火电厂锅炉给水

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火电厂锅炉给水相关的耗材

  • 锅炉软化水水质硬度计
    在线水质硬度计/锅炉软化水水质硬度计 型号:ZL-3000+技术规格测量范围Ca2+:0.02ppm~40000ppm(pH2.5~11之间)mV:±600mVTemp:0.0~50.0℃分辨率Ca2+:0.01ppmmV:0.1mVTemp:0.1℃仪表精度Ca2+:较正高浓度±2% (电极放置在静止的水中所产生的误差)mV:±1%F.S.±1DigitTemp:±0.5%F.S.±1Digit温度补偿-10.0~80.0℃自动补偿工作温度-40℃~90℃示屏幕模拟输出一组隔离式4~20mA输出(出厂设定:对应0.0~100.0ppm)继电器输出两组Relay ON/OFF输出继电器承受负载最大交流230VAC5A最大交流115VAC10A电流输出负载允许最大负载为500W讯号输入阻抗≥1×1013W工作电压220VAC±15%、50/60Hz110VAC(OPTION)尺寸96×96×90mm开孔尺寸1/4DIN重量0.96Kg基本配置:ZL-3000+在线水硬度主机+四线制水硬度复合电极(标配线长15米,可加延长线,300米以内不影响信号的强度和稳定。
  • 阴离子色谱柱/Metrosep A Supp 5 - 250/4.0,6.1006.530,61006530
    万通的高效分离柱以其极高基数用于难度较大的分离任务。即便是复杂的分离问题也可用 Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 轻松解决,且其解决方法可重现。该柱的高容量可在不进行样品前处理的情况下测定 150 mg/L 氯化物中的 1 μg/L 溴酸盐。此柱的使用范围远不止用来测定标准阴离子。在半导体工业中或发电厂的锅炉给水过程中控制高标准的纯度要求时,Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 柱是最佳选择。
  • 阴离子分析色谱柱6.1006.530
    万通的高效分离柱以其极高基数用于难度较大的分离任务。即便是复杂的分离问题也可用 Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 轻松解决,且其解决方法可重现。该柱的高容量可在不进行样品前处理的情况下测定 150 mg/L 氯化物中的 1 μg/L 溴酸盐。此柱的使用范围远不止用来测定标准阴离子。在半导体工业中或发电厂的锅炉给水过程中控制高标准的纯度要求时,Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 柱是最佳选择。

火电厂锅炉给水相关的仪器

  • 锅炉水 在线水汽取样装置 随着我国电力工业的发展,大容量、高参数、超临界机组已被广泛采用。因此,对热力系统水、汽品质要求越来越高。加强火电厂热力系统水、汽在线集中取样监测,确保水、汽质量符合要求,是防止热力设备腐蚀、结垢,保证热力设备安全经济运行的重要措施。发电厂热力系统水、汽在线集中取样分析装置,是实现这一措施的理想设备。本装置主要由四部分组成⑴样品降温减压架;⑵人工取样架;⑶仪表架;⑷计算机监控系统。用户可以根据工程具体情况和需要选定上述四部分中的部分或全部设备。样机展示
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  • 火电厂大气污染物排放浓度测定仪器推荐 根据环保部对火力发电大气污染排放的标准,金坛市亿通电子有限公司特别推荐:按照标准规定的相应检测仪器技术说明,这些仪器完全可以满足标准中规定大气污染排放类别的在线测量或者现场检测。序 号污染物项目设备名称方法标准编号1汞及其化合物在线式智烟气测汞仪HJ5432二氧化硫智能二氧化硫气体检测仪HJ6293恶 臭便携式恶臭气体检测仪HJ/T 434烟 尘烟尘烟气采样仪GB/T 161575烟气黑度烟气黑度仪HJ/T 398ET-2A在线式烟气排放智能测汞仪一:在线式智能测汞仪产品说明 在线式智能测汞仪有:数据记忆存储功能、内置汞检测标准曲线,浓度走直读等功能。现在国内厂家只有化学还原式的测汞仪,无法达到在线检测的要求, 我公司和清华大学合作研制一款:直接在线测量工业污染排放汞含量的仪器,将工业排放中的汞通过催化装置,直接测量, 具有工作曲线自动存储,直读汞的浓度,同时可以存储数据、日期和温度、湿度。不需要用户反复做工作曲线。二:在线式智能测汞仪原理 在线式智能测汞仪,是我公司最新推出的一款智能汞检测仪,将单片机,数据存储,自动绘制工作曲线等功能合为一起的功能强大的汞检测仪,本仪器采用冷原子吸收法,通过专利催化装置,并对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用,在一定的范围内,汞的浓度和吸收值成正比,符合比尔定律。