火电厂废水

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火电厂废水相关的耗材

  • 脱硫废水pH电极
    脱硫废水pH电极 脱硫废水主要来自燃煤电厂运行过程,脱硫废水含盐量高,污染物种类多,成分复杂,具有高浊度、高硬度的特点。无论是直接排放还是并入市政污水厂都对环境造成不利的影响。相关联合会对脱硫废水排放制定了相应的控制标准,其中pH值是脱硫废水处理系统出口的必测指标之一。一般的pH电极在这种高浊、高硬度,高盐量的废水中使用效果差强人意。英国GREENPRIMA公司为脱硫废水开发了专用电极,即脱硫废水pH电极Bsens120/120T。 脱硫废水pH电极目前已有很多的现场使用案例。 根据用户需求,如不需温度补偿可选择脱硫pH电极Bsens120, 如需要温度补偿请选择脱硫pH电极Bsens120T.脱硫pH电极Bsens120/120T技术参数: 测量范围: pH0...14 温度范围:-5...100℃ MAX工作压力:6 bar 电极材质:玻璃 电解液:聚合物 参比系统:Ag/AgCl cartridge 阻抗: ≤300Ω at 25℃ 电极长度:120mm 电极直径:12mm 连接:PG13.5 固定 膜: S-玻璃 温度传感:PT1000 ZUI小浸没深度:20mm 零点:0±20mV 灵敏度:57...59mV/pH at 25 ℃ 水样最小电导:150μs/cm响应时间:pH4...7
  • 炼化污水/废水/测油仪炼化污水/废水
    美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪、荧光测油仪、荧光法水中油分析仪、紫外荧光测油仪、荧光光度法测油仪、荧光分光光度法测油仪 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷代替红外法的四氯化碳萃取剂的荧光测油仪、快速测油仪,可快速、轻松和可靠地测量水中油含量(原油、燃油、润滑油、柴油,部分的凝析油及精炼的碳氢化合物),测量范围可从0.005mg/L至1000mg/L。 一、仪器简介:品名:便携式水中油分析仪、荧光测油仪、快速测油仪、紫外荧光测油仪型号:TD-500D品牌:美国特纳Turner Designs制造商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.检测对象:水中油含量、石油类、碳氢化合物适用石油标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质,GBW(E)080913,1000mg/L,20号重柴油和润滑油配制,正己烷稀释。 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪是市面上最实惠、最容易使用的、精确及可复验的水中油及土壤中油类的荧光法测油仪,用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。TD-500D采用世界领先的紫外荧光技术,最简便的操作,最小型化设计,能准确地测量水中、土壤中原油、燃料油、润化油等石油污染物。TD-500D具有体积小、重量轻、精度高、操作简单、检测速度快、萃取剂相对安全等优点,广泛应用于江河湖泊等地表水的环境监测,石油石化、水文水利、火力发电厂、钢铁制造等工业污水废水、冷凝水、循环水检测,海洋溢油、管道漏油和土壤中油份含量的测定。 测量范围:原油、凝析油、柴油、润滑油、液压油、燃油等,量程为0.005~1000mg/L。应用领域:地表水、地下水、海水、油田采出水、炼化污水/废水、生产用水、工业废水、轮船压舱水、水电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等。检测原理:荧光分光光度法(紫外荧法法、分子荧光法)在pH≤2的条件下,用正己烷萃取样品中的油类物质,经无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,其中的石油类物质经紫外光源激发光源照射,分子产生跃迁,当分子从激发态返回到基态的振动能级时,以荧光形式释放吸收的能量发出分子荧光。荧光强度在一定浓度范围内与石油类含量成正比。二、相关法规标准:2018年5月30日,生态环境部 国家环境保护标准:《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》;《海洋监测规范第4部分:海水分析》(GB17378.4-2007);《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.7-2006);《水质石油类的测定分子荧光光度法》(SL366-2006)。 