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火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准

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火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准相关的资讯

  • 大盘点:德国展会上那些牛B轰轰的重磅沼气发电机组
    在德国汉诺威举行的欧洲分布式能源展(Energy Decentral),公布了沼气产业最新动态,也汇集了当前最高科技的重磅产品。今天,小编就带大家盘点一下这个国际性专业展会上出现的沼气发电机企业,和大家一起感受一下,牛B轰轰的海外先进技术! Agrikomp 1990年创立迄今,服务的沼气发电厂超过800个,总装机容量约250兆瓦。 MTU Onsite Energy 劳斯莱斯动力系统公司的核心品牌之一,拥有一个多世纪的柴油机工程经验,产品组合包括高达3250kW的柴油发电机组,高达2500kW的燃气废热发电系统和高达50000kW的燃气轮机。 GE Jenbacher 归属于克拉克能源公司(Clarke Energy),总部位于奥地利蒂罗尔州的Jenbach小镇,于1957年开始生产燃气发动机,包括热电联产厂使用的燃气发动机和集装箱式发电机组。这家公司的发动机号称领先同级效率高达47.8%,具有出色的燃油经济性。 MWM Mannheim-based公司旗下品牌,公司位于德国曼海姆,成立已超过140年之久,在天然气、沼气和其他特种气体的燃气发动机和发电机的开发和优化上经验丰富。 LIEBHERR(利勃海尔) 由汉斯利勃海尔在1949年创立,半个多世纪过去,这个家族企业已经发展成为公司集团,业务范围广泛,拥有大约 26000 名员工,在各大洲建立起 100 余家公司。值得一提的是,中国海尔就起源于德国利勃海尔引进国内的一个冰箱生产线项目,可以说,"德国海尔"是中国海尔的启蒙老师。 Sandfirden Technics 始于1947年,由经营船舶发动机、变速箱和舵机起家,后来渐渐从海洋工业积极拓展到更广泛的工业市场,并自主研发燃气发动机和发电机组。 2G能源股份公司 基于天然气、沼气、垃圾填埋气及氢气为燃料的分布式能源与热电联产燃气发动机厂商,成立于1995年,产品组合包括20?4000kW的发电机组。 Emission Partner 沼气并入天然气网,或用于车用燃料、发电、燃料电池等,一般都对沼气各组分有严格的要求。作为德国的沼气催化剂供应商,他们的使命,就是致力于为上面这些燃气发动机提供燃烧的优化方案。 看到最后一个,相信大家都有同感:沼气工程是一个有机整体,从厌氧发酵系统,到沼气提纯、沼气工程监测系统,再到热电联产机组,都是紧密地连结在一起,互相配合,不可分割的。 众所周知,德国在沼气技术发展和应用方面一直处于全球领先地位,并引领着整个新能源产业的发展。纵观我国沼气产业现状,一大差距就体现在沼气工程缺少必要的传感单元、缺乏可靠的控制系统、缺乏优化测控的模型算法,以及缺乏全面的工程系统统筹,这就使得我们的沼气工程大都停留在原生态。 拿汽车做类比,如果说全自动运行的燃气发电机组相当于汽车引擎,那么沼气工程监测系统就相当于汽车的电控总成,监测系统数据是汽车质量的直观表现,同样也是沼气工程运行状况的直接体现。 沼气及生物天然气工程作为能源和环保工程,需要从整个生产过程的有机整体考虑,需要有集中的测控系统支撑才能实现高效运行,而加强厌氧发酵、提纯过程的测控技术研究,也可以显著提高沼气和生物天然气工程的经济效益。 四方仪器是国内最早研发沼气工程远程监测系统的企业,其监测系统以自主研发的先进气体成分和流量传感器为依托,结合软件开发技术构建而成,目前已实现了多个省市沼气工程的远程监控。来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术,转载请务必注明出处
  • 热烈庆祝我司(上海倾技)与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂合作成功!
    随着科学技术的发展,我公司的技术和产品也在不断成熟和创新, 越来越多的客户对我公司的产品有所了解并相信我公司的技术水平,我公司将以不断开拓创新的企业精神保持产品质量的优先,产品质量是品牌价值的基石,没有质量就没有名牌。在此上海倾技仪器仪表科技有限公司声明:“倾技仪器公司将会以倾技品牌的产品奉献给更多的客户!”希望我司与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂在以后的合作中双方能够积极沟通,共创辉煌。我司也会秉持公司理念,做好产品的严格把关,为新老客服竭诚服务。在此感谢中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂对本公司的信任与支持。再次热烈祝贺我司与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂合作成功!中国长江动力公司(集团)-武汉汽轮发电机厂-由国有资产管理部门授权经营并具有外经贸自主经营权,是全国唯一一家既生产火力发电机组又生产水力发电机组的企业。长动核心企业武汉汽轮发电机厂始建于1958年,是原机械工业部定点生产热电联供汽轮发电机组的专业厂家,根据国家体改委《股份有限公司规范意见》现改制为武汉汽轮电机股份有限公司。
  • 8362纯水PH分析仪在煤化工企业的应用
    8362纯水PH分析仪在煤化工企业的应用哈希公司 背景介绍陕西某煤化工企业动力站采用汽包炉发电,根据 GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》及《火电厂汽水化学导则》,酸性腐蚀是锅炉系统中最常见和严重的腐蚀,因此要测量给水和炉水PH。在现场安装了9500+8362纯水PH分析仪,分别安装在省煤器入口、炉水左侧和炉水右侧。监测锅炉给水(省煤器入口)的pH,目的是为了保持给水的最佳pH,以较少腐蚀。炉水监测的pH实时监控则能够避免汽水循环系统腐蚀,同时保证抑制水中硅酸盐分解和控制磷酸盐与钙镁盐的反应条件。应用情况主要仪器:9500+8362纯水PH分析仪。该仪表于2018年安装使用,用户反应使用情况良好,能准确的达到现场工艺的控制要求。应用情况如图1所示。图1 9500+8362现场安装图片目前,仪器运行正常,下图2为该仪器在2020年5月的数据。图2 2020年5月现场数据由数据可知,8362在现场运行平稳,客户的炉水pH控制在9以上。根据客户的反馈,8362在现场表现良好,能够有效监控PH值并保证汽水系统的正常运行。其校准方式灵活,虽然厂家建议的校准周期为1个月,但客户根据现场的试剂情况适当的延长了校准周期至6个月。另外,8362不需要添加氯化钾,仅需现场使用情况更换电极(1根/每年)。8362为Hach公司专门为纯水测量pH而设计的在线分析仪,它使用的参比电极类似于测量电极,可以将测量的阻抗最小化。本体是316L不锈钢材质,可以保护测量不受静电和磁力扰动的影响。循环室的设计中没有保留区,这样可以避免二氧化碳的分解、气泡的聚集或不溶沉淀物聚集物(氧化铁、树脂盐析的残留物等等)的干扰。针对客户现场工艺控制要求,9500+8362是一个很好的选择,客户满意度高。总的来说,pH是水汽循环中很重要的指标。8362纯水PH分析仪,在正常的维护情况下,响应快,重现性及检出限完全满足现场测量需求,维护简单,是一款监测汽水系统 PH 的高性价比的仪表。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 火力发电厂好帮手--水汽取样分析装置
    传统的环境水质监测工作主要以人工现场采样、实验室仪器分析为主。虽然在实验室中分析手段完备,但实验室监测存在监测频次低、采样误差大、监测数据分散、不能及时反映污染变化状况等缺陷,难以满足政府和企业进行有效水环境管理的需求。 从国外环保监测的发展趋势和国际先进经验看,水质的在线自动监测已经成为有关部门及时获得连续性的监测数据的有效手段。只需经过几分钟的数据采集,水源地的水质信息就可发送到环境分析中心的服务器中。一旦观察到有某种污染物的浓度发生异变,环境监管部门就可以立刻采取相应的措施,取样具体分析。 可见,水质在线分析系统的优势便在于可快速而准确地获得水质监测数据。自动水质监测系统的应用,有助于环保部门建立大范围的监测网络收集监测数据,以确定目标区域的污染状况和发展趋势。随着监测技术和仪器仪表工业的发展,环境水质监测工作更开始向自动化、智能化和网络化为主的监测方向发展。  纵观我国的环境水质在线监测体系建设,经过多年发展,已初步建成具有我国特色的环境连续自动监测管理和技术体系,并已逐渐形成网络。本次推荐的是火力发电厂热力系统中可以用到的分析装置:B2200水汽取样分析装置用于火力发电厂热力系统,对水汽品质进行化学分析、测量和监控。仪器特点1、水汽取样装置用于火力发电厂热力系统,对水汽品质进行化学分析、测量和监控2、为电厂化学监测系统提供样品3、通过对样品在线分析和记录,显示样品4、进行自动分析的同时还为人工取样分析提供样品5、通过微机水汽品质监控系统,实现化学监督和水汽品质诊断与控制6、保护功能有样品温度保护、样品压力保护、样品断流保护和冷却水断流保护功能
  • 电厂事故中的“隐形杀手”是谁?
