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铸造工业排放标准

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铸造工业排放标准相关的论坛

  • 使用中频电炉,执行铸造行业大气污染物排放标准,需要进行折算吗

    执行[font='Times New Roman'][font=宋体]《铸造行业大气污染物排放标准》([/font]T/CFA 03000802-2-2017[font=宋体])的标准,该标准中说:[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]a 在进入燃烧(焚烧、氧化)装置的废气得到补充氧气(空气)进行燃烧、氧化反应时,排气筒中实测污染物浓度应公式以基准含氧量3%进行换算,判断是否达标。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]b:在进入燃烧[font=宋体](焚烧、氧化)装置的VOCs含氧量满足燃烧,不需补充氧气(空气)时,污染物按照实测浓度计。[/font][/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体][font=宋体]问题:排气筒使用的装置是中频电炉,产生烟尘后经布袋除尘后排放,中频电炉是否有燃烧的过程,是否需要折算?[/font][/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体][font=宋体] 凡是涉及燃烧装置的都要进行折算还是燃烧装置中要补充空气的排气筒需要折算,不需要补充的不需要折算?[/font][/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体][font=宋体] 压铸过程产生挥发性有机(以甲烷总烃参与检测),该过程如果不涉及燃烧是否不需要折算?[/font][/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体][/font][/font]

  • 关于公开征求国家生态环境标准《铸造工业大气污染防治可行技术指南(征求意见稿)》意见的通知

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,改善环境质量,防治环境污染,推动铸造工业污染防治技术进步,我部组织编制了《铸造工业大气污染防治可行技术指南》。  目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿,按照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》相关规定,现公开征求意见。标准相关资料可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn/),在“意见征集”栏目或首页搜索栏输入本通知名称检索查阅。  各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。请于2022年10月19日前将书面意见反馈我部大气环境司,意见电子版发送联系人邮箱。  联系人: 生态环境部大气环境司张皓  电话: (010)65645579  传真: (010)65645580  邮箱:dqsgdy@mee.gov.cn  附件:[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202209/W020220930815450669323.pdf]1.征求意见单位名单[/url]     [url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202209/W020220930815451159709.pdf]2. 铸造工业大气污染防治可行技术指南(征求意见稿)[/url]     [url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202209/W020220930815451713793.pdf]3. 《铸造工业大气污染防治可行技术指南(征求意见稿)》编制说明[/url][align=right]  生态环境部办公厅[/align][align=right]  2022年9月29日[/align]  (此件社会公开)

  • 资料整理···铸造行业产品标准

    资料整理···铸造行业产品标准

    看到一个铸造行业的相关标准的目录,就把目录里的标准都下载了,本人是从事铸造行业,质检方面的工作http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212021131_408714_2529287_3.jpg点击打开链接

  • 排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业(HJ 1251—2022)7月1日实施

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《排污许可管理条例》等法律法规,改善生态环境质量,指导和规范金属铸造工业排污单位自行监测工作,制定本标准。本标准规定了金属铸造工业排污单位开展自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容及要求。本标准为首次发布。[align=center][url=https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/202205/W020220517412376717902.pdf]排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业(HJ 1251—2022)[/url][/align]

  • 河南省生态环境厅关于《河南省铸造工业大气污染防治技术规范》再次公开征求意见的公告

    为加强河南省铸造工业企业大气污染治理,促进全省空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量改善,推进铸造行业健康绿色发展,我厅组织开展了河南省《铸造工业大气污染防治技术规范》制定工作,2022年3月公开征求了意见,编制单位按照意见建议进行了修改完善。现再次公开征求意见,请于2022年11月3日前反馈,个人意见电子版或单位意见盖章扫描件发电子邮箱:13838135839@163.com。  联系人及电话:  河南省生态环境厅 关民普 13673623715  机械工业第六设计院有限公司 宋高举13838135839  附件:1.[url=https://oss.henan.gov.cn/typtfile/20221026/0334cf59a0de4af2beffa432232bfedb.pdf]河南省地方标准《铸造工业大气污染防治技术规范》(征求意见稿).pdf[/url]    2.[url=https://oss.henan.gov.cn/typtfile/20221026/d99b097e3de3483085be50a609074fa6.pdf]河南省地方标准《铸造工业大气污染防治技术规范》编制说明.pdf[/url]   3.[url=https://oss.henan.gov.cn/typtfile/20221026/3550a02fa2874b3092f7b07af2fd8ef8.docx]河南省铸造工业大气污染防治技术规范征求意见反馈表.docx[/url]  [align=right]2022年10月25日[/align]

  • 《最新铸造行业标准规范汇编》

    终于找到了期待已久的资料《最新铸造行业标准规范汇编》,在这里介绍给同行有兴趣的人。原址:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/10187555.html?from=like