三、检测步骤: 取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液,(可用无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类),用比色管在TD-500D检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(步骤简单速度快、用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。) (萃取剂正己烷:水样=1:10,即10mL正己烷:100mL水样;也可1:20 ,即25mL正己烷:500mL水样) 四、技术参数:◆检测对象:水中的碳氢化合物(原油、凝析油、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物);◆检测原理:紫外荧光法(分子荧光法);◆测量方法:快速正己烷萃取法;◆适用溶剂:适用正己烷、环己烷、庚烷、辛烷,与所有的常用萃取溶剂或新的“无溶剂方法”均兼容;◆检测结果基本不受悬浮固体及浊度的干扰,不受甲醇干扰;◆测量范围:A、B双通道双量程。通道“A”用于凝析油及精炼烃类、轻质混合油,量程0.005~50mg/L。新的通道“B”用于原油,测量范围大幅度增大,量程0~1000mg/L,无需进行样本稀释。◆准确性:优于±2%,重现性:优于±2%;◆最低检出限:大部分油类1mg/L,其中通道A:0.01mg/L,(部分油类最低可达0.005mg/L);通道B:0.1mg/L(根据水质和油类而定);◆线性范围:最高可达1000mg/L,取决于碳氢化合物的种类;◆校准:单点及空白样本,配CheckPoint固体快速校准样,可供野外作业所需的快速校准和重复校准而不需要标准溶液反复标定;◆适用试管:API比重45,微型试管;API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂,400次分析/套;◆电源:四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);◆响应时间:5秒;预热时间:5秒;样本测量时间:4分钟/样本,或用户偏好;◆尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;重量:0.4kg;外壳材料:非金属;◆工作环境温度:5oC~40oC (41F~104F);相对湿度:90%以下均能使用;◆IP防护级别:CE, IP67,防尘,防水,根据ISO 9001/2000标准制造;◆自动断电:被闲置3分钟后;◆信号显示:有,液晶显示;◆警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;◆投标产品为原装进口产品,投标人需提供国外制造厂商授权书(或总代理项目授权书);◆质量及保修期:保修1年,长期提供出厂零件及售后服务。五、关于美国特纳 美国特纳(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.)仪器公司是领先的碳氢化合物分析仪、水中油监测仪的研发生产公司,在水中油分析仪领域拥有***和丰富应用经验。公司开发了包括便携式快速测油仪、实验室台式水中油分析仪、在线式水中油监测仪,提供了一整套完整的石油类水质监测的解决方案。 美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测等部门,以优异的产品性能帮助客户提升石油类水质检测技术。美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖各种用户的多种检测应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪,实验室&野外应急用;TD-550、560:台式水中油分析仪,实验室;TD-120:在线水中油分析仪(接触式流通池,最新产品!); TD-4100XDC GP:在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版) TD-4100XDC:在线式水中油分析仪(接触式流通池,防爆版) TD-4100XD GP:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版)TD-4100XD:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,防爆版) TD-4100XD & XDC (EO9版):软件控制,双通道切换 NexTD:在线式水中油分析仪 (E09用户界面,Exd隔爆版、非接触式流通池版)。
