源的“指纹”做贡献量评价,但我发现,就如同每个人的指纹不同一样,每辆汽车的排放物“指纹”都不一样,这样,如何能分出他们的真实贡献量?还有,污染的来源千万种,如:抽烟,炒菜,火车排放,汽车排放,老牛放屁,施工扬尘,水泥厂排放,化工厂排放,热电厂排放,酒精厂排放......实在太多了,几乎无法穷尽,只列几个排放源,就能算出贡献,是不是太不靠谱了,这是不是一个骑瞎马的思路呀?

  • 【原创大赛】浅析核电厂化学分析仪器使用现状及选型指导

    [align=center]浅析核电厂化学分析仪器的应用现状及选型指导[/align][align=center]于淼[/align][align=center]中核辽宁核电有限公司[/align][align=left]摘要:本文首先介绍了核电化学实验室数据准确性的重要意义,其次分析了仪器选型的过程,重点分析了目前核电化学仪器的应用现状及选型指导,最后给出结论及建议。[/align][align=left]关键词:核电;化学实验室;分析仪器[/align][align=left] [/align][align=left]核电化学控制的目的主要有两个,一是降低一回路的辐射剂量场,二是降低一二回路的腐蚀速率。实验室数据的准确性是制定化学控制方案的前提。在核电化学实验室中主要完成的任务有一回路水质参数监督、二回路水质参数监督、油质监督、一回路放射性核素监督、流出物排放监督等。[/align][align=left]1、仪器选型概述[/align][align=left]仪器选型主要分三个步骤进行:一是研究相应堆型的初步设计文件、最终安全技术规格书等上游文件,调研参考电站的电厂化学技术规范及化学相关的技改,制定本单位科学合理的电厂化学技术规范。电厂化学技术规范是仪器选型的重要依据,决定了实验室仪器的种类和数量,以及实验室面积的大小。对于化学工作者而言,需研究有哪些指标需要检测,每项指标的检测范围是多少,要求的精度及下限是多少,准确测量每项指标的背景干扰物质有哪些等等。以核电VVER机组为例,需要检测的指标及测量范围如表1所示。二是调研兄弟电厂如秦山、田湾、福清、昌江、方家山、大亚湾等成熟电厂仪器配置数量、型号及使用情况,主要关注每种仪器的使用情况及经验反馈,同时也需进行差异性分析,不同堆型对应的水质参数个别会有较大的区别。三是主动与各仪器代理商进行联系,邀请他们到现场做技术交流,了解不同品牌、不同型号仪器的优缺点以及各自在行业内的应用情况;同时对于实验室仪器采购方面的预算也有一定的了解。[/align][align=center]表1 VVER机组主要水质参数范围[/align][table][tr][td][align=center]测量参数[/align][/td][td][align=center]测量范围[/align][/td][td][align=center]测量参数[/align][/td][td][align=center]测量范围[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]溶解氢,mg/L[/align][/td][td][align=center]0.1-5[/align][/td][td][align=center]溶解氧,mg/L[/align][/td][td][align=center]0.001-8[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]PH[/align][/td][td][align=center]3-12[/align][/td][td][align=center]电导率,μS/cm[/align][/td][td][align=center]0.06-100[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]硼酸,g/L[/align][/td][td][align=center]0-45[/align][/td][td][align=center]阳电导率,μS/cm[/align][/td][td][align=center]0.06-5[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]联氨浓度,mg/L[/align][/td][td][align=center]0.01-10[/align][/td][td][align=center]氨水,mg/L[/align][/td][td][align=center]0-20[