直接测量出烟气中汞的含量、直接读取测量浓度。三:在线式智能测汞仪适用范围本仪器适用于环境监测,卫生防疫, 化工等行业用于测量水,空气,土壤,食品,化妆品,化工原料,中的汞的含量。特别适合在线式烟气排放中全天候汞的测量。四:在线式智能测汞仪仪器特点:大屏幕彩色触摸显示屏。内置汞检测标准曲线,用户可自行标定和自动存储工作曲线非常方便。采用单片机控制和计算技术,直接显示:汞的浓度ng/ml、温度、湿度。不需要人工计算。仪器有存储功能,将测量数据自动存储 。仪器有数据查询功能,可以直接查询到测量的日期、时间、测量值。五:在线式智能测汞仪技术指标1. 测量原理:冷原子吸收法。2. 自动计算直接读取汞的浓度、不需要用户换算。3. 测量范围:0-100ng/ml(浓度可以根据用户要求定制)。4. 最小检出下限:0.02ng/ml5. 线性相关系数:R&ge 0.9956. 同时显示:汞浓度ng/ml,温度、湿度*。7. 彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能*。8. 有数据查询功能,数据存储256组。9. 仪器有工作曲线标定功能,根据用户需要自动保存工作曲线,下次开机直接使用上次曲线直接测量。10. 流量范围:1.5L/min11. 电源电压:220V+10%12. 仪器外形尺寸:360× 320× 160mm313. 使用环境温度:0-40℃ ETA-SO2智能二氧化硫气体检测仪一、智能二氧化硫气体检测简要介绍:ETA-SO2是我公司最新推出的一种智能二氧化硫检测仪,同时可以检测二氧化硫浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能二氧化硫气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。 二、智能二氧化硫气体检测仪特点:1、检测空气中的二氧化硫气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有USB数据接口3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。5、仪器显示有ppm和mg/m³ 两种显示数据,可以自动转换。6、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。 三、智能二氧化硫气体检测仪技术参数: 检测原理:电化学式检测气体:空气中的二氧化硫(SO2)检测方式:泵吸式 ★ 测量范围:(同时显示ppm、mg/m3)二氧化硫:0-100ppm温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH基本误差:<± 5%(F.S) 最小读数:0.1ppm、响应时间:&le 30秒★同时显示二氧化硫浓度:ppm、mg/m3,温度、湿度*。★彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能*。★有数据查询功能,数据存储256组,有USB接口*。 传感器寿命:24个月 报警:声、光报警 外形尺寸:205x180x98 mm 工作温度:-10∽45℃ 湿度:5-90%RH内置充电电池,可以220V交流或者直流供电ETA-900便携式恶臭气体检测仪一、简要介绍:ETA-900是一种可以非常灵活配置包括 CO2 在内多至四种传感器的智能复合式气体检测仪,适用于垃圾场气体检测、工业卫生及其他检测领域。是目前市场上唯一既可检测氧气、硫化氢、甲烷、可燃气和常规有毒气体,又可同时使用红外传感器 (NDIR) 检测 CO2 、的泵吸式复合气体检测仪,从而提供了对各类有毒有害气体全面检测的方式。同时可以检测温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵。 二、仪器特点:可选配 O2、CH、LEL、PID、CO2 和任选一个插入式&ldquo 智能&rdquo 毒气传感器:CO、H2S、SO2、NO、NO2 Cl2、HCN、NH3、PH31、检测空气中的气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有USB数据接口3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。5、仪器显示有ppm和mg/m³ 两种显示数据,可以自动转换。6、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。 三、 技术参数: (1)甲烷LEL(CH4):测量范围0-100%、分辨率:1%。