  • 江苏省地方标准《酿造工业水污染物排放标准》(DB32/ 4384-2022)发布

    [size=21px][font=方正仿宋_GBK]2022年[/font][font=&]9[/font][font=方正仿宋_GBK]月[/font][font=&]26[/font][font=方正仿宋_GBK]日,[/font][font=方正仿宋_GBK]经江苏省人民政府批准,省生态环境厅与省市场监督管理局联合发布《酿造工业水污染物排放标准》[/font][font=方正仿宋_GBK]([/font][font=&]DB32/ 4384-2022[/font][font=方正仿宋_GBK])(下称《标准》)。[/font][/size][font=方正仿宋_GBK][size=21px]《标准》对酿造工业水污染物的排放做了哪些规定?让我们一起来了解一下。[/size][/font][font=&][size=21px] [/size][/font][font=方正黑体_GBK][size=21px]问:为什么要制订这项标准?[/size][/font][size=21px][font=方正黑体_GBK]答:[/font][font=仿宋, FangSong]我省酿造工业发达,为有效管控酿造工业排放的氮、磷、COD等污染物,不断改善我省水环境质量,省生态环境厅联合省市场监督管理局制订发布《酿造工业水污染物排放标准》(DB32/ 4384-2022)[/font][font=方正仿宋_GBK]。[/font][/size][font=&][size=21px] [/size][/font][font=方正黑体_GBK][size=21px]问:标准执行的范围?[/size][/font][size=21px][font=方正黑体_GBK]答:《[/font][font=方正仿宋_GBK]标准[/font][font=方正黑体_GBK]》[/font][font=方正仿宋_GBK]适用于现有和新建酿造工业企业的水污染物排放管理,以及酿造工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及投产后的水污染物排放管理。[/font][/size][font=方正仿宋_GBK][size=21px]也适用于酿造工业污水集中处理设施的水污染物排放管理。[/size][/font][font=&][size=21px] [/size][/font][font=方正黑体_GBK][size=21px]问:酿造工业包括哪些?[/size][/font][size=21px][font=方正黑体_GBK]答:《[/font][font=方正仿宋_GBK]标准》中酿造工业是指食品工业中采用发酵工艺从事啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒、酒精等酒类和食醋、酱油及类似制品制造的工业行业。[/font][/size][font=&][size=21px] [/size][/font][font=方正黑体_GBK][size=21px]问:标准执行的时间要求?[/size][/font][size=21px][font=方正黑体_GBK]答:[/font][font=方正仿宋_GBK]对于新建企业自[font=&]2022[/font]年[font=&]12[/font]月[font=&]26[/font]日起执行,现有企业自[font=&]2023[/font]年[font=&]12[/font]月[font=&]26[/font]日起执行。[/font][/size][font=方正仿宋_GBK][size=21px]新建企业是指本标准本实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建酿造工业建设项目。[/size][/font][font=方正仿宋_GBK][size=21px]现有企业是指本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的酿造工业企业或生产设施。[/size][/font][font=&][size=21px] [/size][/font][font=方正黑体_GBK][size=21px]问:标准对排放提出哪些要求?[/size][/font][size=21px][font=方正黑体_GBK]答[/font][b][font=&]:[/font][/b][font=方正仿宋_GBK]([font=&]1[/font])对于太湖地区直接排放酿造工业企业及酿造工业污水集中处理设施,化学需氧量([font=&]CODcr[/font])、氨氮、总氮、总磷四项污染物的排放限值按照《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》的规定执行,其他水污染物执行本标准的规定。《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中未覆盖的酿造工业企业执行本标准的规定。[/font][/size][font=方正仿宋_GBK][size=21px]([font=&]2[/font])太湖地区以外的直接排放酿造工业企业及酿造工业污水集中处理设施,执行本标准的规定。[/size][/font][font=方正仿宋_GBK][size=21px]([font=&]3[/font])间接排放应按照国家和地方相关标准的规定执行。[/size][/font][size=21px][font=方正仿宋_GBK]([font=&]4[/font])《标准》规定了[/font][font=&]pH[/font][font=方正仿宋_GBK]、色度、[/font][font=仿宋, FangSong]悬[/font][font=仿宋, FangSong]浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷[/font][font=方正仿宋_GBK]等[font=&]8[/font]项因子的直接排放限值要求。同时规定了不同酿造制造行业的基准排水量。具体见表[font=&]1[/font]。[/font][/size][align=center][url=http://sthjt.jiangsu.gov.cn/picture/0/59ebea5f1d984485860b885281345d85.jpg][img]http://sthjt.jiangsu.gov.cn/picture/0/59ebea5f1d984485860b885281345d85.jpg[/img][/url][/align][font=方正黑体_GBK][size=21px]问:标准的实施由什么部门负责监督?[/size][/font][size=21px][font=方正黑体_GBK]答:[/font][font=方正仿宋_GBK]本标准由县级以上生态环境主管部门负责监督实施。[/font][/size][font=方正仿宋_GBK][size=21px]各级生态环境主管部门在对企业进行监督性检查时,可用现场即时采样或监测的结果,作为判定该企业排污行为是否符合排放标准的依据。[/size][/font][font=方正仿宋_GBK][size=21px][/size][/font][font=方正仿宋_GBK][size=21px](标准原文:http://sthjt.jiangsu.gov.cn/art/2022/11/29/art_83739_10692103.html)[/size][/font]