    当阳电厂事故2016年8月11日15点20分,湖北当阳马店矸石发电公司发生爆炸事故,导致22人遇难、4人受伤。有关方面初步调查显示,事故原因为该公司热电项目在建调试过程中,高压蒸汽管道破裂,蒸汽外泄所致。 爆炸现场 事故伤亡严重,令人揪心。纵观近些年来大大小小的电厂安全事故,规范的设计和操作是保障电厂安全的头等要务。除此之外,我们还应时刻认清威胁电厂安全的重大“隐形杀手”。 电厂、核电站蒸汽管道中的cu、fe等金属离子随着水汽的流动会引起碳钢或低合金钢壁厚减薄,严重时导致高压水泄露甚甚至管材断裂。腐蚀产物的沉积会降低热电导,使阀或装置失灵,甚至导致管路泄露、爆裂。 1986年美国surry核电厂凝结水管线上的18英寸冷凝管在运营时突然破裂,导致4死4伤,190个部件更换。 2004年日本美滨核电站3号二回路凝结水系统,从低压加热器到除氧器之间直径560mm碳钢管道由于流体加速腐蚀破损突发泄露事故。 因此,控制电厂管道蒸汽中金属离子的含量至关重要,gb12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》详细规定如下: 国家能源局已于2013年发布电力行业检测水汽中fe、cu的标准方法:dl/t 1202-2013《火力发电厂水汽中铜铁测定_溶出伏安极谱法》 伏安极谱法的检测限分别为:fe 50ppt, cu100ppt,可以有效地监控蒸汽中的铜铁含量,避免管道腐蚀,防患于未然!
  • 过程分析技术:机遇与挑战并存
    资料显示,过程分析技术(PAT)起源于2001年7月的ACPS(the Advisory Committee for Pharmaceutical Science,制药科学顾问委员会)讨论。2004年,美国FDA发表了关于PAT的工业指南&mdash &mdash 《PAT&mdash &mdash 创新药物的研发,生产和质量保证的框架》,明确了PAT的地位与作用,FDA认为PAT是通过对有关原料、生产中物料及工艺的关键参数和性能指标进行实时(即在工艺过程中)检测的一个集设计、分析和生产控制为一体的系统,和传统质量保证手段相比,在确保最终产品的质量方面,具有非常明确的优势。(引自&ldquo 浅谈PAT在GMP管理中的应用&rdquo ) 而在今天下午的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2014)&rdquo 大会报告中,笔者注意到过程分析技术在石油化工和环境监测两个领域也已得到了广泛地应用,并且未来还应该有着广阔的市场空间。 在高分子化工行业,例如在聚合生产过程中,若能通过在线熔融指数仪和工艺操作控制指标建立对应的聚合反应测量模型,就可以更好地指导实际生产过程,使工艺操作在牌号切换时尽可能地减少过渡时间和过渡料的生产,从而减少能耗和提高企业生产效益。不过在我国,由于价格原因,目前许多挤压机上还未安装这一在线检测设备。 而在大气监测领域,作为PM2.5和臭氧的重要前体,也是光化学烟雾的主要组成部分,VOCs已越来越引起人们的重视,国家在VOCs排放方面的政策也是一步步收紧。城市中VOCs主要来源于固定污染源废气排放,包括石油化工、电子、喷涂、皮革、印刷等工业源。VOCs排放控制的前提,就是要对VOCs排放量进行有效监测。从会上了解到的信息看,VOCs治理是我国大气污染治理中的薄弱环节,监测仪器和监测方法很少,相关标准缺乏。污染源VOCs监测的难点主要包括:VOC种类众多,排放差异大,排放工况复杂以及排口多。目前VOCs在线监测常用的方法有三种:分别是傅立叶变换红外、色谱和质谱技术。那么这三种技术最后谁能进入GB呢,让我们拭目以待。 我国现有的过程分析/监测设备多数依赖进口,由于进口设备价格昂贵且服务难以及时保证,很多在国内难以大批量推广。所以国产仪器只要产品质量过硬,服务及时、到位,再加上价格上的优势,还是能够得到用户的信赖的。像中石化扬子石化的乙二醇生产装置上就采用了国产的在线质谱仪。 随着监督监察能力的不断提升,我国已开始进入污染源低浓度排放(如:SO2、NOx和烟尘等)的时代。而随着排放浓度的不断降低,环保治理设施的不断完善,CEMS面临需要能检测出更加低浓度的问题,且需要检测浓度更加精确。据了解,可用于&ldquo 超低排放&rdquo 的CEMS取样技术主要有稀释取样法(代表公司:赛默飞等)、热湿法(代表公司:Sick,Gasmet,聚光等)和冷干直抽法(代表公司:Siemens,ABB,Sick,美国博纯等)。三种方法各有利弊,各有各的市场。 随着我国高参数、大容量火力发电机组的不断建设和投运,对锅炉中的水汽品质也提出了更高的要求,其中对TOC的控制成为一个重要的指标。国外火电机组的水汽标准中有着严格的规定,例如在欧洲,TOC已作为通用要求的监测参数被广泛施行。在我国颁布的《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T12145-2008中也增加了对补给水中TOC含量的控制标准。这既可以算是对TOC检测的一次深刻挖掘,也可以弥补COD单一指标的缺陷。 如果说在线近红外技术已在石化行业得到了较为广泛的应用的话,那么对于同样可以利用通信光纤实现远距离信号采集和传输的拉曼光谱而言,它在我国过程分析方面的应用则还处于初期阶段。不过笔者从会上了解到,这种技术特别适合于组成相对简单的石化产品,尤其是透明性较好的均相液体。再加上在线拉曼仪又具有分析速度快、分析精度、效率高,对于简单体系混合物而言,模型维护简单等优点,因此只要能克服荧光背景的干扰,降低硬件成本,同时找到一个合适的应用行业,它的市场前景还是很广阔的。 尽管过程分析仪器还面临着诸多困难,譬如:现场环境恶劣(噪声/信号不稳定)、维护难度大、探头昂贵且种类繁杂等,但这项技术未来的发展前景还是很被与会专家看好的。有专家指出,其未来的发展趋势主要包括:预处理装置小型化,运行更加智能(即对诸如流量、压力等参数可实现远程控制,无需再人工巡逻、抄表),实现科研单位(前沿研究)、厂家(工程化)和用户(需求)的结合,过程分析和过程控制的结合(即把数据和工业装置的运行结合起来,真正提高企业的经济效益),和通过开发基于新原理的在线仪器和产品标准化以进一步提高检测的准确度和精确度。(主编当班)
  • 赛默飞:易用与可靠并存 为电力行业用水提供全方位保障
    p  水是工业部门生产活动不可缺少的物质,由于工业部门的不同,对水的质量的要求也不同。作为我国国民工业体系的重要分支,电力行业在工业水处理领域具有耗水量大、水质要求高、监测参数多等的行业特点。电力行业的水质监测在工业水处理领域具有举足轻重的地位。/pp  为了帮助电力行业相关企业、用户学习,了解电力行业水质监测相关技术及仪器在其中发挥的作用等内容,仪器信息网特别策划了a href="https://www.instrument.com.cn/zt/DLSZJC" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "“电力行业系统水质监测解决方案”专题/span/a,并邀请赛默飞公司产品经理朱成相共同讨论了电力行业系统水质监测领域的相关问题。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/fa16cf97-49ed-4103-9997-845eb625c789.jpg" title="图1.jpg" alt="图1.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "strong赛默飞公司产品经理朱成相/strong/span/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "电力行业水质监测特点/span/strong/pp  我国电力行业水质监测主要涉及以下几个方面:/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span补给水系统,如原水的预处理(含中水回用)、超滤、反渗透、EDI或阳床、阴床、混床等;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span汽水集中取样系统;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span精处理系统;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span污水处理系统等。/pp  基于安全和经济性考虑,作为火力发电系统(包括常规燃煤电厂、燃机电厂以及核电站)的工作介质,电力行业对水和蒸汽的品质要求非常高,特别是大容量机组以及核电站更是如此。因此要保证电厂安全及经济运行,对水质监控/监测的要求非常高,对相应的水质分析仪表性能要求也相当高,比如纯水的钠离子、硅酸根、溶解氧的含量都是ppb级;同时现代化企业要求效益,仪表配件的消耗量、维护量、运行成本也是必须考虑的。