(2)氧气(O2):测量范围0-30%、分辨率:0.1%(3)二氧化碳(CO2):测量范围0-20000ppm、分辨率:10ppm(4)硫化氢(H2S):测量范围0-500ppm、分辨率:1ppm(5)传感器寿命:二氧化碳传感器寿命是7年,其他传感器寿命为30个月(6)电池工作时间:连续工作大概 200小时左右,另外配充电器(7)显示:大屏幕液晶显示(8)工作温度:-10-45℃ 工作湿度:5-90%R★同时显示浓度:ppm、mg/m3,温度、湿度。★彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能。★有数据查询功能,数据存储256组,有USB接口。 ETW-6C烟尘烟气采样仪 仪器介绍                               本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 技术参数主要特点:软件标定计量周检精度多级光电隔离技术,抗静电干扰能力强故障自动检测、断电自动保护具防尘倒吸功能一机多用,可测烟尘、烟气、油烟或沥青烟大容量数据存储打印,微机通讯双CPU容错结构软件参数标定用户密码保护主要参数 参数范围 分辨率 准确度采样流量 (10~60)L/min 0.1L/min 优于± 2.5%流量稳定性 优于± 2.0%烟气动压 (0~2000)Pa 1Pa 优于± 2.0%烟气静压 (-30~+30)kPa 0.01kPa 优于± 4.0%流量计前压力 (-30~0)kPa 0.01kPa 优于± 2.5%流量计前温度 (-20~150)℃ 0.1℃ 优于± 1.5%烟气温度 (0~500)℃ 可扩展 1℃ 优于± 3.0℃含湿量(可选) (0~60)% 0.1% 优于± 1.5%等速吸引流速 (5~45)m/s - 优于± 5.0%采样泵负载能力 &ge 50L/min(阻力为20kPa时)最大采样体积 999999.9L 0.1L 优于± 2.5%O2 (可选) (0~25/30*)% 0.1% 示值误差:优于± 5.0%重复性:&le 2.0%响应时间:&le 90s稳定性:1小时内示值变化&le 5.0%SO2(可选) (0~5700/14000*)mg/m3 1mg/m3NO (可选) (0~1300/6700*)mg/m3 1mg/m3NO2(可选) (0~200/2000*)mg/m3 1mg/m3CO (可选) (0~5000/25000*)mg/m3 1mg/m3H2S(可选) (0~300/1500*)mg/m3 1mg/m3CO2(可选) (0~5)% 0.01%外形尺寸 (400× 140× 320)mm整机重量 约10.0kg功  耗 <100W工作条件 温度(-20~50)℃ 湿度(0~95)%大气压(86~106)kPa电  源 AC220V± 10%,50Hz或DC12V注:*表示气体的过载范围 ET-9880烟气黑度仪烟气黑度仪又名烟气黑度计;烟气黑度测试仪;林格曼仪。林格曼黑度计是通过林格曼烟气浓度图与烟囱排出的烟气按一定的要求,进行目视比较测定,供环保部门及工矿企业对环境污染和能源节约进行监的专用仪器。林格曼烟气浓度图是用视觉方法对烟气黑度进行评价的一种方法,共分为六级,分别是:0、1、2、3、4、5级,5级为污染最严重。林格曼烟气浓度图是19世纪末法国科学家林格曼所创立,其标准形式由六个不同黑度的长方形小块组成,其中白、全黑分别代表烟气黑度的0级和5级,其余4个级别是根据黑色条格占整块面积的百分数来确定,黑色条格的面积占20%为1级;占40%为2级;占60%为3级;占80%为4级。测烟望远镜具有体积小,视场大,测距远,速度快,精度高和携带方便,容易掌握等一系列优点,是一种监测烟尘烟气黑度的理想仪器。使用特点:林格曼黑度计用于各地的环境保护部门和各工矿企业对烟气黑度的测定。 测量距离远, 清晰度高,准确度高 数码相机万用接口支架,便与拍照,可将结果记录下来仪器使用简单方便,一般工作人员即可操作主要技术指标: 望远镜视角放大率10倍望远镜观测距离10~1000米物镜通光孔径70毫米林格曼黑度等级0~5级分划面摄像倍率2倍外型尺寸:600*105*105配三角支架配数码相机万用接口支架,可接普通数码相机及数码单反相机。