  • 【求助】铸造铝合金针孔度标准求助

    JBT 7946.3-1999 铸造铝合金金相.铸造铝合金针孔当中,并没有规定金相样板的尺寸,要求,请问有相关的资料吗?金相样板要多大才合适?因为不需要金相分析,只需要目测,请问具体怎么操作?谢谢!!!!!!

  • 铸造焦化学分析用试样取制方法

    适用于以烟煤为主要原料经高温干馏所得的铸造焦炭。 1、检验方法 1铸造焦炭水分的测定按GB2001-80《冶金焦炭水分的测定方法》的规定进行。 2铸造焦炭灰分的测定按GB2002-80《冶金焦炭灰分的测定方法》的规定进行。 3铸造交谈挥发分的测定按GB2003-80《冶金焦炭挥发分的测定方法》的规定进行。 4铸造焦炭硫分的测定按GB2286-80《冶金焦炭全硫含量艾氏卡测定方法》或GB2287-80《冶金焦炭全硫含量高温燃烧中和测定方法》的规定进行,GB2286-80为仲裁方法。 5铸造焦机械强度的测定 51.转鼓强度按GB-2006-80《冶金焦炭机械强度的测定方法》的规定进行。试验入鼓块度为大于80mm。 52.落下强度按GB4511.2-84《焦炭落下强度的测定方法》的规定进行。 6铸造焦炭显气孔率的测定按GB4511.1-84《焦炭显气孔率的测定方法》的规定进行。 7铸造焦炭块度的测定按GB2005-80《冶金焦炭的焦末含量及大块焦筛分组成的测定方法》的规定进行。 注:碎焦率:铸造焦炭在40mm*40mm方孔筛上过筛,其筛下物占原始试样的重量比以百分数表示。 2、检验规则: 1铸造焦炭技术指标的检验,由供方监督检验部门按本标准规定进行。 2铸造焦炭试样的采取和制备按GB1997-80《冶金焦炭试样的采取和制备方法》的规定进行。 3当需方验收产品质量有异义时,应在收到产品之日起五日内向供方提出,由供需双方协商解决。必要时委托第三方按本标准重新采样进行仲裁,仲裁分析结果为最终结果。 4.包装和质量证明书 出厂的每批产品都应附有质量证明书,证明书内容应包括:生产厂名称、批号、毛重、净重、车号、产品名称、级别、块度、本标准规定的各项检验结果、发货日期和检验员盖章。

  • 【资料】铸造生铁的基本情况和市场行情

    公元前4世纪,中国人发明了铸铁术。中国至少在公元前4世纪己经运用鼓风炉来铸铁,而欧洲在1380前还没有这种类似的技术。除此, 能提供高温的煤是从4世纪, 或更早一些的时候开始作为燃料使用的。 但在欧洲方面, 迟至17世纪, 英国才进行了用煤来炼铁的不成功尝试。 生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.5%--4%,并含C、SI、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。生铁性能:生铁坚硬、耐磨、铸造性好,但生铁脆,不能锻压。铸造生铁是行业领域内运用最广泛的材料之一,基本上用得到铁的领域都用得到铸造生铁。目前市场上铸造生铁价格受日本地震影响,涨幅明显,这也充分反映了市场一体化趋势。

  • 【检验方法】硬度计在铸造件上的应用

    、布氏硬度计铸造件的硬度检测首选布氏硬度计,特别是晶粒比较粗大的灰口铁铸件,只能采用布氏硬度计,并且要尽量选用3000kg力,10mm球的试验条件,当铸件尺寸较小时,也可选用洛氏硬度计。在铸造件硬度检测方面优先选用布氏硬度计的原因在于以下两点:a、铸铁件通常组织不均匀,晶粒较大,含有的碳、硅和其他杂质也比钢材多,在不同的微小区域内或不同的点上硬度的大小会有所不同。而布氏硬度计的压头尺寸较大,压痕面积较大,可以测出某一范围内材料硬度的平均值,因此使用布氏硬度计测试精度较高,硬度值的分散性较小,测得的硬度值更能代表工件硬度的实际状况。所以布氏硬度计在铸造行业被广泛应用。b、抗拉强度是铸件第一位的力学性能指标,几乎所有的铸造件标准中都有关于抗拉强度的要求。而铸件的布氏硬度值和抗拉强度值具有非常密切的关系,二者的数值可以相互换算。灰铸铁的抗拉强度可以由以下公式计算:σb=1.82(HB)1.85二者关系也可以通过查表得到。通过测试布氏硬度值可以快速、方便地得到工件的抗拉强度值。从而提高检测效率、降低试验成本。