/pp  据了解,目前关于电力行业水质监测/检测的现场标准/方法,我国主要有:/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span火力发电厂水汽分析方法;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span火力发电厂水汽化学监督导则;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span发电厂在线化学仪表检验规程;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span超临界火力发电机组水汽质量标准;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span火电厂水质分析仪器质量验收导则;/ppspan style="font-family: " microsoft="" font-size:="" background-color:=""span  /span●/span火电厂排水水质分析方法等等。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "水质监测指标略有侧重 但缺一不可/span/strong/pp  电厂用水中需要监测的指标种类繁多,不同的指标对电厂设备的影响不同。据朱经理介绍,从严格意义上来讲,电力行业水质检测的各个参数都不可或缺,只不过中低压机组对水质的控制相对超临界、超超临界机组来说相对宽松。/pp  其中,在电厂水质监测中关注更高的参数有钠离子浓度、二氧化硅浓度、pH值、电导率、微量溶解氧等。其中钠离子检测要求检测下限低,运行稳定、可靠,特别是核电对这一项要求更高,要保证能提供性能优异的钠电极和参比电极,作为仪表的核心,它们的品质决定了仪表的性能;其次是pH的监测,越是超纯水,因导电性差其pH的测量越是困难,核心仍然在电极上;二氧化硅的监测也很重要,因为硅表的分析原理目前还都是比色法,涉及到环节有试剂、光源、检测器以及人性化的人机交互界面,要保证长期仪表的长期、稳定运行,每个部分都需要精巧设计。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "赛默飞多品类产品 助力电力行业水质监测/span/strong/pp  Thermo Fisher拥有多类可用于电力行业的在线水质分析仪表,具体来说有:2111系列钠表,分别为下限达0.001ppb的a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100750/C17532.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2111LL微钠表/span/a,2111XP低钠表及专门用于阳床出水钠离子监测的阳床钠表;a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C396285.htm" target="_self" textvalue="2230XP新型硅表" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2230XP新型硅表/span/a a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C396547.htm" target="_self" textvalue="2295磷表" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2295磷表/span/a;a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C396357.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2102PH纯水pH表/span/a;a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C398203.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2104CD纯水电导率表/span/a;a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C398206.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2118XP联氨表/span/a;a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C398209.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2116RDO微量溶氧表/span/a;a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C74386.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2105AB酸碱浓度计/span/a;a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C74382.htm" target="_self" textvalue="AquaClear低量程浊度计" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "AquaClear低量程浊度计/span/a;a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C221987.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "CXP71比色法余氯表/span/a等。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/453516b2-12a0-4596-a295-7beff10ce8c2.jpg" title="图2.jpg" alt="图2.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "strong赛默飞部分产品一览/strong/span/pp  相比于同类产品,上述产品各具特色。/pp  据朱经理介绍,a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100750/C17532.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2111LL微钠表/span/a具有最低的测量下限、具有专利技术的ROSS® 电极提供无与伦比的优异性能,在对于水质分析仪表性能要求苛刻的核电行业占有率高达90%;2111系列钠表独特的碱化方式、DKA双标准加入法校正方式,方便用户的维护,在确保运行稳定、可靠的前提下降低了运行及维护费用;/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C396285.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2230XP新型硅表/span/a及a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C396547.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2295磷表/span/a摒弃了寿命较短的钨灯、系统复杂的滤光片、光纤组件,使用寿命长达10万小时的LED光源,降低了后续的维护成本;极低的试剂消耗量只有同行产品的1/3,降低了维护量和运行成本;/pp  创新的ppb级a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C398209.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "荧光法溶氧表2116RDO/span/a在保证测量结果的同时降低维护量和运行成本,最多每年更换一次荧光帽,无需频繁更换电解液、电极帽,无需频繁校正;/pp  使用了Orion ROSS® 专利技术的pH仪表,特别适合于纯水、超纯水及蒸汽凝结水的在线检测,具有双液接设计、非常规银/氯化银的参比体系确保纯水测量时快速响应、快速稳定,受温度波动影响极小,漂移小,仅需每2-3个月校正一次即可等优势;/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C74382.