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]钾离子,mg/L[/align][/td][td][align=center]0-20[/align][/td][td][align=center]钠离子,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-1000[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]锂离子,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-1000[/align][/td][td][align=center]铁离子,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-300[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]氯离子,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-200[/align][/td][td][align=center]氟离子,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-200[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]硝酸根离子,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-200[/align][/td][td][align=center]硫酸根离子,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-200[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]可溶性硅,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-200[/align][/td][td][align=center]TOC,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-500[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]水中油,μg/L[/align][/td][td][align=center]0-200[/align][/td][td][align=center]含盐量,g/L[/align][/td][td][align=center]0-400[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]透光率,%[/align][/td][td][align=center]50-100[/align][/td][td][align=center]硬度,meq/L[/align][/td][td][align=center]0.1-10[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]γ活度,Bq/L[/align][/td][td][align=center]10-10[sup]7[/sup][/align][/td][td][align=center]β活度,Bq/L[/align][/td][td][align=center]10-10[sup]6[/sup][/align][/td][/tr][/table][align=left]2、核电主要化学分析仪器应用现状及选型指导[/align]2.1放射性检测仪器放射性检测仪器主要完成三大功能,即一回路放射性物质检测、一次侧向二次侧泄漏放射性物质检测、流出物放射性物质检测,主要测量总β、总γ、各种核素、H-3、C-14等。各种核素及总γ的测量在核电厂中主要通过高纯锗探测器来完成。同轴型高纯锗探测器分为P型和N型,核电厂要求测量的能量范围为100keV-2000keV,P型探测器即满足要求,此外价格便宜、能量分辨和锋形好,所以核电厂广泛采用P型高纯锗型探测器。对于高纯锗型探测器重要的性能指标是能量分辨率和相对探测效率,但两者不可兼得,能量分辨率高,则相对探测效率低,能量分辨率低,则相对探测器高。核电厂采用探测效率大于30%的探测器,对于低水平放射性核素样品的测量采用延长测量时间的办法进行测量。