  • 【原创】红外测温仪在铸造行业的应用

    【原创】红外测温仪在铸造行业的应用

    红外测温仪在铸造行业的应用 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104210928_290133_2263989_3.jpg铸造行业铁水与钢水温度的测量,常用的方法是光学高温计和快速热电偶插入法两种。其中光学高温计测温精度较低,且其因无对应的电信号输出,而无法联接记录仪或打印机等记录设备,所测温度只能由人工记录,无法保证记录数据的真实性。快速热电偶插入法中,尽管其温度值可由记录仪记录,但由于快速热电偶只能在插入瞬间测量温度,而不能长时间连续测温,故只能在熔炼过程中抽测几点,无法掌握整个过程的温度变化情况,而且每次测温必须人工插入操作,一支电偶只能使用1-2次,电偶消耗较大,使用较麻烦。  应用红外测温仪后,只要在距熔炉口十米以内的适当位置固定安装红外探头,并通过瞄准器对准炉口,红外测温仪就可自动地连续测量熔炉内的温度,仪表输出信号可接记录仪,打印机和大屏幕显示仪等外部设备,可以自动记录打印出炉内温度变化曲线和测温时间。只要一次性调整设置好测量参数后,测量系统就可以自动测量并记录每一炉的温度情况,为生产管理和工艺改进提供可靠依据。 现时使用的很多高温的红外测温仪最大的问题在于,红外测温仪性能不稳定,或者使用的条件限制比较多,有很多厂家都会针对这一方面的问题对测温仪稳定性进行提高,如广州市宏诚科技公司,公司集生产销售于一体,其红外测温仪中高温系列红外测温仪可以满足到您的需求。工业高温红外测温仪系列DT-8867H DT-8868H DT-8869H,具有高温及远距离测量的特点,双激光指示可以方便地瞄准目标并更为精确地测量温度,大范围的测量温度量程可以适用于更多的工业领域,具有小于150毫秒的快速响应时间,USB电脑连接界面可将数据便捷、快速地传送到电脑,便于更好地、及时地监控温度的变化,是安全理想的非接触式测温工具。可广泛应用于电力、化工、冶炼等领域。

  • 关于《水泥工业大气污染物排放标准》的修订

    《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)是我国水泥工业环境管理的重要依据,在“十一五”污染减排工作中发挥了重要作用。为适应“十二五”环境管理需求,加强对颗粒物、SO2、NOx 等的排放控制,亟需修订。以下是该标准的修订内容(1)进一步降低颗粒物排放水平现行标准颗粒物排放控制要求为:回转窑等热力设备50 mg/m3,水泥磨等冷态操作30mg/m3,达到了国际较先进的控制水平。但也应看到,目前除尘技术发展很快,采用高效静电或布袋除尘技术可进一步降低颗粒物排放至20-30 g/m3,甚至10 mg/m3 以下,且技术已相当成熟,为标准提高颗粒物排放控制要求创造了条件。(2)严格水泥工业NOx 控制目前我国水泥工业的NOx 排放约占全国总排放量的10-12%,按全国抽样调查的统计平均结果以及污染源普查的排污系数计算,每吨熟料排放约1.6 kgNOx,按2011 年14 亿吨新型干法熟料产能计算,满负荷生产可排放NOx 224 万吨(2011 年实际排放NOx 约190 万吨),是继火电厂、机动车之后的第三大排放源。随着“十二五”期间我国对NOx 实施总量控制,水泥行业的脱硝要求成为大势所趋。为此,有必要在现行标准基础上提高NOx 排放控制要求,促进水泥行业采取有效的NOx 控制措施。现行标准NOx 排放浓度为800 /m3,这是基于低NOx 燃烧器的基本控制水平。按照规划要求,新建生产线要求脱硝60%以上,排放浓度应限制在300-400 mg/m3,达到美国、欧洲的先进控制水平。(3)水泥窑共处置固体废物执行统一的标准现行标准对水泥窑焚烧处置危险废物有明确排放限制要求,但不完整,也不包括利用水泥生产设施(水泥窑、水泥磨等)协同处置一般工业固体废物、城市垃圾、污泥、受污染土壤等内容,而后者日益受到重视,相关污染控制标准、规范正在制订完善中。利用水泥生产设施协同处置危险废物、生活垃圾等固体废物时,其常规污染物(PM、SO2、NOx、F)排放应执行本标准的规定,它们与水泥生产工艺更相关。而重金属、二恶英等有毒污染物的排放限值,以及选址条件、固体废物入场要求、处置设施性能要求与运行控制等内容则应执行固体废物共处置相关标准、规范的要求。这样保证了标准限值的科学性、体系的严密性,便于固废管理和处置利用。为此,本标准规定:“利用水泥生产设施协同处置危险废物、生活垃圾等,除执行本标准外,还应同时执行国家关于固体废物共处置相关污染控制标准、规范的规定”。 (4)对于水泥窑及窑磨一体机,实测烟气中大气污染物排放浓度将由原来11%的基准氧含量降低到10%(过剩空气系数约1.9)状态下的数值,加严了对人为稀释排放的管控。