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "AquaClear低量程浊度计/span/a结构小巧,独特而高效除气泡设计保证测量结果准确,精巧的流通池容易清洗、标定时仅需同行产品1/8体积的标准液,减少污染排放;/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C221987.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "CXP71比色法余氯/span/a的试剂消耗更低每次分析仅需0.03ml,独特而巧妙的比色池设计使得内部始终保持清洁,直至仪表退役,水样及每种试剂并内均有液位探头,保证断水时不会浪费试剂,无试剂时进行报警;/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100750/C398217.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2117LL微氯表/span/a可达5ppb的测量下限,为目前市场上为数不多能够达到如此低下限的仪表。/pp  此外,a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100750/c340805.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "赛默飞世尔科技Orion 8010cX氨氮自动监测仪/span/a为赛默飞世尔科技开发的针对氨氮(氨氮、铵根或氨)实施在线监测的产品,其应用场合包括以下几个方面:①常规污水的在线监测:包括污染源在线监测,污水处理设施的入口和出口监测等;②地表水在线监测:包括水源地、湖泊、水库等在线监测;③工业过程在线控制:针对工业过程需要实施在线监测的场合;④饮用水在线监测:消毒过程质量控制和饮用水在线监测。/pp  并且,a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100750/C235904.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "赛默飞世尔科技Orion 3106COD监测仪/span/a在废水处理过程中可提供连续监测,并控制水中可氧化污染物的程度。它的优势主要有:①为了更加精准的测量可自动切换量程;②稳健的设计-IP66防护等级和模块化设计;③直观简洁的操作界面-丰富的菜单及设置选项;④节约运维成本-降低运维成本和试剂消耗等。/pp  除以上在线水质分析仪外,赛默飞还可提供多款实验室、便携式水质分析仪器,便于电厂分析人员现场比对或实验室内分析,涵盖pH、电导率、溶解氧、浊度、钠、硅、磷、余氯/总氯、COD、氨氮、总磷、总氮等参数。/pp  全产品线使得赛默飞可以为电力行业提供从前端到后端的全水处理工艺流程解决方案,如原水处理(地下水、地表水、海水淡化、中水回用)、除盐水系统、水汽取样系统,凝结水精处理系统,循环冷却水系统,污水处理及外排水等的检测(符合国家环保部门要求的CCEP认证仪表,如COD、氨氮、总磷、总磷等),助力电力行业用户提高工作效率!/p
  • 首个可商用的纳米发电机问世 有望代替电池
    据美国物理学家组织网3月30日(北京时间)报道,美国科学家今天宣布研发出了首个可商用的纳米发电机。研究人员称,这种柔性芯片可依靠人体运动,如手指的压力或脉搏的震动产生电力,有望让iPod等电子设备同电池说“拜拜”。  佐治亚理工学院教授王中林(音译)领导的科研团队在美国化学学会国家会议和展览大会上展示了该研究成果。他们通过按压位于两个手指之间的纳米发电机,分别给一个发光二极管(LED)灯泡和一个液晶显示屏(LCD)提供电力,以此证明了其在商业上的可行性。  这种纳米发电机由平放在弹性高分子薄膜衬底上的氧化锌纳米线和两端的电极构成,其技术关键——压电材料氧化锌纳米线能将机械能转化为电能。这些氧化锌纳米线的直径仅为头发丝宽度的1/500,王中林团队找到了一种方法,可以将数百万根氧化锌纳米线中的电荷捕捉起来并集合在一起。同时,他们也开发出了一种可让纳米线沉积在大小仅为邮票1/4的柔性高分子薄膜芯片上的新手段。  王中林表示,5个纳米发电机结合在一起,能产生3伏特的电压和1微安的电流,电压与两节普通的AA电池相当。从王中林2005年开始研究纳米发电机到现在,6年来,纳米发电机的输出功率提高了几千倍,输出电压提高了150倍。未来,人们可将很多纳米发电机组合在一起,为iPod和手机等电子设备提供电力。  科学家指出,纳米发电机产生的电力可以存储在电容器内,定期驱动传感器并无线传输电信号。而且,未来人们可以通过散步来激活放在鞋子内的纳米发电机,为手持电子设备提供电力 心脏跳动可为植入体内的胰岛素泵提供电力 甚至轻拂的微风都能让纳米发电机为探测环境的传感器提供电力。  王中林表示,他们的下一个目标是进一步提升纳米发电机的输出功率,并可能3—5年内最先在环境检测传感器上实现其商业运用。
  • FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
    众所周知,发电厂是生产电能的地方,是电力系统中的动力部分,是支持电力系统最基本的环节,所以要确保发电厂的正常运行。今天小菲就给大家说下韩国唐津火力发电厂安装红外热像仪,加强火灾报警系统的实例!01煤炭易燃需实时监测我们知道,煤炭一般存储在煤仓、筒仓、煤斗和露天料场等,但因其易燃性,导致各种可能引起着火的状况都会使其点燃,而自燃是最常见且最危险的煤炭起火原因之一,它可能发生在煤炭储存或运输的任何地方。当煤与空气中的氧气发生氧化作用时,煤炭温度会升高。起初,煤炭的温度只是略高于周围环境,但如果放任不管,它的温度甚至可以超过400℃,导致煤炭剧烈燃烧。为防止输煤系统发生自燃,韩国东西电力公司(EWP)旗下的唐津火力发电厂(DCFPC)安装了基于红外热像仪的火灾报警系统。通过在煤炭远未达到燃点前及时检测出输煤系统的升温情况,确保发电厂的安全和持续发电。在预燃氧化过程中,煤炭同时会产生大量的甲烷和一氧化碳等有毒易爆气体。因此,需要在初期就对这些隐患进行检测以防止火灾的发生。所以储煤厂需要红外热像仪对煤炭进行实时监控!与烟雾探测器需依靠烟雾预警不同的是,基于热成像技术的预警系统可以在煤炭远未达到燃点前及时检测出升温。根据该预警,可采取措施阻止煤炭温度进一步上升,以防止煤炭自燃和可能引起的毁灭性煤火。02煤炭运输离不开红外热像仪韩国东西电力公司(EWP)很早就意识到热成像技术可以很好地预防储煤厂发生火灾。它拥有5个发电厂,包括唐津火电厂(DCFPC)。唐津火电厂有八个火电机组,总发电量达4000兆瓦。高风险的煤炭运输煤炭通过一个长达数公里的传送带系统输送至锅炉,在运输时发生自燃的可能性要高于在储存设施中处于静止状态的时候。沥青煤着火时不仅会为发电厂人员带来危险还可能破坏部分运输系统,甚至会导致发电彻底中断。唐津火电厂经理Kim Young Min表示:“这种情况是不允许发生的。为此,我们安装了大量的FLIR红外热像仪。”确保持续发电唐津火电厂的环境设施团队选择建立以FLIR A310红外热像仪为中心的火灾预警系统。Kim Young Min解释道:“在安装FLIR A310红外热像仪前,我们对它们进行了大量测试,以确保系统可以正常运行,而测试结果令我们十分满意。FLIR A310红外热像仪可以检测到最细微的温度升高,它不仅会自动警告工作人员,还会触发自动喷水灭火系统。通过这种方式,防火系统可以自动扑灭煤火,提高设施的安全性,进而确保持续发电。”自动温度警报该公司将一台FLIR A310红外热像仪安装于储煤端,以监测进入运输系统的煤炭。煤炭以每秒4米的速度被送入锅炉,而FLIR A310红外热像仪全程监控煤炭温度。一旦检测到煤炭的温度高于预定参数,将自动触发报警。预警系统内共搭载七台FLIR A310红外热像仪。它们均通过标准以太网电缆同TCP/IP网络相连接。通过网络从FLIR A310红外热像仪获取的热数据将分享至可编程序逻辑控制器(PLC),一旦某台红外热像仪的报警系统被触发,将立刻停止传送带运行并激活自动喷水灭火系统。FLIR A310红外热像仪FLIR A310红外热像仪搭载有非制冷微量热型探测器,可在热灵敏度为50mK(0.05℃)时输出分辨率为320 x240像素的热图像。它包含内置分析功能,提供单点温度测量、区域温度测量和自动报警功能。Kim Young Min解释道:“我们选择FLIR A310红外热像仪不仅因为它的品质,同时也因为它能与我们现有的PLC轻松集成。它使我们获得了通过TCP/IP网络进行远程监控以及与PLC无缝集成(如果一个温度报警被触发,PLC将把这一信息传递给其余网络,员工将收到声响和闪光报警,同时相关的负责人员会通过电子邮件或FTP收到一份个人用户通知。热画面将被记录,用于后续分析或作为证据。)等功能。也希望在控制室使用模拟复合视频对实时热画面进行监控。而FLIR A310满足了以上所有要求,同时价格实惠。”基于FLIR IR Monitor软件和FLIR软件开发工具包(SDK)的软件解决方案也能进行温度图表分析和温度趋势分析。自动温度报警可基于若干参数,包括单点温度及特定区域的最小、Max、平均和相对温度。用实力征服客户通过大量的温度报警测试,唐津火电厂的环境设施团队验证了基于FLIR A310红外热像仪的火灾预警系统性能卓越、可靠性和实用性强。Kim Young Min 总结道:“我们确信基于红外热像仪的防火和灭火系统将有效保护我们的资产,并进一步提高我们的运营效率。”