  • WAK工业废水测试包共立废水离子测试包
    WAK工业废水测试包共立废水离子测试包WAK工业废水测试包共立废水离子测试包由日本共立理化研究所生产,原产国日本。由方源仪器代理出售.通过观察测试包与色卡之间的颜色对比,便可得出该溶液中所测参数浓度的含量。可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用(周)。WAK工业废水测试包共立废水离子测试包优势:1)操作简便-无需辅助仪器,直接检测,无需专业的实验室和技术人员 2)快速高效-3-5分钟即可完成一个水样的分析,所有试剂及附件均内置,无需另行准备 3)结果可靠-引进日本专利技术,结果与国标方法一致 4)携带方便-PE塑胶制试管,体积小,重量轻,不易破损5)储藏方便-常温下保存即可,有效期为18个月-H2O2过氧化氢3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 70020秒50次/盒-HYD肼0.05 0.1 0.2 0.5 1 210分钟40次/盒-Me5种金属总量0 0.2 0.5 1 2 5以上1分钟50次/盒-Mg镁0 1 2 5 10 201分钟50次/盒0 4.1 8.2 20.5 41 82-Mn锰0.5 1 2 5 10 20以上30秒50次/盒-NH4(C)氨(高浓度)0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上15分钟50次/盒- NH4氨0.16 0.4 0.8 1.6 4/85分钟50次/盒-Ni镍0.5 1 2 5 105分钟50次/盒-Ni(D)镍(低浓度)0.3 0.5 1 2 5 102分钟50次/盒-NO2(C)亚硝酸(高浓度)16 33 66 160 330 660以上2分钟50次/盒5 10 20 50 100 200以上- NO2亚硝酸0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 12分钟50次/盒0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5- NO3(C)硝酸(高浓度)90 225 450 900 2250 45005分钟50次/盒20 50 100 200 500 1000- NO3硝酸1 2 5 10 20 453分钟50次/盒0.2 0.5 1 2 5 10- O3臭氧0.1 0.2 0.5 1 2 51分钟50次/盒-PHPHPH5.0-9.5, 0.5间隔 10阶段20秒50次/盒-TBLTBLPH1.6-3.4, 0.2间隔 10阶段20秒50次/盒-BCGBCG(酸雨)PH3.6-6.2 0.2间隔 14阶段20秒50次/盒-BTBBTBPH5.8-8.0以上 0.2间隔 12阶段20秒50次/盒-TBHTBHPH8.2-9.6 0.2间隔 7阶段20秒50次/盒-Pd钯1 2 5 10 20 30 501分钟50次/盒-PMDPMD(浴池,水池)0 3 6 10 12 157分钟50次/盒-PNLPNL0 0.2 0.5 1 2 5 108分钟40次/盒- PO4(C)磷酸(高浓度)2 5 10 20 50 1001分钟40次/盒0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33- PO4磷酸0.2 0.5 1 2 5 101分钟40次/盒0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3- PO4(D)磷酸(低浓度)0.05 0.1 0.2 0.5 1 25分钟40次/盒0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1运用范围:工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。排水管理—最终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔。用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查。中国代理商:深圳市方源仪器有限公司

火电厂废水相关的仪器