能量分辨率即[sup]60[/sup]Co源1.332MeVγ射线全能峰峰高一半处的宽度值,用FWHM表示,一般要求小于1.85keV。对于核电厂中仅需要测量总γ的样品,则采用探测相对效率较高的NaIγ谱仪完成。目前采购的主要厂家有美国的奥泰克ORTEC和堪培拉CANBERRA(现被Mirion收购)。H-3、C-14的测量。H-3、C-14因其发射低能β射线,所以核电厂中采用液闪的方法进行测量。该方法具有灵敏高、探测效率高(4π立体角的几何效率)、操作简便的优点,不足之处在于存在淬灭效应。液闪的性能指标是用探测器、测量控制单元、闪烁液、计数瓶进行综合评价的[sup][/sup]。探测器的选择主要关注降低本底和噪声的方法。如80年代,PE公司推出的Quantulus1220产品,采用了重屏蔽和反符合环探测器来降低本底和噪声。闪烁液的选择主要关注其在溶剂中是否有足够高的溶解度,荧光效率,及能否发射光电倍增管最佳探测范围内的光脉冲,闪烁液溶质的浓度一般在1%以下。计数瓶的种类主要有玻璃瓶、塑料瓶、石英玻璃瓶和聚四氟乙烯瓶,这四类计数瓶各有千秋。玻璃瓶有好的能见度、化学惰性和不被溶剂侵蚀;塑料瓶本底低,易于处置,更安全;其他两类也有好的性能,但成本较高。目前国内核电厂主要使用美国PE公司(目前被铂金埃尔默收购)的Quantulus 1220和TriCarb系列产品,Quantulus 1220设备的市场占有率偏高,上海新漫传感技术研究发展有限公司SIM-MAX LSA3000、日本Aloka厂家、芬兰Hidex厂家尚未进入核电市场。H-3、C-14测量过程中应重视闪烁夜的选择、样品与闪烁夜混合体积比例的选择、测量时间对检测限的影响等因素。此外,对于一回路C-14的测量,因高浓度H-3的干扰,核电采用酸解洗气、加过硫酸铵氧化的方法对样品进行处理,将样品中所含的无机碳和有机碳转化为二氧化碳,通过氮气吹扫后用无机碱液吸收(以上步骤通过美国O.I.的总有机碳分析仪完成),吸收液加闪烁液制样后,在液闪上进行C-14的测量。总β的测量。核电厂流出物中总β目前采用低本底α、β计数器进行测量(核电厂化学监督大纲很少有对总α的测量要求)。目前总α、总β计数器的测量原理主要分为流气式、闪烁体和半导体型。该类仪器关注的性能参数主要有α、β探测效率、α、β本底计数。半导体型检测仪效率性能和本底性能优于流气型和闪烁体型,而且体积小,重量轻,便于维护,但价格昂贵[sup][/sup]。闪烁体型检测仪本底计数较高,同时存在α、β探测道干扰,应用较少。流气式总α、总β检测仪市场占有率高,技术成熟、价格低廉,本底计数率低、探测效率适宜,为主流仪器。核电厂中采购应用的主要有美国ORTEC公司的MDS-4流气式正比计数器、德国伯托LB770低本底总α、总β测量仪、美国堪培拉的HY1208半导体型低本底总α、总β测量仪、北京261核仪器厂的BH1216低本底α、β测量仪。此外,辐射监测仪表国外的厂商以ORTEC、堪培拉、Thermo、Mirion、德国伯托、美国PE为主,国内的供应商主要有北京261核仪器厂、西安核仪器厂、重庆建安仪器厂,原子能院、中辐院、总装防化院、陕西卫峰、上海申核等,通过上面的分析可知,放化实验室的辐射监测仪器主要以国外仪器为主。目前只有VVER机组采用了北京261核仪器厂的BH1216低本底α、β测量仪(该仪器已广泛的应用在自来水公司的水质监测及地质实验测试中心的研究中)。2.2水质检测仪器水中总有机碳的检测。核电厂中一二回路对于TOC指标均提出了较高的要求,TOC的限值一般为小于200μg/L。TOC检测仪的选择需考虑仪器本底、回收率、样品性质、检测下限及检测范围。在本底方面,UV/湿法氧化法和加热湿法氧化均有较低的测量本底。因更先进的UV灯设计和更高浓度的氧化剂使用,UV/湿法氧化法具有更高的回收率。燃烧法测量TOC广泛应用于高盐度样品的测量。在样品性质方面,二回路体系较为简单,只有1-2ppm左右的氨水几十个ppb的联氨,但一回路的体系较为复杂,有1000ppm左右的硼酸及3ppm左右的碱金属氢氧化物、30cc/kg左右的氢气,所以准确测量难度较大。VVER机组选择GE公司(现被法国苏伊士集团收购)UV(紫外)/湿法氧化+选择性薄膜电导检测器TOC仪(对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]等大型精密仪器,也用电导进行检测),而其他核电机组,如M310,AP1000等均采用美国OI公司加热湿法氧化(真正实现有机物100%的转化为CO[sub]2[/sub])+非色散红外检测TOC仪,红外检测的原理类似分光光度计,通过朗伯比尔定理进行定量检测。对于高浓度硼基体样品准确测量TOC,仍需进一步关注。水中阳离子的测量。