  • 【案例】innoLev 400超声波污泥界面仪现场安装案例-田集发电厂
    安装时间:2020年1月安装地点:淮沪煤电有限公司田集发电厂仪表品牌:Jensprima(杰普)仪表类型:innoLev 400超声波污泥界面仪 田集电厂是国家电力投资集团公司上海电力股份有限公司和淮南矿业(集团)有限责任公司双方均股投资建设,采用“煤电一体化”模式经营的坑口电站,是“皖电东送”的首选项目,也是我国第一个建成投产的两淮亿吨级大型煤电基地的主力电厂,4台机组所发电量全部通过淮南至上海1000千伏特高压交流输电线路送往华东地区。规划容量4×600MW燃煤机组并预留扩建场地,配套建设一对设计年产500万吨的丁集煤矿。田集一期建设容量2×630 MW国产超临界燃煤发电机组,分别于2007年7月26日和10月15日投产。一期工程自投产以来,先后荣膺“中国建筑工程鲁班奖”,“改革开放35周年百项经典暨精品工程”。1号、2号机组多次荣获“全国发电机组供电煤耗标杆先进值”机组,“全国600MW火力发电机组可靠性金牌机组”称号等荣誉。 田集二期建设容量2×660 MW国产超超临界燃煤发电机组,于2012年8月18日开工建设,3号、4号机组分别于2013年12月22日、2014年4月28日投产。二期工程定位是创“国优金奖”。采用先进的27MPa/600℃/620℃的装机方案,是目前国内乃至世界首次采用再热蒸汽温度达到623摄氏度的60万千瓦级超超临界π型燃煤锅炉,代表了当前世界上60万千瓦等级火电机组的最高参数技术水平。 innoLev 400超声波泥位计用于各种沉淀池的泥位测量,通过超声波回波处理和先进的算法来锁定真正的污泥界面水平,并忽略漂浮的固体颗粒和碎布层的影响。超声波传感器安装在水面下方,直接指向水池底部。 使用一个简单的3键键盘来输入探头至池底的高度,innoLev 400会自动完成其余部分的高级回波处理和信号增益调整。标配4-20mA信号和继电器输出,可选配自动清洗装置。 应用:用于监控和控制沉降池中的泥位,广泛用于工业废水/污水处理厂沉淀池。 此案例由杰普公司售后服务技术部提供,在此感谢用户现场技术人员及代理商的支持和配合。杰普公司(上海)有限公司是一家专注水测量领域的,集专业为客户提供在线水质测仪器研发、组装、销售和服务一体的创新型公司,专业为客户提供在线水质测量解决方案,亦可为客户提供量身定制的解决方案量解决方案,亦可为客户提供量身定制的解决方案。 售后服务部:陈工、曹工 2020年02月20日
  • 66%受访企业减碳来自内生动力 减碳增能双通道已有成效 从碳博会看懂碳中和“加减法“
    上海碳博会上,特斯拉以沙盘形式呈现“绿色工厂”这一重要“产品”。记者 海沙尔 摄  记者 查睿  2023上海国际碳中和技术、产品与成果博览会上,各种“零碳”展示层出不穷,但多数通过购买碳排放量的形式实现。然而,要想真正实现社会面整体碳中和,购买碳排放量远远不够,更依赖于脱碳增能“一加一减”以及日常点滴中的减碳行为。记者在上海碳博会不少展台发现,传统行业在深耕“老本行”的同时,拥抱新能源的脚步正在加快。近年来,减碳增能的双通道取得了不菲的成效。  减法:更绿的生产线  作为脱碳的“大头”,能源、化工、制造行业向来是碳中和的重点领域。国际能源署(IEA)最新报告显示,目前全球电力行业的碳排放量约占碳排放总量的40%,预计未来将趋于稳定。  火力发电行业流行一种说法:“每度电降低10克煤耗就是新一代技术”。早在2011年,申能上海外高桥第三发电厂的煤耗指标已全球领先,当时创下1千瓦时电量煤耗276克的世界纪录。一晃十多年过去了,这一世界纪录再度被刷新。作为全球单机容量最大、能耗最低的火力发电项目,申能安徽平山电厂二期项目的1350兆瓦超超临界燃煤发电机组额定工况供电煤耗仅249.31克/千瓦时。相比国内同期建设的机组,其供电煤耗进一步下降约15克,全年可节约煤炭10.5万吨,减少二氧化碳排放25.8万吨。  看似高污染的火电,如今正朝着低碳的“绿电”之路缓缓前行,同样背负减碳压力的化工行业,也在探索更绿色的生产线。  在巴斯夫展台上,传统的蒸汽裂解装置被电气化改造,有望实现至少90%的二氧化碳减排量。据介绍,蒸汽裂解装置将碳氢化合物分解成烯烃和芳烃,需要将炉内温度升至约850℃,目前主要通过燃烧化石燃料实现加热,这也成为巴斯夫碳排放最高的生产环节,每年二氧化碳排放超过300万吨。  即便是在高度电气化、自动化的汽车制造业,减碳仍有大量操作空间。立邦汽车涂料事业部产品运营总监王琛俊告诉记者,在汽车制造的冲压、焊接、涂装、总装四大工艺中,涂装工艺是耗能最大的环节,约占整个汽车生产耗能的70%,因此减少涂装环节“加热减量”(涂料烘干过程中的耗损)是节能减排的重要课题,比如超低温电泳相较传统烘烤工艺降低20℃—40℃,在燃料、电力、辅材方面减少了20%的能耗,并且可以有效降低挥发性有机物,大幅减少生产环节中的碳排放量。  加法:新能源的想象力  上海碳博会开幕当天,国家发展改革委副主任杨荫凯表示,当前我国的非化石能源发电装机容量占比达50.9%,历史性超过化石能源发电装机容量。  “我们在迪拜的950兆瓦光热光伏复合发电项目,可实现太阳能24小时连续发电。”上海电气的展台上,这一项目的沙盘被围得水泄不通。众所周知,光伏发电依靠太阳能无法实现连续发电,但是上海电气这一电厂在白天通过太阳能将熔盐加热到最高595℃高温,夜间再通过熔盐储存的热能带动水蒸气发电,最终实现“24小时太阳能”。  据介绍,该项目光热部分共700兆瓦,由100兆瓦塔式和3台200兆瓦槽式光热机组组成,总占地面积44平方公里,相当于6162个足球场。机组运行后,槽式机组在夜间或不良气候条件下,储存的能量可满足最长13.5小时持续发电,塔式机组在夜间或不良气候条件下,储存的能量可满足最长15小时持续发电,年减排二氧化碳可达160万吨。  光伏的想象力远超于此。  截至今年5月底,上海市新能源汽车累计推广规模达112.82万辆,位居全球城市第一,背后离不开充电网络设施建设的支撑。据国网上海电力介绍,上海全市新能源汽车充换电抄表电量今年已两次创单月历史新高。  如何满足新能源汽车的愈发高涨的充能需求?国家电网展示了未来的“光伏智能道路”,将城市道路本身变成光伏电站,新能源车在驾驶过程中可以持续无线充电,届时,新能源将成为城市基建的重要一环。  溢价:更普惠的碳中和  施耐德在最新报告指出,中国企业减碳整体呈现三大趋势:第一,企业减碳意识大幅提升,2022年制定明确碳中和目标的受访企业比2021年提升15%。第二,企业减碳动力正由外压转向内生。2021年,高达90%的受访企业减碳是受政策和监管的外部压力驱动;2022年,66%的受访企业减碳来自内生动力。第三,可持续不仅是成本更是投资,66%的受访企业认为,减碳可以提高产品溢价。  由此可见,碳中和带来的不仅是环保意识的觉醒,更有实实在在的利益。以施耐德电气自身举例,在其全球营收中,带来积极气候影响的产品或者解决方案所创造的收入已经占到公司总收入的70%以上。  对此,联元智能CEO黄伟的感受尤为深刻,在利用AIoT(人工智能物联网)与大数据结合接入企业和园区进行碳资产管理时,企业参与一开始并不积极,可是将企业节能减碳的需求打造成虚拟电厂等形式,“在用电最高峰,企业仅需将空调上调2℃,不仅节约了工商用电费用,电网还能补贴上万元,这么一来,企业的积极性很快就调动起来,减碳的目的也达到了。”  这些变化,在上海碳博会上早已屡见不鲜。  百威与誉硕能源合作的佛山工厂首个并网运行储能项目,打造了一个可再生电力循环使用的闭环解决方案,成为百威全球和中国啤酒行业的第一个案例,因此誉硕能源的储能电池项目获得了世界银行的第一笔贷款。  弗若斯特沙利文最新数据显示,中国物流包装市场规模约为7600亿元,其中90%以上的包装都为一次性物流包装。上海重点培育独角兽企业箱箱共用通过物流包装的循环利用,去年减少了6000万只一次性包装物,减少近16万吨碳排放量,由此实现2亿元D轮融资。
  • 如何在高浓度CO2环境下准确测量CO浓度