  • 典型应用:● 工业纸浆和造纸厂电镀核电厂、火电厂石油、化工行业制药行业氧化铝生产工业废水啤酒、饮料行业,包括软饮料● 市政污水● 地表水和饮用水仪器特点● 双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,测量准确度高● 测量量程宽,只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物● 测量面为蓝宝石材质,防止表面结垢● 可选自清洗刷● 独有高温版探头,可耐受高达 90 度的高温● 防爆版探头,可用于防爆一区● 卫生型探头,专为食品、饮料和制药业设计● 为高腐蚀性水样专门提供钛合金材质探头测量原理双光源八光束测量系统,采用波长为 860nm的红外脉冲光线测量水样的浊度和悬浮物浓度。两个红外光源同时工作,保证测量准确稳定,排除镜面污染、温度和水中颜色的干扰。浊度的测量使用的是双通道90度散射光测量,符合DIN EN 27027/ISO 7027,通过八通道多角度测量对测量值进行验证,提高了测量的准确度。对于悬浮物的测量,仪器使用的是八通道多角度测量方法。
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  • ?典型应用●工业:纸浆和造纸厂、电镀、核电厂、火电厂、石油、化工行业、制药行业、氧化铝生产、工业废水、啤酒、饮料行业,包括软饮料。●市政污水●地表水和饮用水仪器特点● 具有国际专利的双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,测量准确度高● 测量量程宽,只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物● 测量面为蓝宝石材质,防止表面结垢可选自清洗刷● 独有高温版探头,可耐受高达 90 度的高温● 防爆版探头,可用于防爆一区● 卫生型探头,专为食品、饮料和制药业设计● 为高腐蚀性水样专门提供钛合金材质探头水测量原理专利设计的双光源八光束测量系统,采用波长为 860nm的红外脉冲光线测量水样的浊度和悬浮物浓度。两个红外光源同时工作,保证测量准确稳定,排除镜面污染、温度和水中颜色的干扰。浊度的测量使用的 是双通道 90 度散射光测量,符合 DIN EN 27027/ISO 7027,通过八通道多角度测量对测量值进行验证,提高了测量的准确度。对于悬浮物的测量,仪器使用的是八通道多角度测量方法。技术指标测量方法 浊度(Turb):双通道 90 度散射光测量,符合DIN/EN 27027/ ISO7027,波长 = 860nm,测量值验证通过八通道多角度测量完成。 悬浮物(SS):改良的吸收测量:八通道多角度测量,波长= 860nm。 气泡补偿:以软件为基础的测量值补偿。量程 浊度(Turb):0.001-4000 FNU/NTU 悬浮物(SS):0.001-500g/L精度 浊度(Turb): 测量值的 5% 或 ±0.01FNU/NTU再现性 浊度(Turb): 3% 固体物质(SS): 4%响应时间 1s压力和温度范围 TSS sc: ≤ 10 bar 0~60°C TSS W sc: ≤ 6 bar 0~50°C TSS HT sc: ≤ 10 bar 0~90°C TSS VARI sc: ≤ 16 bar 0~80°C TSS XL sc: ≤ 16 bar 0~80°C TSS TITANIUM2 sc: ≤ 10 bar 0~60°C TSS TITANIUM7 sc: ≤ 10 bar 0~60°C TSS EX1 sc: ≤ 10 bar -10~50°C流速 为 3m/s (产生的气泡会影响测量)
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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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  • 《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
  • 环保部官员解读《火电厂污染防治可行技术指南》:明确超低排放可行技术