核电厂中水中阳离子的测定是通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]来完成的,此方法也是国标要求的方法。国外的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪厂家主要有德国耶拿、赛默飞、PE、日立、岛津、加拿大欧罗拉Aurora、英国派优尼科等,其中PE公司1961年推出第一台火焰原子化器,1970年推出世界上第一台石墨炉,1990年推出第一台赛曼效应扣背景[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪,其优良信噪比和检出限,使其一直是AAS仪器中的佼佼者[sup][/sup]。国内的主要厂家[color=red]普析通用[/color]、科创海光、东西分析、瑞利、浩天晖科贸、江苏天瑞、[color=red]上海光谱[/color]、上海天美、浙江福立、安徽皖仪等。从火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]来讲,国内、国外相差无几,而石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]则有差距。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪采购上主要需考虑待测元素的检测限、检测范围、信噪比及背景校正性能,不同的堆型需进行具体分析,不可完全照搬。核电中目前主要采购的是PE公司(现被铂金埃尔默收购)AA400,AA600,AA800(火焰+石墨炉),AA900T(火焰+石墨炉,火焰氘灯扣背景,石墨炉赛曼扣背景,价格50-60万)。AA900系列分四个型号,单火焰,单石墨炉,火焰+石墨炉,还有一种是火焰+石墨炉都是氘灯扣背景的。目前对于测量小于1ppb的Na困难较大,拉曲线方面常需较长时间。此外,用AA400类火焰法测量硼基体小于20ppb的Fe,灵敏度有待提高。一回路溶解氢气及发电机氢气浓度的测量。一回路冷却剂中的溶解氢气为一回路的控制指标,准确测量具有非常重要的意义。核电目前采用哈希3655便携式氢表和相分离器两种方法进行氢气浓度的定量测量。所谓相分离器就是采用氮气将一回路中的溶解氢气吹出,后通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的方式进行氢氮混合物的测量,最终计算得出结果。发电机及制氢站中氢气浓度的测量一般用氢气纯度仪或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]进行测量。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]国外的厂家主要有岛津、安捷伦、赛默飞,其中安捷伦的市场占有率能到达70%。国内的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]有海天美、北京东西分析、上海科创等,市场占有率仅占1.5%。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的选型主要关注色谱柱及检测器的选择。目前核电市场主要采用的有安捷伦6890,7890A(2007年市场推出)、7890B(2013年市场推出)。因测量组分简单、单一,VVER也采用上海科创9800系列产品。水中阴离子的测量。核电厂中主要需要测量的阴离子有F[sup]-[/sup],Cl[sup]-[/sup],SO[sub]4[/sub][sup]2-[/sup],一回路主要是硼酸基体较大,硼酸的浓度为8g/L左右,二回路主要为含有氨的碱性水溶液,pH值9.4左右。核电厂中Cl[sup]-[/sup]等为控制指标,一般采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]进行阴离子的测量。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的厂家比较少,国内的厂家主要是青岛盛翰,国外的主要厂家为戴安(现被赛默飞收购)和万通。