  • 工业污染物排放标准有望出台国标

    近日,环境保护部召开常务会议审议并原则通过《铁矿采选工业污染物排放标准》、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》、《炼铁工业大气污染物排放标准》、《炼钢工业大气污染物排放标准》、《轧钢工业大气污染物排放标准》、《铁合金工业污染物排放标准》、《钢铁工业水污染物排放标准》、《炼焦化学工业污染物排放标准》8项污染物排放标准、听取2001~2010年中国环境质量状况汇报。  我国是世界上第一焦炭生产国和出口国,不仅资源消耗量大,在生产过程中排放的有毒有害物质对人体健康危害严重。为完善国家污染物排放标准体系,引导钢铁、焦炭行业规范和控制污染物排放,实现节能环保要求,有必要依据有关法律法规,对现行的《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-92)和《炼焦炉大气污染物排放标准》(GB16171-1996)进行修订和完善,同时制定新的更加适用于钢铁工业的污染物排放标准。新的排放标准,覆盖了从铁矿石采选、金属冶炼到最终形成产品的全过程环境管理,设置的污染物控制项目更加全面,控制要求更加严格,标准中的控制限值也均有成熟、可靠的控制技术。  会议决定,钢铁工业系列污染物排放标准、《炼焦化学工业污染物排放标准》等8项污染物排放标准经进一步修改后发布实施

  • 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453—2022)解读

    [b]一、标准出台的背景是什么?[/b][font=&]  《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中明确指出,“十四五”期间,要大力加强细颗粒物(PM2.5)和臭氧污染协同控制,推进氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排。玻璃工业是NOx、颗粒物等污染物重要排放行业。我国是玻璃生产大国,2021年平板玻璃、日用玻璃制品及玻璃包装容器、玻璃纤维纱产量约占全球总产量的50%、30%和65%。玻璃工业尚未制订统一的国家行业大气污染物排放标准。其中,日用玻璃和玻璃纤维工业大气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078—1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)。平板玻璃大气污染物排放执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453—2011),电子玻璃大气污染物排放执行《电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 29495—2013)。上述标准目前存在的问题,一是污染物控制项目不全,如日用玻璃和玻璃纤维熔窑排放NOx,但《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078—1996)中未规定NOx排放控制要求;二是部分排放限值宽松,与目前的大气污染治理技术不匹配;三是未规定更有效的源头和过程管控要求,不能满足当前环境管理需求。[/font][font=&]  为进一步规范玻璃行业污染物排放管理,补齐工业炉窑重点行业排放标准短板,为深入打好污染防治攻坚战提供支撑,有必要整合标准,统一制订玻璃工业大气污染物排放标准。[/font][font=&]  [/font][b]二、本标准在排放控制上有哪些特点?[/b][font=&]  本标准基于精准科学治污、减污降碳协同增效的原则,实施大气污染物与温室气体协同减排和协同治理,强化以源头减排、过程控制为主的全过程协同控排。[/font][font=&]  (一)强化无组织排放源头、过程控制[/font][font=&]  无组织排放是大气污染物排放控制的难点。对于颗粒物无组织排放,本标准综合考虑了玻璃行业物料性状和工艺装备水平,从煤炭、石英砂等物料储存、运输以及配料等工艺环节,有针对性地提出管控要求。对于VOCs无组织排放,本标准抓住涂料、胶粘剂、树脂等VOCs物料的储存、转移以及施胶、喷漆、烘干等主要环节,规定了措施性管控要求。此外,本标准提出了颗粒物和VOCs厂区内监控浓度限值的建议值,由地方根据当地环境保护的需要自主实施,对厂区内无组织排放状况进行监控。通过上述控制措施,实现无组织排放全过程管控。[/font][font=&]  (二)加强有组织排放精准管控[/font][font=&]  玻璃行业覆盖的产品种类繁多,在标准制订过程中充分考虑了玻璃行业工艺的相通性,区分玻璃熔窑、在线镀膜、VOCs物料加工以及原料称量、配料等工序,规定了适用的有组织排放限值。同时,考虑到不同类型产品的差异性,对排放限值进行差别化管控。针对玻璃制品企业规模小、脱硝设施安装运行成本相对较高等特点,规定玻璃制品制造行业NOx排放限值为500mg/m[/font][sup]3[/sup][font=&],其他玻璃工业NOx排放限值为400mg/m[/font][sup]3[/sup][font=&]。[/font][font=&]  根据企业初始VOCs排放量实施差异化管控。对于VOCs排放量大的企业,实行排放浓度与去除效率双重控制;对于排放量小的企业,则只需要满足浓度指标要求。同时,为鼓励源头替代,对于采用原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的企业,仅执行浓度指标,不执行去除效率指标,鼓励企业采用水性涂料等源头措施削减排放总量。[/font][font=&]  (三)优化控制指标,体现减污降碳协同控制[/font][font=&]  纯氧燃烧工艺在玻璃窑炉上的应用较为广泛,该技术采用纯氧(含氧量在90%以上)代替空气助燃,在显著减少NOx产生的同时,又降低能耗,是减污降碳协同增效的控制技术。对于燃烧装置的废气排放,美国、日本、欧盟等国家以及我国通常都是采用基准含氧量的指标来控制稀释排放,而纯氧燃烧工艺实测废气含氧量高达20%,采用基准含氧量不利于该技术的推广应用。为此标准设置了基准排气量指标,解决了纯氧燃烧技术推广应用的瓶颈,确保标准管控的科学性。[/font][font=&]  [/font][b]三、标准实施的可行性如何?[/b][font=&]  近年来,京津冀及周边地区、长三角等重点区域出台了相关地方标准,区域内玻璃企业已率先开展了工艺设备和环保设施的升级改造,积累了达标技术的成熟案例,为标准实施奠定了技术基础。行业协会和相关专家一致认为,本标准能够反映行业关切,具有很强的指导性和可操作性,迫切希望出台标准。目前,技术先进且环保措施比较完善的大中型玻璃企业,已具备达标能力;其他企业根据自身情况实施环保设施升级改造,会相应增加生产成本,但不会对供给或需求产生收缩效应,处于行业可接受水平。标准制订过程中,已面向社会公开征求意见,并与行业协会及相关企业充分沟通,市场已有预期,相关企业已经开始筹备改造工作。现有企业自2024年7月1日起实施该标准,给予企业充足的升级改造时间。[/font][font=&]  [/font][b]四、标准实施的环境和社会效益如何?[/b][font=&]  标准的修订实施具有良好的环境效益,对改善环境空[/font][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url][/color][/url][font=&]量具有积极作用,满足公众对良好生态环境的需求。实施本标准将进一步促进行业公平竞争,有效解决“劣币驱逐良币”问题,有利于建立更加公平有序的市场环境。同时,将引导玻璃行业采用无毒无害原辅材料,推进实施燃料结构、燃烧技术以及窑炉结构优化,降低能源消耗,推动玻璃工业绿色化、低碳化发展。[/font]