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  • 锅炉烟气在线监测系统锅炉烟气在线监测系统超低排放,是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过5 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降50%、30%和50%,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。锅炉烟气在线监测系统系统针对这一大背景,西安聚能仪器有限公司集多年环境监测系统的研发与应用经验成功推出TR-9300D型烟气超低排放连续监测系统。该系统以HJ/T76-2007、HJ/T75-2007等相关标准规范为依据,其分析仪器采用西安聚能仪器有限公司自主研发的JNYQ-S-81型烟气分析仪,单套监测系统采用监测平台探头+预处理+工控机+液晶显示器+数采仪的架构模式完成对监测数据的接收、存储、显示、传输的功能要求l 采用紫外差分技术测量SO2、NO不受水蒸气等其它干扰气体影响;l 测量结果不受光源能量波动、衰减影响;l 测量原理保证了仪器零点基本无漂移;l 采用德国原装进口冷凝器,经过独特的加磷酸技术,避免了SO2的损失;l 采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小;l 系统模块化结构设计,配置灵活;l 系统抗干扰性能强;l 系统操作简单维护方便;l 系统测量精度高;l 系统数据采集精度高;l 监测下限低,适用于超低排放气态污染物在线监测。锅炉烟气在线监测系统监测项目测量方法测量范围零点漂移量程漂移线性误差输出信号SO2DOAS0~20~200μmol/mol±1FS/7d±1FS/7d≤±1%FSRS-232/4854~20mANOxDOAS0~20~200μmol/mol±1FS/7d±1FS/7dRS-232/4854~20mACO非分散红外吸收法0~2000μmol/mol±1FS/7d±1FS/7dRS-232/4854~20mAO2电化学或磁压式0~25±1FS/7d±1FS/7dRS-232/4854~20mA颗粒物(粉尘)激光前散射法0~5~200mg/m3±2FS/7d±2FS/7d≤±3%FS4~20mA流速压差传感法0~40m/S±5FS/7d±5FS/7d≤±1%FS4~20mA压力压差传感法60~140KPa±2FS/7d±2FS/7d≤±1%FS4~20mA温度热电偶0~500℃±1FS/7d±1S/7d≤±1%FS4~20mA湿度电容法0~99±2FS/7d±2FS/7d≤±1.5%FS4~20mA样气流量:? 工作环境:温度::-5℃~+45℃; 湿度:≤90RH;? 工作电源:220VAC±10,50Hz±5锅炉烟气在线监测系统系统技术参数师先生: 过程气体分析仪有:焦炉煤气氧含量在线分析仪;水泥厂(窑尾、煤粉仓、一级筒)气体在线分析仪;CEMS烟气分析仪、脱硫脱硝后二氧化硫、氮氧化物气体分析仪、电石厂电石炉尾气(净化前后)在线分析仪、冶金行业(转炉煤气、高炉煤气、有色金属煤气)气体在线分析仪、CEMS烟气监测在线分析系统、合成氨气体分析仪、乙炔中氧含量分析仪、空分厂气体分析仪、石化工艺气体分析仪、各行业煤气分析仪仪及煤气热值分析仪,VOCs在线监测仪,饮食业油烟监测仪
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火电厂锅炉给水相关的方案

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  • 火电厂大气污染物排放标准的问题

    火电厂大气污染物排放标准的问题

    GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准于2012年开始实行,有如下几个问题:1、现有火力发电锅炉,2012年1月1日至2014年6月30日执行什么标准?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202011023_347133_1613736_3.jpg2、排放口中的氮氧化物定电位电解法不能作为分析方法,而是用盐酸萘乙二胺分光光度法,采样难度和出数据效率降低,但是如果依旧还采用定电位电解法,就不能作为执法依据,各位如何处理这个问题。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202011026_347134_1613736_3.jpg

  • 【资料】《火电厂氮氧化物防治技术政策》