国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]与进口[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]价格相差较大,但因戴安公司的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]在线淋洗液发生器,抑制器、色谱柱等核心技术,核电领域98%采用戴安系列[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]IC2100,IC2500,IC3000,IC5000,就核电领域样品的要求,IC2100,IC2500,IC3000有着更好的应用口碑。万通[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]仅在VVER机组有应用,用来测量25%氨水中氯离子的含量。分光光度计的使用。在VVER机组中,分光广度计用来测量一回路氨、二氧化硅、TTA等物质,其中氨的测量至关重要,因其准确性决定一回路的加药量,几乎影响一回路中所有化学参数的控制。二回路主要分析氨、联氨、二氧化硅、磷酸钠等物质。目前市场上的紫外可见分光光度计主要有扫描光栅型和固定光栅型。国外的厂家主要有PE的Lambda系列,岛津的UV系列,安捷伦的HP系列等,国产的主要有上海分析仪器、上海棱光、天美科学仪器、北京普析、北京瑞利等。采购该类仪器时需考虑光谱范围、波长准确性、分辨率、吸光度范围[sup][/sup]。其中能测量的吸光度范围尤为重要。VVER机组要求在吸光度很小或吸光度很大(吸光度A达到2-3左右)均能准确测量,且仪器稳定。目前核电所采用的仪器多为PE的Lambda系列,北京普析的TU系列也有少数应用。就仪器稳定性方面,化学人员仍需进一步关注。超纯水仪的使用。核电中[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]要求使用超纯水,此外,按照习惯玻璃器皿一般最后用超纯水做润洗。超纯水仪国外的品牌主要有法国的密理博(现被德国默克收购)、美国的PALL公司、德国的赛多利斯等,国内的有上海乐枫、芷昂等。对于IC和AA用水,按照GB6682-2000《中国国家实验室用水规格要求》,需满足一级水要求。在采购该仪器时需考虑用户水质要求、连续用水还是间歇用水、用水水量、以及出水水质等。核电的超纯水仪进水水质为除盐水,目前核电使用的品牌有法国的密理博(现被德国默克收购)、美国的PALL公司、德国的赛多利斯,美国Barnstead公司NANOpure,未见使用国产纯水机。水中油的测量。水中油的测量有重量法,紫外法,荧光法、红外法等方法。我国测量水中油类物质执行的标准是HJ637-2012《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》[sup][/sup],此方法具有重现性好,准确度高,可比性强,不受油品成分结构限制,操作简单方便等显著特点。红外测油仪的厂家及型号主要有北京华夏科创OIL510(检出限0.02mg/L),上海昂林OL1020(检出限0.03mg/L),上海欧陆科仪ET1200(检出限0.2mg/L),目前在核电领域应用,AP1000采用上海欧陆科仪ET1200。荧光光度计测量水中油为俄罗斯与美国测量水中油类物质标准,目前VVER测量水中油采用俄罗斯的荧光光度计。原红外法HJ-637-2012采用的萃取剂四氯化碳是《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》附件B中第二类受控物质。为推进议定书国际履约进程,实现我国关于2019年1月1日起停止实验室使用四氯化碳的承诺,生态环境部2018年10月10日发布了《水质石油类的测定紫外分光光度法(试行)》(HJ970-2018)。对于测量水中油含量小于200ppb,高盐度硼酸基体样品,准确测量其含量,采用紫外分光广度法测量水中油,仍需化学人员给予关注。对于小型仪表,如pH表(测量范围0-14),电导率表(测量范围0-20μS/cm)余氯表(测量范围0-5mg/L),各大核电公司所用仪器品牌主要有德国WTW公司、奥利龙、梅特勒、哈希公司等,未见使用国产品牌。3结论与建议[align=left](1)谨慎的选择厂家最先进的仪器[/align][align=left]市场中各仪器厂家仪器型号更新换代很快,在厂家的宣传下,仪器的性能和外观对用户会相当有吸引力。但是新型的仪器大多未经过市场的检验,仪器的性能可能存在一些问题。更重要的是还要考虑新产品的实用性。在能满足要求的前提下,可以尽量选择经过市场验证或其他兄弟单位认可的产品。另外,要尽量和厂家的应用工程师交流,而不能仅凭销售的介绍。因为对于仪器具体的性能,只有应用工程师最清楚。