  • 【求助】(已应助)求助圆锭铸造文献

    1.铸造铝合金圆锭温度场试验研究和数值模拟, 《特种铸造及有色合金》 2006年6期 2.7050铝合金大铸锭半连续铸造过程数值模拟 ,《特种铸造及有色合金》 2008年2期 3.ACR管材专用磷脱氧铜圆锭表面质量改进, 《特种铸造及有色合金》 2003年6期 4.锂消除纯铜铸造枝晶组织的研究 ,《特种铸造及有色合金》 1999年4期 5.硼砂保护与铜锭质量关系初探 ,《特种铸造及有色合金》 2002年1期 6.铝及铝合金圆锭铸造裂纹及其产生原因 ,《有色金属加工》 2004年2期 7.铝合金大铸锭半连铸过程的热应力数值模拟 ,《机械工程材料》 2008年7期 8.356铝合金液相线半连续铸造组织的研究 ,《东北大学学报(自然科学版)》 2002年3期 9.半连续铸造铝青铜铸锭气孔、缩孔、夹渣原因分析及预防措施 ,《热加工工艺》 2005年1期 10.半连续铸造铝青铜铸锭缺陷的预防措施 ,《铸造技术》 2005年2期 11. 提高含铅铜合金半连铸圆锭质量的方法 ,《云南冶金》 2001年5期