    磨煤机是火力发电厂燃煤机组制粉系统的主要辅助设备,是将原煤磨碎至满足锅炉悬浮燃烧细度的动力机械。磨煤机在运行过程中,煤与空气接触被氧化形成CO气体和碳,同时摩擦产生的热量将首先引起煤粉的不完全燃烧,从而产生大量的CO气体。CO气体浓度在磨煤机内部有限空间的增加,降低了磨煤机内可燃混合物的着火点,增加了磨煤机着火或爆炸的危险性。通过在线检测CO气体的浓度,可以检测到煤粉着火(阴燃、冒烟)发生前的征兆。在磨煤机内部CO气体的分布是均匀的,而温度的分布是不均匀的,CO气体的浓度变化比温度更能真实、全面反应磨煤机内部的燃烧情况。事实上CO气体浓度的增加往往发生在可视烟火前的1.5h左右,即局部温度开始发生明显变化之前,磨煤机的CO气体检测是防止磨煤机着火或爆炸的有效手段。《DLT5203-2005火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》要求:在燃烧爆炸感度和挥发分较高的烟煤和褐煤,采用中速磨或双进双出磨煤机直吹式制粉系统时,宜设置磨煤机CO监测系统。CO气体检测的主要方法有:红外线吸收法、电化学法、电气法(热导式和半导式)、色谱法,目前CO气体浓度在线检测通常使用红外线吸收法、电化学法。不难看出红外线吸收法无论在检测技术还是维护成本上较电化学法均有优势。除此之外,基于红外线吸收法的红外气体分析技术具有测量范围宽、灵敏度高、测量精度高、反应快、选择性好等优势,但在红外线法测量过程中也存在一些问题:水汽、CO2对CO气体的干扰。红外线吸收法与电化学法对比CO的红外吸收波长在4.6μm附近,CO2在4.3μm附近,水汽在1~9μm波长范围内,几乎有连续的吸收带。CO2和水汽与CO的特征吸收波长范围有重叠部分,且CO2和水汽的浓度远大于CO的浓度,这对CO的测量有着明显的干扰。因此需在测定前用制冷或干燥剂对样气进行脱水预处理,或在气体分析单元对水气进行特殊消除处理;同时通过设置滤波单元选择红外线波长,用窄带光学滤光片或气体滤波气室将红外辐射限制在CO吸收的窄带光范围内,以减少烟气中其他成分对测量值的影响,才可准确的测量出烟气中CO的浓度,保证磨煤机工业现场的安全。由四方仪器最新研制的烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus,除配备了专门的样气预处理装置对样气进行消除水分的预处理;整个气体分析单元均配备了恒温装置,防止低温环境下气态水在气体分析单元内发生冷凝,影响测量结果外。传感器内还配备水分的补偿调节装置:在微流红外传感器上采用机械结构设计,改变前后膨胀气室的空间比例,增加传感器对被测气体的响应灵敏度;通过调节叶片及线性修正,对水汽干扰信号进行调整,使含有非冷凝水的气体与N2的信号一致,这样传感器前后膨胀气室受水汽的影响就相互抵消,保证了对CO浓度测量结果的准确性。 对于高浓度CO2的影响,Gasboard-3000Plus气体分析单元采用了特殊的CO2干扰减除装置,配置了专门吸收CO2波长的滤波气室,能够消除CO2对CO特征吸收波长的影响。同时还采用了滤波效果极佳的窄带光学滤光片,仅使具有CO特性吸收波长的红外辐射通过,可有效阻拦CO2红外辐射的影响,保证了对CO浓度测量结果的准确性。 带CO2滤波气室的CO微流传感器磨煤机内部CO气体的分布是均匀的,而温度的分布是不均匀的,对同一报警等级而言CO气体的报警时间要比温度的报警时间提前1个小时。因此,在磨煤机出口设置烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus,对CO浓度进行准确的检测,通过合理的使用、科学的维护,当CO气体浓度达到限制可及时报警,提醒运行人员注意采取相应的措施,防止磨煤机着火或爆炸,保证发电机组安全运行。
  • 2024年4月份有483项标准将实施——涉及大量电力半导体、化工标准
    2024年4月份有483项标准将实施——涉及大量电力半导体、化工标准我们通过国家标准信息平台查询到,在2024年4月份将有483项与仪器及检测行业的国家标准、行业标准和地方标准将实施,具体数量明细如下:在4月份新实施的标准中,与电力半导体相关的标准有175个,占据了36%,紧随其后的领域为化工塑料和农林牧渔食品类标准。在电力半导体实施的175个标准中,主要涉及核电厂、集成电路、蓄电池、光纤光缆、电工电子产品、低压开关设备、半导体器件、直流插头插座、火力发电厂等检测规程方面内容。而化工塑料新实施标准中,以化工产品及塑料制品标准,如氯化钡、氯化铁、氢氟酸及各类农药、塑料薄膜和薄片等质量要求。食品标准中我们需要关注的是“GB/T 44881-2023 食品生产质量控制与管理通用技术规范 ”和“GB/T 10343-2023 食用酒精质量要求 ”质量标准。在医药卫生标准中,“GB/T 43240-2023 毛发中 55 种滥用药物及代谢物检验 液相色谱 - 质谱法 ”和“GB/T 43241-2023 法庭科学 一氧化二氮检验 气相色谱 - 质谱法 ”法检标准值得关注。在4月份新实施的标准中,包含了多品类科学仪器,如:液相色谱-串联质谱仪 、气相色谱-质谱联用仪 、电感耦合等离子体质谱仪 、气相色谱仪 、原子荧光光谱仪 、声级计 等。具体2024年4月份主要新实施的标准如下:需要相关标准的,点击链接即可下载收藏↓仪器仪表与计量标准(1个)GB 43067-2023 煤矿用仪器仪表安全技术要求 农林牧渔食品标准(57个)GB/T 43563-2023 盐碱地水产养殖用水水质 GB/T 19782-2023 中国对虾 GB/T 43173-2023 种鸡场鸡白痢沙门 菌 净化规程 GB/T 43170-2023 羊毛取样和试验规则 GB/T 43169-2023 马铃薯斑纹病菌检疫鉴定方法 GB/T 43167-2023 农药检测用标准硬水 GB/T 43166-2023 燕麦嗜酸菌西瓜亚种溯源检测方法 GB/T 43168-2023 生猪运输管理技术要求 GB/T 43163-2023 苜蓿黄萎病 菌 溯源检测方法 GB/T 43162-2023 欧洲 樱桃绕实蝇 检疫鉴定方法 GB/T 43160-2023 梨火疫病菌 检疫鉴定方法 GB/T 43158-2023 马铃薯黑 胫 病菌检疫鉴定方法 GB/T 43159-2023 施马伦贝格病诊断技术 GB/T 6097-2023 棉纤维试验取样方法 GB/T 1601-2023 农药 pH 值的测定方法 GB/T 43157-2023 石蒜 绵 粉 蚧 检疫鉴定方法 GB/T 17494-2023 马传染性贫血诊断技术 GB/T 14825-2023 农药悬浮率测定方法 GB/T 22910-2023 痒病诊断技术 GB/T 6439-2023 饲料中水溶性氯化物的测定 GB/T 43184-2023 软木原料含水率测定方法 GB/T 44881-2023 食品生产质量控制与管理通用技术规范 GB/T 20976-2023 软冰淇淋预拌粉质量要求 GB/T 25436-2023 茶叶滤纸 GB/T 19855-2023 月饼质量通则 DB2304/T 070—2023大豆田间机械化生产技术规程DB2304/T 069—2023油豆角绿色生产技术规程DB2304/T 068—2023马铃薯绿色生产技术规程DB2304/T 067—2023保护地番茄绿色生产技术规程DB52/T 1763-2023山桐子播种育苗技术规程DB52/T 1762-2023小果油茶栽培技术规程DB52/T 1761-2023油茶高干嫁接山茶技术规程DB52/T 1760-2023油茶主要栽培品种配置技术规程DB52/T 1759-2023望谟红球油茶栽培技术规程DB52/T 1758-2023威宁短柱油茶容器育苗技术规程DB52/T 1757-2023威宁短柱油茶苗木质量分级DB41/T 1772-2023番茄嫁接苗工厂化生产技术规程DB41/T 1147-2023黄瓜穴盘嫁接育苗技术规程DB41/T 2506-2023怀山药减氮增效施肥技术规程DB41/T 2494-2023漏斗型池塘养殖通用技术规范DB41/T 2493-2023淇河鲫繁养技术规范DB41/T 2492-2023菊花茶加工技术规程DB41/T 2491-2023柴胡生产技术规程DB41/T 2490-2023豫北小麦造墒节灌生产技术规程DB41/T 2489-2023冬小麦宽幅匀播栽培技术规程DB41/T 2485-2023夏玉米氮肥减施增效技术规程DB41/T 2483-2023芝麻枯萎病抗性鉴定技术规范DB41/T 2482-2023洋葱集约化穴盘育苗技术规程DB41/T 2481-2023塑料拱棚早春西瓜-秋延后辣椒栽培技术规程DB41/T 2480-2023小麦真菌毒素防控技术规程DB41/T 2479-2023花生田化学除草技术规程GB/T 43198-2023 食品包装用聚乙烯吹塑容器 GB/T 43195-2023 进口冷 链食品 追溯 追溯系统开发指南 GB/T 43197-2023 化妆品中禁用组分酸性红 73 和溶剂红 1 的测定 液相色谱 - 