[/align][align=left](2)客观冷静看待仪器厂家给予的参数[/align][align=left]很多仪器厂家给予的参数往往是厂家在特定的环境做出的最好的结果,而且不同厂家给出的计算方式可能不太一样,所以仪器参数一般不能作为采购的重要依据[sup][/sup]。此外,对于基体复杂的样品,一定要和厂家沟通,建议到仪器厂家进行相关试验,验证是否满足要求。[/align][align=left](3)因核电一回路基体成分较为复杂,对于控制参数等重要指标,仍需进行研究,寻求更优化监测方法。此外,随着目前国企预算成本管控的要求,对于极为简单的组分分析,如氮气中氢气的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法测量,pH的测量,也可大胆选用国产仪器,降低成本。[/align][align=left]参考文献:[/align]杨海兰.液体闪烁计数与低水平环境氚的监测.辐射防护通讯,2012,32(1):1-7.陈五星,安然,万新峰.低本底α、β测量技术发展现状.中国辐射卫生,2016,25(4):509-512.何华焜.国外[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]器技术发展分析.现代科学仪器,2007,5:10-16.倪一,黄梅珍,袁波,等.紫外可见分光光度计的发展与现状.现代科学仪器,2004,3:3-7.单仲平,许娟娟,陈欢,等.全自动红外测油仪测定水中油的萃取剂研究.理化检验-化学分册,2016,52(5):612-614.仪器采购必须关注的四要素(原创大赛参赛作品).仪器信息网.蒋增辉.紫外分光光度法测定水中石油类的方法验证和改进.净水技术.2019,38(5):14

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  • 【分享】干式烟气脱硫技术进展及其应用前景分析

    燃煤锅炉烟气脱硫途径通常可分为三种:1,燃烧前脱硫,如机械浮选法、强磁分离法等;2,燃烧中脱硫,如炉内喷钙以及采用CFBC等;3,燃烧后脱硫,即烟气脱硫(FGD),这是当今世界上普遍采用的方法。而烟气脱硫按反应产物的物质形态(液态、固态)可分为湿式、半干式和干式三种,湿法烟气脱硫技术占85%左右,其中石灰石石膏法约占36.7%,其它湿法脱硫技术约占48.3%;喷雾干燥脱硫技术约占8.4%;吸收剂再生脱硫法约占3.4%;炉内喷射吸收剂及尾部增湿活化脱硫法约占1.9%;其它烟气脱硫形式有电子束脱硫、海水脱硫、循环流化床烟气脱硫等。由于对环境保护的日益重视和大气污染物排放量的更加严格控制,我国新建大型火电厂和现役电厂主力机组必须安装相应的烟气脱硫装置以达到国家环保排放标准。 就我国的烟气脱硫技术而言,西南电力设计院早在80年代就完成了旋转喷雾干燥法烟气脱硫技术的研究,并在四川白马电厂建立了处理烟气量为70000Nm3/h的旋转喷雾干燥法脱硫工业试验装置,1991年正式移交生产运行。“八五”期间电力部门在有关部门的支持下进行了华能珞璜电厂2台360MW机组石灰石-石膏法湿式烟气脱硫、山东黄岛电厂旋转喷雾干燥法烟气脱硫、山西太原第一热电厂高速水平流简易石灰石-石膏法湿式烟气脱硫、南京下关电厂2台125MW机组的炉内喷钙尾部增湿活化脱硫、四川成都热电厂电子束烟气脱硫、深圳西部电厂300MW机组海水脱硫等不同工艺的中外合作示范项目或商业化试点脱硫项目。国家经贸委在《“九五”国家重点技术开发指南》中确定了燃煤电厂脱硫主要技术开发内容有1,石灰/石灰石洗涤法脱硫技术;2,喷雾干燥法脱硫技术;3,炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫技术;4,排烟循环流化床脱硫技术,这给我国烟气脱硫技术的研究与开发指明了方向。其中湿式石灰/石灰石洗涤法脱硫技术已经由国家电力公司引进国外技术消化吸收并形成国产化;喷雾干燥法脱硫技术我国通过多年的研究和试验已基本掌握设计、制造100MW机组烟气脱硫技术的实力。 纵观当今烟气脱硫技术的现状,目前世界上大机组脱硫以湿法脱硫占主导地位,选用湿法脱硫装置的机组容量占总数的85%,但湿法脱硫一次性投资昂贵、设备运行费用较高。随着经济的发展,发展中国家的环保形势越来越严重,为适应这些国家脱硫市场的需要,许多国家都在致力开发高效干法脱硫技术。本文简单介绍目前有广泛市场前景的几种干式烟气脱硫技术,结合这些脱硫方法的特点和我国特别是上海地区的实际情况,提出并着手研究开发高钙粉煤灰增湿活化脱硫和循环流化床烟气脱硫,并建立国内规模较大的多功能烟气脱硫试验台。