    p  环境保护部于近日首次以国家环境保护标准发布了《火电厂污染防治可行技术指南》(HJ2301-2017),以期进一步落实排污许可制度,加强和规范火电厂烟气、水、噪声、固体废物污染防治,改善环境质量,推动火电行业污染防治措施升级改造与技术进步。日前,环境保护部科技标准司有关负责人就这一技术指南的相关问题以及如何理解、贯彻这一技术指南,接受了记者采访。/pp strong记者:制定《火电厂污染防治可行技术指南》的必要性和背景情况?/strong/pp 答:本《技术指南》制定的必要性主要体现在“环境改善的要求、火电发展的要求、技术进步的要求、环境管理的要求”4个方面。/pp 一是环境改善的要求。随着我国工业化和城市化进程加快,空气污染问题日益突出,持续发生的大面积雾霾事件引起了全社会对环境空气质量的关注。导致雾霾的主要内因是燃煤、机动车尾气排放和工业污染排放,而其中燃煤量巨大成为多数城市大气污染的主要原因。据统计,中国电力行业耗煤量约占全国煤炭总消耗量的一半,控制燃煤电厂的大气污染物排放就成了重中之重。/pp 二是火电发展的要求。“十三五”期间或更长时间内,我国经济仍需保持中高速发展,能源发展、电力发展是我国实现“全面建成小康社会新目标”的刚性需求。从我国能源资源禀赋来看,火电以煤电为主,并且仍然是中长期电力发展的主流。因此,制定火电厂污染防治可行技术指南就显得格外重要。/pp 三是技术进步的要求。2014年6月7日,国务院印发了《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》,首次在政府文件中明确“提高煤电机组准入标准,新建燃煤发电机组污染物排放接近燃气机组排放水平”。各级政府与煤电行业积极响应,主动作为,大力推进煤电“超低排放”行动,取得了卓越的成效,在减排技术上也取得了重大突破。但是,现有燃煤电厂烟气超低排放工程在应用中也出现部分工程将各种技术简单堆积,造成改造费用过高、能耗过高等诸多问题。为更好地落实环境保护部、国家发改委、国家能源局联合发布的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,在2020年前完成燃煤电厂超低排放改造任务,迫切需要制定有关燃煤电厂烟气超低排放的技术指南,引导企业选择可靠合理的超低排放技术路线。/pp 四是环境管理的要求。我国的环境管理已转移到以环境质量改善为核心的管理模式上,并且正在积极推进企业的排污许可证管理制度。国务院办公厅发布的《控制污染物排放许可制实施方案》中指出,要“建立健全基于排放标准的可行技术体系,推动企事业单位污染防治措施升级改造与技术进步” 环境保护部发布《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》中明确可行技术的相关要求参照行业污染防治可行技术指南。为适应当前的环境管理新形势,环境保护部启动“火电厂污染防治可行技术指南”编制工作,以指导火电行业全过程、全因素污染防治技术应用,推动火电企业排污许可证的实施与管理,增强环境管理的科学性。/ppstrong 记者:《火电厂污染防治可行技术指南》有哪些亮点?/strong/pp 答:一是明确颗粒物术语和定义。燃煤电厂排放烟气中不仅含有除尘器未能完全收集的烟尘颗粒,还包括烟气脱硫、脱硝过程中产生的次生颗粒物。因此,本《技术指南》中首次将燃煤电厂排放烟气中的“烟尘”定义为颗粒物,即悬浮于排放烟气中的固体和液体颗粒状物质。/pp 二是首次提出石灰石—石膏湿法复合塔脱硫技术与pH值分区技术。近5年来,随着火电厂大气污染物排放标准趋严,污染治理技术发展迅速,为实现二氧化硫超低排放,主要采用复合塔技术和pH值分区技术,通过调整塔内喷淋布置、烟气流场优化、加装提效组件等方法提高脱硫效率,形成多种新型高效脱硫工艺。/pp 三是指南不仅明确烟气达标可行技术,还明确了超低排放可行技术,并优化技术路线,为排污许可证制度的实施提供技术支持,规范超低排放,引领行业产业发展和技术创新。本《技术指南》中提出,燃煤电厂在选择超低排放技术路线时,应遵循“因煤制宜,因炉制宜,因地制宜,统筹协同,兼顾发展”的基本原则,选择技术成熟可靠、经济合理可行、运行长期稳定、维护管理简单方便、具有一定节能效果的技术。同时,本指南还通过图或表等直观易懂的表达方式分别给出了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物超低排放技术选择方法,给出了典型的烟气污染物超低排放技术路线。/pp 以颗粒物为例,目前典型技术路线有以下3种:以湿式电除尘器做为二次除尘的超低排放技术路线 以湿法脱硫协同除尘做为二次除尘的超低排放技术路线 以超净电袋复合除尘为基础不依赖二次除尘的超低排放技术路线。工程实际应用中需考虑不同污染物治理设施之间的协同作用,针对不同燃煤电厂的具体条件选择适宜的技术路线。/ppstrong 记者:如何理解《技术指南》中提出的“因煤制宜,因炉制宜,因地制宜,统筹协同,兼顾发展”的超低排放技术路线选择原则?