串联质谱法 GB/T 30307-2023 家用和类似用途饮用水处理装置 GB/T 26513-2023 润唇膏( 啫喱 、霜) GB/T 10343-2023 食用酒精质量要求 环境环保标准(19个)GB/T 43476-2023水生态健康评价技术指南GB/T 43474-2023江河生态安全评估技术指南GB/T 32165-2023节水型企业 发酵行业GB/T 26927-2023 节水型企业 造纸行业 GB/T 28714-2023 取水计量技术导则 GB/T 2423.56-2023 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fh :宽带随机振动和 导则 GB/T 2423.64-2023 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fj :振动 长时间历程再现 GB/T 6881-2023 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法 DB11/ 208-2023加油站油气排放控制和限值DB11/ 207-2023油罐车油气排放控制和限值DB11/ 206-2023储油库油气排放控制和限值DB41/T 60002-2023农村黑臭水体治理技术规范DB41/T 2501-2023生态修复项目管理规程DB41/T 2500-2023地下水监测井洗井、修井技术规范DB41/ 2469-2023南四湖流域水污染物综合排放标准DB34/ 4542-2023南四湖流域水污染物综合排放标准GB/T 43230-2023 反渗透海水淡化产品水水质要求 DL/T 2666-2023变电站噪声仿真分析技术导则DL/T 2665-2023变电站厂界噪声排放测量方法 多重相干函数法医药卫生标准(44个)GB/T 43240-2023 毛发中 55 种滥用药物及代谢物检验 液相色谱 - 质谱法 GB/T 43241-2023 法庭科学 一氧化二氮检验 气相色谱 - 质谱法 GB/T 19258.2-2023 杀菌用紫外辐射源 第 2 部分:冷阴极低气压汞 蒸气 放电灯 GB/T 13797-2023 医用 X 射线管通用技术条件 GB/T 23527.1-2023 酶制剂质量要求 第 1 部分:蛋白酶制剂 WS/T 821—2023 托 育机构 质量评估标准 WS/T 364.17—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第 17 部分 : 卫生健康管理 WS/T 364.16—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第 16 部分:药品与医疗器械 WS/T 364.15—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 15 部分 : 卫生健康人员 WS/T 364.14—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 14 部分 : 卫生健康机构 WS/T 364.13—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 13 部分 : 卫生健康费用 WS/T 364.12—2023卫生健康信息数据元值域代码第12部分:计划与干预WS/T 364.11—2023卫生健康信息数据元值域代码第11部分:医学评估WS/T 364.10—2023卫生健康信息数据元值域代码第10部分:医学诊断WS/T 364.9—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 9 部分 : 实验室检查 WS/T 364.8—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 8 部分 : 临床辅助检查 WS/T 364.7—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 7 部分 : 体格检查 WS/T 364.6—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 6 部分 : 主诉与症状 WS/T 364.5—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 5 部分 : 健康危险因素 WS/T 364.4—2023 卫生健康信息数据元值域代码第 4 部分 : 健康史 WS/T 364.3—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第 3 部分 : 人口学及社会经济学特征 WS/T 364.2—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第 2 部分 : 标识 WS/T 364.1—2023卫生健康信息数据元值域代码 第1部分:总则WS/T 363.17—2023卫生健康信息数据元目录 第17部分:卫生健康管理WS/T 363.16—2023卫生健康信息数据元目录 第16部分:药品与医疗器械WS/T 363.15—2023卫生健康信息数据元目录 第15部分:卫生健康人员WS/T 363.14—2023卫生健康信息数据元目录 第14部分:卫生健康机构WS/T 363.13—2023卫生健康信息数据元目录 第13部分:卫生费用WS/T 363.12—2023卫生健康信息数据元目录 第12部分:计划与干预WS/T 363.11—2023卫生健康信息数据元目录 第11部分:医学评估WS/T 363.10—2023卫生健康信息数据元目录 第10部分:医学诊断WS/T 363.9—2023卫生健康信息数据元目录 第9部分:实验室检查WS/T 363.8—2023卫生健康信息数据元目录 第8部分:临床辅助检查WS/T 363.7—2023卫生健康信息数据元目录 第7部分:体格检查WS/T 363.6—2023卫生健康信息数据元目录 第6部分:主诉与症状WS/T 363.5—2023卫生健康信息数据元目录 第5部分:健康危险因素WS/T 363.4—2023卫生健康信息数据元目录 第4部分:健康史WS/T 363.3—2023卫生健康信息数据元目录 第3部分:人口学及社会经济学特征WS/T 363.2—2023卫生健康信息数据元目录 第2部分:标识WS/T 363.1—2023卫生健康信息数据元目录 第1部分:总则YY/T 1064-2022 牙科学 牙科种植手术用钻头通用要求 YY/T 1043.1-2022 牙科学 非移动的牙科治疗机和牙科病人椅 第 1 部分:通用要求 DB41/T 2487-2023呼吸道传染病流行期间电梯消毒操作规程DB41/T 2484-2023实蝇类监测与防控技术规范石油天然气标准(4个)GB/T 35065.2-2023湿天然气流量测量 第2部分:流量计测试和评价方法GB/T 43503-2023天然气 氧气含量的测定 电化学法GB/T 43502.1-2023天然气 颗粒物的测定 第1部分:用光学法测定粒径分布GB/T 20603-2023冷冻轻烃流体 液化天然气的取样冶金矿产标准(46个)GB/T 24608-2023滚动轴承及其商品零件检验规则GB/T 292-2023 滚动轴承 角接触 球轴承 外形尺寸 GB/T 24607-2023 滚动轴承 寿命可靠性试验及评定方法 GB/T 43491-2023钢丝绳 蠕变试验方法GB/T 20119-2023 平衡用钢丝绳 GB/T 21648-2023 金属丝编织密纹网 GB/T 3880.1-2023 一般工业用铝及铝合金板、带材 第 1 部分:一般要求 GB/T 32119-2023 海洋钢制构筑物复层矿脂包覆腐蚀控制技术 GB/T 43151-2023 钢结构用耐候钢高强度螺栓连接副 GB/T 43146-2023锥齿轮和准双曲面齿轮几何学GB/T 43139-2023 铸造铝合金液减压凝固试样密度检测 GB/T 43136-2023 超硬磨料制品 半导体芯片精密划切用砂轮 GB/T 43103-2023 金属材料 蠕变 - 疲劳损伤评定与寿命预测方法 GB/T 43105-2023 液压成形件用无缝钢管 GB/T 43102-2023 金属覆盖层 孔隙率试验 用亚硫酸 / 二氧化硫蒸汽 测定金 或钯镀层孔隙率 GB/T 43096-2023 金属粉末 稳态流动条件下粉末层透过性试验测定外比表面积 GB/T 43095-2023 宽幅 钼 板材 GB/T 10322.9-2023铁矿石 比表面积的测定 勃氏透气法GB/T 34480-2023 高强 高韧型 Al-Zn-Mg-Cu 系铝合金锻件 GB/T 33368-2023 高强耐损伤型 Al-Cu-Mg 系铝合金板、带材 