1, 炉内喷钙及尾部增湿润活化脱硫技术 LIFAC(Limestone Injecyion into Furnace and Activation of Unreacted Calcium)烟气脱硫工艺即锅炉炉膛内喷射石灰石粉,并配合采用锅炉尾部烟道增活化反应器,使未反就的CaO通过雾化水进行增湿活化的烟气脱硫工艺。目前世界许多厂商研究开发的以石灰石喷射为基础的干法脱硫工艺中,芬兰Tampella和IVO公司开发的这种脱硫工艺最为典型,并于1986年首先投入商业性运行。LIFAC工艺主要包括以下几个子系统:(1) 石灰石粉系统 包括石灰石粉的制备、计量、运输、贮存、分配和喷射等设备。(2) 水利化反就器系统 包括水利化水雾化、烟气与水混合反应、下部碎渣与除渣、器壁防垢等设备。(3) 脱硫灰再循环系统 包括电除尘器下部集灰、贮存、输送等装置。(4) 烟气再热系统 包括烟气再热装置和主烟气混合用喷嘴等。LIFAC脱硫工艺的基本原理如下: 炉膛内喷钙脱硫的基本原理:石灰石粉借助气力喷入炉膛内850~1150度(摄氏)烟温区,石英钟灰石煅烧分解成CaO和CO2,部分CaO与烟气中的SO2。炉膛内喷入石灰石后的SO2。反应生成CaSO4,脱除烟气中一部分SO2。炉膛内喷入石灰石后的SO2脱除率随煤种、石灰石粉特性、炉型及其空气动力场和温度场特性等因素而改变,一般在20%~50%。 活化器内脱硫的基本原理:烟气增湿活化售硫反应的机理主要是由于脱硫剂颗粒和水滴相碰撞以后,在脱硫剂颗粒表面形成一层水膜,脱硫剂及SO2气体均向其中溶解,从而使脱硫反应由原来的气-固反应转化成水膜中的离子反应,烟气中大部分未及时在炉膛内参与反应的CaO与烟气中的SO2反应生成CaSO3和CaSO4。活化反应器内的脱硫效率通常在40%~60%,其高低取决于雾化水量、液滴粒径、水雾分布和烟气流速、出口烟温,最主要的控制因素是脱硫剂颗粒与水滴碰撞的概率。 由于活化反应器出口烟气中还有一部分可利用的钙化物,为了提高钙的利用率,可以将电除尘器收集下来的粉尘返回一部分到活化反应器中再利用,即脱硫灰再循环。活化器出口烟温因雾化水的蒸发而降低,为避免出现烟温低于露点温度的情况发生,可采用烟气再加热的方法,将烟气温度提高至露点以上10~15度(摄氏)加热工质可用蒸气或热空气,也可用未经活化器的烟气。 整个LIFAC工艺系统的脱硫效率η为炉膛脱硫效率η和活化器脱硫效率η之和,即η=η1+(1-η1)η2,一般为60%~85%。LIFAC脱硫方法适用于燃用含硫量为0.6%~2.5%的煤种、容量为50~300MW燃煤锅炉。与湿式烟气脱硫技术相比,投资少,占地面积小,适合于现有电厂的改造。2 新型一体化脱硫技术 NID技术是瑞典ABB公司80年代初开发的新颖脱硫技术,借鉴了旋转雾干燥法的脱硫原理又克服了使用制浆系统的种种弊端,既具有干法的廉价、简单等优点,又有湿法的高脱硫效率,且原料消耗和能耗都比喷雾干燥法有大幅度下降。1996年在波兰的2*125MW样板机上运行成功,进一步拓展了它在欧洲的垃圾焚烧、煤粉炉及其它工业炉中的脱硫市场份额,迄今已有10套装置在欧洲各国运行。 NID烟气脱硫系统,从锅炉或除尘器排出的未经处理的热烟气,经烟气分布器后进入NID掇应器,与增湿的可自由流动的灰和石灰混合粉接触,其中的活性组份立即被子混合粉中折碱性组份吸收,同时,水分蒸发使烟气达到有效吸收SO需要的温度。对烟气的分布、混合粉的供给速率及分布和增湿用水量进行有效控制,可以达到最佳期脱硫效率。经处理的烟气进入除尘器(布袋除满面春风器或静电除尘器)除去其中的粉尘,再经引风机排入烟囱。除尘器除掉的粉尘经增湿后进入NID反应器,灰斗的灰位计控制副产品的排出。 NID系统可以采用生石灰(CaO)或消石(Ca(OH)作为吸收剂。采用生石灰时,,生石灰要在一体式的消化器中消化。如果采用消石灰,则不需提供石灰消化器。加入NID系统的水量取决于进入和排出NID反应器的烟气温度差(即喷水降温量)。温差越大,需要蒸发的水量也越大。一般情况下,吸收效率和石灰石利用率与离开反应器的烟气的相对湿度有关。出口温度低限受最终产物的输送特性限制,最佳状态是将“接近温度”保持在15~20度(摄氏)。 增湿润搅拌机是NID工艺的主要部件之一,增湿搅拌机根据控制出口烟气温度和SO脱除效率的要求,按需要的比例混合石灰、循环飞灰和水。培湿搅拌机独特的设计,保证在搅拌时间很短的情况下能达到良好的搅拌效果。加入的水在粉料微粒表面上形成一层几μm的水膜,从而增大了酸性气体与碱性粉料的接触表面。大面积的密切接触保证了吸收剂和SO之间几乎是瞬间的高效反应,所以可以将反应器的体积保持在最小。二氧化硫与氢氧化钙反应生成容易处理的亚硫酸钙/硫酸钙。

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