    关于发布《火电厂氮氧化物防治技术政策》的通知  各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,计划单列市环境保护局:  为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,控制和减少火电厂氮氧化物排放,推动火电厂氮氧化物防治技术进步,改善大气环境质量,保护人体健康,现发布《火电厂氮氧化物防治技术政策》,请参照执行。   附件:火电厂氮氧化物防治技术政策  二○一○年一月二十七日  主题词:环保 氮氧化物 技术政策 通知抄送:发展改革委,科技部,工业和信息化部。 附件:火电厂氮氧化物防治技术政策  1总则  1.1为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,防治火电厂氮氧化物排放造成的污染,改善大气环境质量,保护生态环境,促进火电行业可持续发展和氮氧化物减排及控制技术进步,制定本技术政策。  1.2本技术政策适用于燃煤发电和热电联产机组氮氧化物排放控制。燃用其他燃料的发电和热电联产机组的氮氧化物排放控制,可参照本技术政策执行。  1.3本技术政策控制重点是全国范围内200MW及以上燃煤发电机组和热电联产机组以及大气污染重点控制区域内的所有燃煤发电机组和热电联产机组。  1.4加强电源结构调整力度,加速淘汰100MW及以下燃煤凝汽机组,继续实施“上大压小”政策,积极发展大容量、高参数的大型燃煤机组和以热定电的热电联产项目,以提高能源利用率。  2防治技术路线  2.1倡导合理使用燃料与污染控制技术相结合、燃烧控制技术和烟气脱硝技术相结合的综合防治措施,以减少燃煤电厂氮氧化物的排放。  2.2燃煤电厂氮氧化物控制技术的选择应因地制宜、因煤制宜、因炉制宜,依据技术上成熟、经济上合理及便于操作来确定。  2.3低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术。当采用低氮燃烧技术后,氮氧化物排放浓度不达标或不满足总量控制要求时,应建设烟气脱硝设施。  3低氮燃烧技术  3.1发电锅炉制造厂及其他单位在设计、生产发电锅炉时,应配置高效的低氮燃烧技术和装置,以减少氮氧化物的产生和排放。  3.2新建、改建、扩建的燃煤电厂,应选用装配有高效低氮燃烧技术和装置的发电锅炉。  3.3在役燃煤机组氮氧化物排放浓度不达标或不满足总量控制要求的电厂,应进行低氮燃烧技术改造。  4烟气脱硝技术  4.1位于大气污染重点控制区域内的新建、改建、扩建的燃煤发电机组和热电联产机组应配置烟气脱硝设施,并与主机同时设计、施工和投运。非重点控制区域内的新建、改建、扩建的燃煤发电机组和热电联产机组应根据排放标准、总量指标及建设项目环境影响报告书批复要求建设烟气脱硝装置。  4.2对在役燃煤机组进行低氮燃烧技术改造后,其氮氧化物排放浓度仍不达标或不满足总量控制要求时,应配置烟气脱硝设施。  4.3烟气脱硝技术主要有:选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)、选择性非催化还原与选择性催化还原联合技术(SNCR-SCR)及其他烟气脱硝技术。  4.3.1新建、改建、扩建的燃煤机组,宜选用SCR;小于等于600MW时,也可选用SNCR-SCR。  4.3.2燃用无烟煤或贫煤且投运时间不足20年的在役机组,宜选用SCR或SNCR-SCR。  4.3.3燃用烟煤或褐煤且投运时间不足20年的在役机组,宜选用SNCR或其他烟气脱硝技术。  4.4烟气脱硝还原剂的选择  4.4.1还原剂的选择应综合考虑安全、环保、经济等多方面因素。  4.4.2选用液氨作为还原剂时,应符合《重大危险源辨识》(GB18218)及《建筑设计防火规范》(GB50016)中的有关规定。  4.4.3位于人口稠密区的烟气脱硝设施,宜选用尿素作为还原剂。  4.5烟气脱硝二次污染控制  4.5.1SCR和SNCR-SCR氨逃逸控制在2.5mg/m3(干基,标准状态)以下;SNCR氨逃逸控制在8 mg/m3(干基,标准状态)以下。  4.5.2失效催化剂应优先进行再生处理,无法再生的应进行无害化处理。  5新技术开发  5.1鼓励高效低氮燃烧技术及适合国情的循环流化床锅炉的开发和应用。  5.2鼓励具有自主知识产权的烟气脱硝技术、脱硫脱硝协同控制技术以及氮氧化物资源化利用技术的研发和应用。  5.3鼓励低成本高性能催化剂原料、新型催化剂和失效催化剂的再生与安全处置技术的开发和应用。  5.4鼓励开发具有自主知识产权的在线连续监测装置。  5.5鼓励适合于烟气脱硝的工业尿素的研究和开发。  6运行管理  6.1燃煤电厂应采用低氮燃烧优化运行技术,以充分发挥低氮燃烧装置的功能。  6.2烟气脱硝设施应与发电主设备纳入同步管理,并设置专人维护管理,并对相关人员进行定期培训。  6.3建立、健全烟气脱硝设施的运行检修规程和台账等日常管理制度,并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护,确保设施稳定可靠地运行。  6.4燃煤电厂应按照《火电厂烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75)装配氮氧化物在线连续监测装置,采取必要的质量保证措施,确保监测数据的完整和准确,并与环保行政主管部门的管理信息系统联网,对运行数据、记录等相关资料至少保存3年。  