/strong/pp 答:因煤制宜,不仅要考虑设计煤种、校核煤种,更要考虑随着市场变化,电厂可能燃烧的煤种与煤质波动,要确保在燃用不利煤质条件下,污染物能够实现超低排放。/pp 例如,对于煤质较为稳定、灰分较低、易于荷电、灰硫比较大的烟气条件,选择低低温电除尘器+复合塔脱硫系统协同除尘作为颗粒物超低排放的技术路线,是一种经济合理的选择。对于煤质波动大、灰分较高、荷电性能差、灰硫比较小的烟气条件,则应优先选择电袋复合除尘器或袋式除尘器进行除尘,后面是否加装湿式电除尘器,则取决于除尘器的出口浓度以及后面采用的脱硫工艺的协同除尘效果,湿式电除尘器是应对不利因素的最佳选择。/pp 因炉制宜,主要是考虑不同炉型对飞灰成分与性质的影响。如循环流化床锅炉,适用于劣质燃料的燃烧,通常灰分含量高,颗粒粒径较煤粉炉大,排烟温度也普遍较高,原则上优先选择电袋复合除尘器或袋式除尘器 对于燃烧热值较高煤炭的循环流化床,可选用余热利用的低低温电除尘器。/pp 因地制宜,既要考虑改造机组的场地条件,也要考虑机组所处的海拔高程。如采用双塔双pH值脱硫工艺、加装湿式电除尘器、增加电除尘器的电场数等一般都需要场地或空间条件。对于高海拔的燃煤电厂,还应考虑相应高程的空气影响烟气条件,从而影响电除尘器的性能。/pp 统筹协同,烟气超低排放是一项系统工程,各设施之间相互影响,在设计、施工、运行过程中,要统筹考虑各设施之间的协同作用,全流程优化,实现控制效果好、运行能耗低、成本最经济的最佳状态。/pp 兼顾发展,就是不仅要满足现在的排放要求,还应考虑排放要求的发展以及技术、市场的发展变化。如目前我国燃煤电厂排放要求中,对烟气中的三氧化硫排放没有要求,对汞及其化合物的排放要求还比较宽松,技术路线选择时就应考虑下一步排放限值的发展。此外,污染防治技术也在不断发展,需要考虑技术进步及其改造的可能性。煤炭市场、电力市场等均处于不断变化之中,煤质稳定性有无保障,电力负荷的变化与煤电深度调峰对烟气成份的影响等,在选择技术路线时都需要考虑。/pp 总之,燃煤电厂烟气污染物超低排放技术路线的选择既要考虑初始投资,也要考虑长期的运行费用 既要考虑投入,也要考虑节能减排的产出效益 既要考虑技术的先进性,也要考虑其运行可靠性 既要考虑超低排放的长期稳定性,也要考虑故障时运行维护的方便性 既要立足现在,也要兼顾长远。/ppstrong 记者:本《技术指南》与之前2010年发布的《燃煤电厂污染防治最佳可行技术指南(试行)》有哪些不同?/strong/pp 答:与2010年发布的《燃煤电厂污染防治最佳可行技术指南》相比,本《技术指南》不同之处主要体现在以下9个方面:/pp 一是调整了适用范围,本《技术指南》适用范围与《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)一致,其中烟气污染防治技术以100MW及以上的燃煤电厂烟气治理为重点。/pp 二是强化了工艺过程煤尘污染防治技术,增加了灰场扬尘防治技术,增加液氨与氨水的装卸、输送与贮存污染防治技术。/pp 三是烟气除尘技术方面增加了近几年发展和应用的低低温电除尘技术、湿式电除尘技术以及超净电袋复合除尘技术。/pp 四是烟气脱硫技术方面增加了石灰石—石膏湿法脱硫复合塔脱硫技术、pH值分区脱硫技术 删除发展前景不佳的等离子体脱硫脱硝技术,增加具有研发价值的资源化脱硫技术。/pp 五是烟气脱硝技术方面增加SNCR-SCR联合脱硝技术。/pp 六是增加了烟气超低排放技术路线选择原则、方法及典型技术路线,这是本《技术指南》特色亮点。/pp 七是废水治理技术方面增加氨区废水处理技术和废水近零排放技术。/pp 八是噪声治理技术方面调整相关噪声治理措施的治理效果,增加封闭式隔声机房噪声治理技术。/pp 九是固体废弃物处置方面,随着电袋复合除尘和袋式除尘技术在火电行业的发展与应用,增加废弃滤袋的回用与处置技术。/p
  • 火电厂碳排监测(CEMS)行标实施
    如何确保企业碳排放数据的准确性是全国碳市场推进的关键,一般而言,国际社会碳排放量有几种算法?两种,核算法和连续排放监测系统(CEMS)法!3月22日,国家能源局发布实施了《火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范》(DL/T2376—2021)。3月22日,国家能源局实施的这份能源电力行业标准,是国内首个二氧化碳排放连续监测行业技术标准,填补了我国发电领域碳排放连续监测技术行业标准空白,完善了发电行业碳排放监测核算技术体系。在了解这份技术规范前,需要先明确三个问题。01一般而言,国际社会碳排放量有几种算法?两种,核算法和连续排放监测系统(CEMS)法。02我国目前采用哪种方法?核算法。03那么,未来有没有可能多一种算法?