  • 河南省发布实施生活垃圾焚烧 化学肥料工业和陶瓷工业大气污染物排放标准

    为提高河南省生态环境治理现代化水平,进一步完善生态环境标准体系,省生态环境厅会同省市场监督管理局发布《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB41/2556-2023)、《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)、《陶瓷工业大气污染物排放标准》(DB41/2558-2023)3项河南省大气污染排放标准,从2024年1月1日起正式实施。这3项标准均为首次发布,规定新建企业自2024年1月1日起、现有企业自2025年1月1日起,大气污染物排放控制按照标准的规定执行。《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB41/2556-2023)适用于现有生活垃圾焚烧企业的大气污染物排放管理,以及生活垃圾焚烧建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护设施验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。标准规定了生活垃圾焚烧炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氨等污染物的排放限值,焚烧炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度限值分别为10毫克/立方米、35毫克/立方米、150毫克/立方米。标准对非正常工况控制、垃圾运输储存、恶臭污染控制、烟气治理、污染物监测等进行了规定。《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)适用于化学肥料工业或生产设施的大气污染物排放管理,以及化学肥料工业或生产设施建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后大气污染物排放管理。标准规定了氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料企业排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、非甲烷总烃等大气污染物的有组织排放限值,废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度限值分别为10毫克/立方米(造粒塔为50毫克/立方米)、50毫克/立方米、100毫克/立方米。标准对物料贮存输送与生产工艺过程中的无组织排放控制、厂区内无组织排放和企业边界污染监控、污染物监测等进行了规定。《陶瓷工业大气污染物排放标准》(DB41/2558-2023)适用于现有陶瓷工业的大气污染物排放管理,以及陶瓷工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可及其投产后的大气污染物排放管理。标准规定了陶瓷企业排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃等大气污染物的有组织排放限值,烧成窑及干燥塔(室)废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度限值分别为10毫克/立方米、30毫克/立方米、100毫克/立方米。标准还规定了陶瓷企业边界和厂区内大气污染物无组织排放限值、物料贮存输送及工艺过程无组织排放控制、污染物监测等内容。这3项标准实施后,将有效指导全省生活垃圾焚烧、化学肥料、陶瓷行业污染治理设施的建设和运行管理,促进企业提升污染治理能力和管理水平,为持续改善河南省环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、深入打好污染防治攻坚战提供支撑。