6.5采用液氨作为还原剂时,应根据《危险化学品安全管理条例》的规定编制本单位事故应急救援预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练。  6.6电厂对失效且不可再生的催化剂应严格按照国家危险废物处理处置的相关规定进行管理。  7监督管理  7.1烟气脱硝设施不得随意停止运行。由于紧急事故或故障造成脱硝设施停运,电厂应立即向当地环境保护行政主管部门报告。  7.2各级环境保护行政主管部门应加强对氮氧化物减排设施运行和日常管理制度执行情况的定期检查和监督,电厂应提供烟气脱硝设施的运行和管理情况,包括监测仪器的运行和校验情况等资料。  7.3电厂所在地的环境保护行政主管部门应定期对烟气脱硝设施的排放和投运情况进行监测和监管。

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  • 《火电厂污染防治技术政策》正式发布(附全文)
    p  中国大气网从环保部了解到,为防治火电厂排放废气、废水、噪声、固体废物等造成的污染,改善环境质量,保护生态环境,促进火电行业健康持续发展及污染防治技术进步,环保部已正式发布《火电厂污染防治技术政策》,具体详情如下:/pp style="text-align: center " img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/bcac8b61-1646-4c47-9793-7bc9a6865eed.jpg" title="环保部.png"/ /pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong关于发布《火电厂污染防治技术政策》的公告/strong/span/pp  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,改善环境质量,保障人体健康,完善环境技术管理体系,推动污染防治技术进步,环境保护部组织制定了《火电厂污染防治技术政策》,现予公布,供参照执行。/pp  文件内容可登录环境保护部网站查询。/pp  附件:火电厂污染防治技术政策/pp  环境保护部/pp  2017年1月10日/pp  抄送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局。/pp  环境保护部办公厅2017年1月11日印发/pp  附件/pp  火电厂污染防治技术政策/pp  一、总则/pp  (一)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,防治火电厂排放废气、废水、噪声、固体废物等造成的污染,改善环境质量,保护生态环境,促进火电行业健康持续发展及污染防治技术进步,制定本技术政策。/pp  (二)本技术政策适用于以煤、煤矸石、泥煤、石油焦及油页岩等为燃料的火电厂,以油、气等为燃料的火电厂可参照执行。不适用于以生活垃圾、危险废物为主要燃料的火电厂。/pp  (三)本技术政策为指导性技术文件,可为火电行业污染防治规划制定、污染物达标排放技术选择、环境影响评价和排污许可制度贯彻实施等环境管理及企业污染防治工作提供技术支撑。/pp  (四)火电厂的污染防治应遵循和提倡源头控制与末端治理相结合的技术路线 污染防治技术的选择应因煤制宜、因炉制宜、因地制宜,并统筹兼顾技术先进、经济合理、便于维护的原则。/pp  二、源头控制/pp  (一)全国新建燃煤发电项目原则上应采用60万千瓦以上超超临界机组,平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时。/pp  (二)进一步提高小火电机组淘汰标准,对经整改仍不符合能耗、环保、质量、安全等要求的,由地方政府予以淘汰关停。优先淘汰改造后仍不符合能效、环保等标准的30万千瓦以下机组。/pp  (三)坚持“以热定电”,建设高效燃煤热电机组,科学制定热电联产规划和供热专项规划,同步完善配套供热管网,对集中供热范围内的分散燃煤小锅炉实施替代和限期淘汰。/pp  (四)进一步加大煤炭的洗选量,提高动力煤的质量。加强对煤炭开采、运输、存储、输送等过程中的环境管理,防治煤粉扬尘污染。/pp  三、大气污染防治/pp  (一)燃煤电厂大气污染防治应以实施达标排放为基本要求,以全面实施超低排放为目标。/pp  (二)火电厂达标排放技术路线选择应遵循以下原则:/pp  1.火电厂除尘技术:/pp  火电厂除尘技术包括电除尘、电袋复合除尘和袋式除尘。若飞灰工况比电阻超出1× 104~1× 1011欧姆· 厘米范围,建议优先选择电袋复合或袋式技术 否则,应通过技术经济分析,选择适宜的除尘技术。/pp  2.