当然有,关于火电企业的相关技术规范已经发布实施了!01国际经验:两线并行的计算体系目前,我国企业二氧化碳排放量的统计方法主要采用核算方式,即排放企业按照《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》等要求,委托有资质的第三方对排放数据进行核查计算。2020年6月,生态环境部公布《生态环境监测规划纲要(2020~2035年)》提出遵循“核算为主、监测为辅”的原则,探索建立重点排放单位温室气体排放源监测的管理体系和技术体系,在火电行业率先开展二氧化碳排放在线监测试点。中国电力企业联合会规划发展部规划处处长张晶杰介绍:“连续监测系统(CEMS)在技术上是完全可行的,这种方法在国际上已有较成熟的应用。在一些发达国家和地区,碳排放量的统计主要采用CEMS法和核算法两线并行的方式。”据介绍,美国区域性温室气体减排行动(RGGI)要求燃烧任何固体燃料的装置必须使用CEMS,燃气和燃油机组可以使用核算方法。美国通常将监测点设在烟囱80米高处,测点气态污染物混合均匀,数据代表性较高。在欧盟碳交易体系下,CEMS法与核算方法具有等效性。欧盟已经制定了系统的质量控制标准体系,其中《固定排放源——自动测量系统的质量保证》奠定了CEMS质量保证体系的基础。新西兰针对不同行业提供了不同方法,一般来说,大多数排放活动需要使用核算法作为标准方法,但燃烧废油、废弃物等活动必须使用CEMS。韩国对不同排放实体的数据计算要求不同,某些排放设施被要求安装CEMS。02规范诞生:瞄准行业服务战略我国现阶段发电行业采取核算法来量化碳排放量,虽未广泛应用连续监测技术,但迫切性较强且已具有良好的技术基础。据中国华电集团有限公司电力科学研究院低碳研究中心专责胡昔鸣介绍,2017年,华电电科院在发电行业率先布局碳排放连续监测技术研究工作,自主设计建设了行业首个碳排放连续监测实验平台。2018年,在实验室研究的基础上,华电电科院在发电行业系统性开展示范电厂碳排放连续监测的现场研究工作,进行了广泛深入的项目选址,选定中国华电宁夏灵武、福建可门和江苏句容的4台机组作为示范机组。示范机组有代表性地覆盖不同装机容量、不同监测点位等情况,实现碳排放量实时、准确计量。2019年6月,基于前期研究成果,中电联牵头成立标准编制组,组织开展《技术规范》的编制工作,整体工作由中电联电力行业低碳发展研究中心承担,华电电科院作为唯一技术承担单位具体执行技术标准的研究和制定工作。经历了技术标准调研、技术标准编制、技术标准验证、技术标准评审和征求意见、技术标准审查等系列阶段,终于迎来了技术标准报批阶段。经国家能源局批准,电力行业标准《火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范》于2021年12月22日公开发布,并于2022年3月22日正式实施。中电联副秘书长兼标准化管理中心主任刘永东表示:“《技术规范》是电力低碳标准体系中的重要部分,它的发布实施有利于全面推进CEMS的推广应用,进一步完善发电行业碳排放监测核算技术体系,高质量高标准完成国家碳监测评估试点工作,为我国实现双碳目标贡献力量。”03实际应用:三个效果值得关注谈到CEMS和核算法的数据可比性、一致性问题时,张晶杰表示从样本电厂测试结果来看,两种方法都可以相对准确地获得二氧化碳排放量,准确性依赖于数据质量和质量控制措施的严格程度,不存在一种方法绝对优于另一种方法。“但CEMS具有自动化水平高、监测数据频次高、运行管理成本更经济等优势,适合火电企业的实际情况。”目前,在生态环境部统一部署和中电联指导下,发电行业参与试点的18家火电厂22台机组已全面开展数据的监测和分析工作,为发电行业碳排放连续监测技术推广应用形成了良好的示范效应。华电电科院在华电集团下属10家火电厂12台机组已全面开展数据的监测和分析工作,试点效果良好。胡昔鸣介绍说,从目前的试点机组来看,实现了三点效果。“一是实现了火电厂固定排放源烟气二氧化碳排放量实时、准确监测,一定程度上弥补了当前碳排放量核算涉及数据较多,核算周期长的不足。二是较大程度上减少了人为参与和操作的可能性。依托监测设备和数据处理系统进行数据采集、处理和传输,并可实现监测数据实时传输至政府部门。三是为火电企业降碳优化运行提供了坚实的底层数据基础。”下一步,国家能源局将组织开展标准的实施推广工作,选取更多火电厂开展二氧化碳排放连续监测工作,同时加强标准宣贯,支撑法规政策实施落地。相关部门将进一步完善二氧化碳排放连续监测标准体系建设,明确二氧化碳监测成套关键设备标准、验收运行标准、校准校验标准以及数据报送规范等,确保监测数据质量。
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