  • 反重力调压铸造真空压力控制技术——高精度快速压力调节解决方案

    反重力调压铸造真空压力控制技术——高精度快速压力调节解决方案

    [color=#ff0000]摘要:针对客户调压铸造炉对真空压力控制系统的技术要求,本文介绍了相应的解决方案和验证试验。方案的技术核心是基于高速动态平衡法,采用大流量压力控制装置,与传感器和真空压力控制器组成PID闭环控制回路,其特点是可快速实现设定压力控制,且可节省工作气体。此解决方案可以推广应用在其他形式的反重力铸造设备的真空压力控制系统。[/color][align=center][img=反重力合金铸造工艺中的高精度快速压力调节解决方案,600,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301609202703_8417_3221506_3.jpg!w690x339.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][size=18px][color=#ff0000]1. 项目概述和技术要求[/color][/size][/b] 反重力铸造是以外部作用力驱动金属液,使其沿反重力方向进入型腔并完成充型和补缩的铸造方法。反重力铸造根据原理可以分为真空吸铸、低压铸造、差压铸造和调压铸造。调压铸造作为反重力铸造方法之一,其设备最为复杂,但功能最强大。其充型稳定性、充型能力和顺序凝固条件均优于其他反重力铸造,可铸造壁厚更薄,棒径更小且力学性能更好的大型薄壁件和棒状铸件。造成该设备复杂的主要原因是其不仅能实现正压控制,还能够实现负压控制,要求具有准确的真空压力测量和控制装置。 目前有客户设计了一种用于铸造均匀无偏析棒材的调压铸造炉,如图1所示,要求我们配套相应的真空压力控制系统,真空压力控制系统的具体工作流程如下:[align=center][color=#ff0000][b][img=调压铸造炉,500,481]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301613183177_4714_3221506_3.jpg!w690x664.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图1 用于铸造均匀无偏析棒材的调压铸造炉[/b][/color][/align] (1)物料甜装完毕合炉后,启动机械泵抽真空至0.1Pa量级时启动分子泵。 (2)真空度达到5×10-3Pa以上后开启加热工序。 (3)熔炼温度到达1450℃时,关闭抽真空系统,控制压力控制系统进行充氩气,使压力在4s内上升至0.25MPa。 由此确定的真空压力控制指标为: (1)真空压力范围: 5×10[sup]?-3[/sup][sup]?[/sup]Pa ~ 0.25MPa。 (2)压力控制:4s内达到0.25MPa。 (3)压力恒定精度:优于±2%。 针对上述调压铸造炉对真空压力控制系统的技术要求,本文将介绍相应的解决方案。解决方案的技术核心是采用大流量气体压力控制装置,与压力传感器和真空压力控制器组成PID闭环控制回路,其特点是所采用的高速动态平衡法不仅可以快速实现设定压力控制,而且还节省工作气体。此解决方案可以推广应用在其他形式的反重力铸造设备的真空压力控制系统。[b][size=18px][color=#ff0000]2. 解决方案[/color][/size][/b] 本文提出的解决方案如图2所示,其结构非常简单,但功能强大。[align=center][b][color=#ff0000][img=调压铸造炉压力控制系统示意图,690,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301613496290_7813_3221506_3.jpg!w690x367.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图2 反重力调压铸造炉正压压力控制装置方案示意图[/color][/b][/align] 图2所示的解决方案具有以下几方面的功能和特点: (1)压力传感器尽可能被安装在靠近铸造炉,以更准确的测量铸造炉内的压力变化。 (2)解决方案采用了先导阀驱动结构,即采用同样的先导阀可以驱动不同流量的背压阀,这样可根据不同铸造炉腔体大小选择合适的背压阀,满足不同反重力铸造设备中高速和准确的压力控制要求。 (3)采用上述方案,可以满足所有反重力铸造设备中的压力控制要求,最关键的是可以在正压控制过程中达到很高的速度,可以在几秒内达到设定正压压力值并保持稳定。 (4)此解决方案的另外一个特点是节省工作气体,整个正压压力控制过程中除所需的充气量之外,只泄露很少气体就可以达到设定压力并保持恒定,非常适合高价值惰性气体工作环境。 (5)解决方案采用了功能强大的超高精度真空压力控制器,针对反重力铸造中的升液阶段、充型阶段、结壳增压阶段、结壳保压阶段、结晶增压阶段、结晶保压阶段等不同的压力变化过程,可进行复杂的设定程序控制,并可同时存储多条工艺压力控制程序曲线以供调用。真空压力控制器带标准的MODBUS通讯协议,可方便的与上位机连接和组网控制。 (6)此解决方案结构简单且压力控制精度高,非常适用于大工件的多位并联加压铸造中的多点压力同步控制,避免形成不合理的压差。 (7)此解决方案具有很强的扩展性,如可以通过连接液面位置传感器等来更精密的控制铸造工艺压力变化。[b][size=18px][color=#ff0000]3. 高速压力控制考核验证[/color][/size][/b] 在反重力铸造工艺中,压力的高速是一个技术难点。为此,我们对上述解决方案中的压力控制速度进行了考核试验,试验装置如图3所示。[align=center][color=#ff0000][b][img=03.考核试验装置,690,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301614138907_9684_3221506_3.jpg!w690x354.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图3 正压压力响应速度考核试验装置[/b][/color][/align] 考核试验装置完全按照图2所示结构进行搭建,其中的铸造炉用一个三通管件进行模拟,整个考核装置的实验目的是验证解决方案能否在极快的速度内实现设定压力控制。 为了实时检测压力变化,在考试试验装置中的压力传感器上还连接了一个高精度的数据采集器,用了50ms的采样速率进行数据采集,数据采集器连接计算机,计算机通过采集软件获得压力随时间的变化曲线,由此来观察压力控制的快速响应细节。 在图3所示考核试验装置上,我们采用人工设定的方法对真空压力控制器输入设定值,由控制器完成压力调节和控制,由此来对一系列设定压力值进行了定点控制试验,并还分别进行了升压和降压过程的试验,结果如图4所示。[align=center][color=#ff0000][b][img=压力控制考核试验结果,550,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301614415521_363_3221506_3.jpg!w690x354.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图4 正压压力响应速度考核试验结果[/b][/color][/align] 为了量化压力控制速度和控制精度,将试验结果中的任选一个压力点的控制结果进行单独显示,如图5所示。从图5所示的结果可以看出,压力从1.8Bar 升到2.6 Bar用时不到1秒,达到±1%以内的控制稳定性则用时不到1.5秒,而在2秒之后可以达到±0.5%的控制稳定性。其他压力设定点的控制结果基本都相差无几,证明了此方案完全可以达到快速准确的压力控制。[align=center][b][color=#ff0000][img=单点压力控制结果,550,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301615304911_3569_3221506_3.jpg!w690x356.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图5 设定值0.26MPa时的压力控制结果[/color][/b][/align][b][size=18px][color=#ff0000]4. 结论[/color][/size][/b] 针对反重力铸造工艺中的压力控制,本文提出的压力控制解决方案可实现高速和高精度的压力控制,可在几秒的时间内实现±1%以内的控制精度,完全能够满足客户对压力高速控制的技术要求。同时,整个解决方案非常简单但功能强大和极易拓展应用,完全能满足目前各种精密反重力铸造工艺中对压力准确控制的要求,特别是适用于大尺寸工件反重力铸造中多个溶体保温炉的同步压力控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 铸造铝分析出物

    [b]应用信息:[/b]铸造铝[b]客户要求和问题:[/b]铸造铝分析出物[b]解决方案及方案内容[/b]:奥林巴斯金相显微镜+CCD[b]测试设备:[/b] 奥林巴斯金相显微镜[b]1、客户现场图片:[img]http://www.cinv.cn/uploadfiles/2015/11/201511171522432243.jpg[/img]2.测试结果:[img]http://www.cinv.cn/uploadfiles/2015/11/201511171523232323.jpg[/img][/b]

  • 铸造工艺图

    灰口铸铁的补焊.doc):灰铸铁_焊接_毕业论文.doc文件(339KB):铸造工艺图.docc

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