火电厂烟气脱硫技术:/pp  (1)石灰石-石膏法烟气脱硫技术宜在有稳定石灰石来源的燃煤发电机组建设烟气脱硫设施时选用。/pp  (2)氨法烟气脱硫技术宜在环境不敏感、有稳定氨来源地区的30万千瓦及以下燃煤发电机组建设烟气脱硫设施时选用,但应采取措施防止氨大量逃逸。/pp  (3)海水法烟气脱硫技术在满足当地环境功能区划的前提下,宜在我国东、南部沿海海水扩散条件良好地区,燃用低硫煤种机组建设烟气脱硫设施时选用。/pp  (4)烟气循环流化床法脱硫技术宜在干旱缺水及环境容量较大地区,燃用中低硫煤种且容量在30万千瓦及以下机组建设烟气脱硫设施时选用。/pp  3.火电厂烟气氮氧化物控制技术:/pp  (1)火电厂氮氧化物治理应采用低氮燃烧技术与烟气脱硝技术配合使用的技术路线。/pp  (2)煤粉锅炉烟气脱硝宜选用选择性催化还原技术(SCR) 循环流化床锅炉烟气脱硝宜选用非选择性催化还原技术(SNCR)。/pp  (三)燃煤电厂超低排放技术路线选择时应充分考虑炉型、煤种、排放要求、场地等因素,必要时可采取“一炉一策”。具体原则如下:/pp  1.超低排放除尘技术宜选用高效电源电除尘、低低温电除尘、超净电袋复合除尘、袋式除尘及移动电极电除尘等,必要时在脱硫装置后增设湿式电除尘。/pp  2.超低排放脱硫技术宜选用增效的石灰石-石膏法、氨法、海水法及烟气循环流化床法,并注重湿法脱硫技术对颗粒物的协同脱除作用。/pp  (1)石灰石-石膏法应在传统空塔喷淋技术的基础上,根据煤种硫含量等参数,选择能够改善气液分布和提高传质效率的复合塔技术或可形成物理分区和自然分区的pH分区技术。/pp  (2)氨法、海水法及烟气循环流化床法应在传统工艺的基础上进行提效优化。/pp  3.超低排放脱硝技术煤粉锅炉宜选用高效低氮燃烧与SCR配合使用的技术路线,若不能满足排放要求,可采用增加催化剂层数、增加喷氨量等措施,应有效控制氨逃逸 循环流化床锅炉宜优先选用SNCR,必要时可采用SNCR-SCR联合技术。/pp  (四)火电厂灰场及脱硫剂石灰石或石灰在装卸、存储及输送过程中应采取有效措施防治扬尘污染。/pp  (五)粉煤灰运输须使用专用封闭罐车,并严格遵守有关部门规定和要求。/pp  (六)火电厂烟气中汞等重金属的去除应以脱硝、除尘及脱硫等设备的协同脱除作用为首选,若仍未满足排放要求,可采用单项脱汞技术。/pp  (七)火电厂除尘、脱硫及脱硝等设施在运行过程中,应统筹考虑各设施之间的协同作用,全流程优化装备。/pp  四、水污染防治/pp  (一)火电厂水污染防治应遵循分类处理、一水多用的原则。鼓励火电厂实现废水的循环使用不外排。/pp  (二)煤泥废水、空预器及省煤器冲洗废水等宜采用混凝、沉淀或过滤等方法处理后循环使用。/pp  (三)含油废水宜采用隔油或气浮等方式进行处理 化学清洗废水宜采用氧化、混凝、澄清等方法进行处理,应避免与其他废水混合处理。/pp  (四)脱硫废水宜经石灰处理、混凝、澄清、中和等工艺处理后回用。鼓励采用蒸发干燥或蒸发结晶等处理工艺,实现脱硫废水不外排。/pp  (五)火电厂生活污水经收集后,宜采用二级生化处理,经消毒后可采用绿化、冲洗等方式回用。/pp  五、固体废物污染防治/pp  (一)火电厂固体废物主要包括粉煤灰、脱硫石膏、废旧布袋和废烟气脱硝催化剂等,应遵循优先综合利用的原则。/pp  (二)粉煤灰、脱硫石膏、废旧布袋应使用专门的存放场地,贮存设施应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599)的相关要求进行管理。/pp  (三)粉煤灰综合利用应优先生产普通硅酸盐水泥、粉煤灰水泥及混凝土等,其指标应满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)的要求。/pp  (四)应强化脱硫石膏产生、贮存、利用等过程中的环境管理,确保脱硫石膏的综合利用。/pp  1.石灰石-石膏法脱硫技术所用的石灰石中碳酸钙含量应不小于90%。/pp  2.燃煤电厂石灰石-石膏法烟气脱硫工艺产生的脱硫石膏的技术指标应满足《烟气脱硫石膏》(JC/T 2074)的相关要求。/pp  3.脱硫石膏宜优先用于石膏建材产品或水泥调凝剂的生产。/pp  (五)袋式或电袋复合除尘器产生的废旧布袋应进行无害化处理。/pp  (六)失活烟气脱硝催化剂(钒钛系)应优先进行再生,不可再生且无法利用的废烟气脱硝催化剂(钒钛系)在贮存、转移及处置等过程中应按危险废物进行管理。/pp  六、噪声污染防治/pp  (一)火电厂噪声污染防治应遵循“合理布局、源头控制”的原则。/pp  (二)应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。鼓励采用低噪声设备,对于噪声较大的各类风机、磨煤机、冷却塔等应采取隔振、减振、隔声、消声等措施。/pp  七、二次污染防治/pp  (一)SCR、SNCR-SCR、SNCR脱硝技术及氨法脱硫技术的氨逃逸浓度应满足相关标准要求。/pp  (二)火电厂应加强脱硝设施运行管理,并注重低低温电除尘器、电袋复合除尘器及湿法脱硫等措施对三氧化硫的协同脱除作用。/pp  (三)脱硫石膏无综合利用条件时,应经脱水贮存,附着水含量(湿基)不应超过10%。若在灰场露天堆放时,应采取措施防治扬尘污染,并按相关要求进行防渗处理。/pp  八、新技术开发/pp  鼓励以下新技术、新材料和新装备研发和推广:/pp  (一)火电厂低浓度颗粒物、细颗粒物排放检测技术及在线监测技术,烟气中三氧化硫、氨及可凝结颗粒物等的检测与控制技术。/pp  (二)W型火焰锅炉氮氧化物防治技术。/pp  (三)烟气中汞等重金属控制技术与在线监测设备。/pp  (四)脱硫石膏高附加值产品制备技术。/pp  (五)火电厂多污染物协同治理技术。/pp  (六)火电厂低温脱硝催化剂。/p
  • 天津发布火电厂排放地标 国内首次限定排放温度
    p  天津近日发布了地方强制性标准《火电厂大气污染物排放标准》(DB12/810—2018)。该标准将于2018年7月1日正式实施。这是国内首个地方在火电厂大气标准中对烟气排放温度做出限定,标准规定4月-10月燃煤锅炉的烟气排放温度≤48℃,11月-3月≤45度。污染物限值方面,新建项目颗粒物5mg/m3,二氧化硫10mg/m3,氮氧化物30mg/m3。/pp  目前,我国火电厂超低排放的标准为颗粒物5mg/m3,二氧化硫35mg/m3,氮氧化物50mg/m3,此次天津市地方标准比国家超低排放标准还严格。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/62c4495d-b355-47a8-a987-f9fed380b4f3.jpg" title="浓度限值.jpg"//pp style="text-align: center "strong污染物排放浓度限值/strong/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/fd03d566-de77-4e07-b872-5e418323abf9.jpg" title="温度.jpg"//pp style="text-align: center "strong烟气排放控制要求/strongbr//ppb标准全文:/bimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201806/ueattachment/9cbf9132-2be0-4641-a214-d628707c6ba8.pdf"DB12 810-2018 火电厂大气污染物排放标准.pdf/a/p
  • 专家谈火电厂腐蚀检测技术发展
    仪器信息网讯 2014年11月26日,&ldquo 火电厂炉管在线检测技术报告会&rdquo 在云南腾冲召开。此次会议由中国电力企业联合会主办,中国仪器仪表行业协会、中国仪器仪表学会分析仪器分会协办,北京华科仪电力仪表研究所、内蒙古电力科学研究院承办。来自全国电厂、电力设计院、电力科学研究院的60余名代表参加了此次会议。  河北电力研究员资深专家王二福高级工程师  电厂化学仪表资深专家王二福高级工程师做了&ldquo 火电厂锅炉炉管腐蚀检测及其动态诊断新技术&rdquo 的主题报告,为我们讲述了金属腐蚀的基本原理以及现有的金属腐蚀检测技术。  目前国内外的腐蚀检测技术有直接监测和间接监测两大类、六种形式、十七种检测方法。  直接监测包括五种形式13种检测方法:1现场调查形式,即设备停运期间,由锅炉防爆监察人员目视观察 2物理监测形式,包括挂片法、超声波法、声发射法、电阻法、热图像法、射线照相法等六种检测方法 3机械监测形式,包括监测孔法、力学性质测量法等 4腐蚀产物检测形式,即分析水中金属离子成分和浓度来进行定性 5电化学监测形式,包括线性极化法和电偶法。  间接监测包括一种形式4种检测方法,即介质条件测定形式。包括人工化验法、溶解氧仪表在线分析法、酸度计仪表在线分析法、氧化还原电势测定法。  上述方法中12种方法必须在设备停止运行期间进行腐蚀测量,另外5种方法只能在常温常压条件下进行定性分析测量。但是所有方法无法获得在生产条件过程中热力设备金属材料(炉管)腐蚀速度即时值,无法获取炉管遭受腐蚀、受到损坏的实际信息,也无法在事故发生之前作出预测、预防和预报的警示。  国外生产过程中腐蚀速度动态分析检测技术发展较早也发展较好,此次会议上厂商展示的&ldquo 火电厂锅炉受热面金属材料(炉管)在线式腐蚀速度动态分析检测装置&rdquo 给了我们很大信心,也希望国内厂商继续努力,产品越做越好。
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