GB/T 34506-2023 高强 高韧型 Al-Zn-Mg-Cu 系铝合金挤压材 GB/T 2965-2023 钛及钛合金棒材 GB/T 18882.1-2023 离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 第 1 部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定 GB/T 24170.1-2023 表面抗菌不锈钢 第 1 部分:电化学法 GB/T 19879-2023 建筑结构用钢板 GB/T 3278-2023 工具用热轧钢板和钢带 GB/T 3279-2023 弹簧钢热轧钢板和钢带 GB/T 5313-2023 厚度方向性能钢板 GB/T 3211-2023 金属铬 GB/T 23522-2023 再生 锗 原料 GB/T 5310-2023 高压锅炉用无缝钢管 GB/T 4333.2-2023 硅铁 磷含量的测定 铋磷 钼 蓝分光光度法 GB/T 6892-2023 一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 43079.2-2023 钢制管法兰、垫片及紧固件选用规定 第 2 部分: Class 系列 GB/T 43079.1-2023 钢制管法兰、垫片及紧固件选用规定 第 1 部分: PN 系列 GB/T 43118-2023 金属和合金的腐蚀 金属材料在盐、灰烬或其他物质的沉积物作用下进行高温腐蚀的试验方法 GB/T 43115-2023 金属材料 薄板和薄带 室温剪切试验方法 GB/T 43112-2023 金属材料 弹性模量测定 率跳跃方法 GB/T 223.92-2023 钢铁及合金 镧 、 铈 、 镨 、钕、钐含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 43110-2023 增材制造 用金属铬粉 GB/T 43106-2023 深海勘探用钢丝绳 GB/T 10858-2023 铝及铝合金焊丝 GB/T 13403-2023 大直径钢制管法兰用垫片 GB/T 6138-2023攻丝前钻孔用阶梯麻花钻GB/T 43059-2023 印制板及印制板组装件的平整度控制要求 GB/T 24814-2023起重用钢制短环链 中等精度吊链 4级不锈钢化工塑料标准(85个)GB/T 26524-2023 精制硫酸镍 GB/T 1617-2023 工业氯化钡 GB/T 1621-2023 工业氯化铁 GB/T 1919-2023 工业氢氧化钾 GB/T 3959-2023 工业无水氯化铝 GB/T 23944-2023 无机化工产品中铝测定的通用方法 铬天青 S 分光光度法 GB/T 19591-2023 纳米二氧化钛 GB/T 7744-2023 工业氢氟酸 GB/T 16400-2023 绝热用 硅酸铝棉及其 制品 GB/T 23963-2023 工业用二乙胺 GB/T 23365-2023 钴酸锂 电化学性能测试 首次放电比容量 及首次 充放电效率测试方法 GB/T 23965-2023 工业用 一 异丙胺 GB/T 23962-2023 工业用 一 乙胺 GB/T 23961-2023 低碳脂肪 胺 含量的测定 气相色谱法 GB/T 43131-2023 人造金刚石磁化率测定方法 GB/T 43176-2023 氯虫苯 甲酰胺悬浮剂 GB/T 43178-2023 氰氟虫腙 原药 GB/T 43175-2023 丙硫菌 唑 原药 GB/T 43172-2023 精草铵 膦 GB/T 22614-2023 烯草酮 GB/T 22621-2023 霜霉威 GB/T 43098.1-2023 水处理 剂分析 方法 第 1 部分:磷含量的测定 GB/T 6324.12-2023 有机化工产品试验方法 第 12 部分:有机液体化工产品微量汞的测定 原子荧光法 GB/T 43093-2023 镍锰酸 锂 电化学性能测试 首次放电比容量 及首次 充放电效率测试方法 GB/T 43094-2023 工业用反式 -1- 氯 -3,3,3- 三氟丙烯 [HCFO-1233zd(E)] GB/T 43091-2023 粉末抗压强度测试方法 GB/T 43090-2023 三氯化钌 GB/T 43086-2023 塑料 聚合物分散体 筛余物 的测定 GB/T 1630.2-2023 塑料 环氧树脂 第 2 部分 : 试样制备和交联环氧树脂的性能测定 GB/T 43084.2-2023 塑料 含氟聚合物分散体、模塑和挤出材料 第 2 部分 : 试样制备和性能测定 GB/T 43085-2023 塑料 聚合物分散体 游离甲醛含量的测定 GB/T 43084.1-2023 塑料 含氟聚合物分散体、模塑和挤出材料 第 1 部分 : 命名系统和分类基 础 GB/T 31819-2023 液体氟橡胶涂敷脱硫后烟囱耐蚀作业技术规范 GB/T 18950-2023 橡胶和塑料软管 实验室光源暴露试验法 颜色、外观和其他物理性能变化的测定 GB/T 20688.4-2023 橡胶支座 第 4 部分:普通橡胶支座 GB/T 10541-2023 近海 停泊排吸油 橡胶软管 GB/T 8289-2023 浓缩天然胶乳 氨保存离心 或膏化胶乳 规格 GB/T 2678.6-2023 纸、纸板和纸浆 水溶性硫酸盐的测定 GB/T 22904-2023 纸、纸板和纸浆 总氯和 有机氯的测定 GB/T 462-2023 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 42992.1-2023 化学品 评价废水中排放化学物质的生物降解性的模拟试验 通则 GB/T 13664-2023 低压灌溉用硬聚氯乙烯( PVC-U )管材 GB/T 20221-2023 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯( PVC-U )管材 GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯( PVC-U )管材 GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 22789.2-2023塑料制品 硬质聚氯乙烯板(片)材 第2部分:厚度1mm以下片材的分类、尺寸和性能GB/T 3728-2023 工业用乙酸乙酯 GB/T 12598-2023 塑料 离子交换树脂 渗磨圆球率和磨后圆球率的测定 GB/T 43019.5-2023 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 第 5 部分:压力传感器法 GB/T 43019.7-2023 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 第 7 部分:钙腐蚀法 GB/T 43014-2023 聚酰亚胺超短纤维 GB/T 43015-2023 合成纤维 短纤维干热收缩率试验方法 GB/T 43016-2023 人造革合成革试验方法 表面褶皱的测定和评价 GB/T 43013-2023 化学纤维 动态弹性模量的测定 声脉冲传播法 GB/T 43011-2023 纸、纸板和纸制品 氯丙醇含量的测定 GB/T 43012-2023 纸浆 纤维素纳米晶体中硫元素和 硫酸半酯含量 的测定 GB/T 10002.2-2023 给水用硬聚氯乙烯( PVC-U )管件 GB/T 43005-2023 给水用连续玻纤带缠绕增强聚乙烯复合管 GB/T 43004-2023 发制品 柔顺性试验方法 GB/T 22789.1-2023 塑料制品 硬质聚氯乙烯板(片)材 第 1 部分:厚度 1mm 及以上板材的分类、尺寸和性能 GB/T 13217.5-2023 油墨干燥检验方法 GB/T 26203-2023 纸和纸板 内结合 强度的测定( Scott 型) GB/T 3683-2023 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范 GB/T 8297-2023浓缩天然胶乳 氢氧化钾(KOH)值的测定GB/T 26518-2023 高分子增强复合防水片材 GB/T 1458-2023 纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T 2404-2023 氯苯 GB/T 23671-2023 2- 羟基 -6- 萘 甲酸 GB/T 23964-2023 工业用三乙胺 GB/T 43177-2023 氯虫苯 甲酰胺原药 GB/T 43180-2023 氰氟虫腙 悬浮剂 GB/T 43179-2023 农药 N,N- 二甲基甲酰胺不溶物测定方法 GB/T 43174-2023 农药种子处理制剂附着性测定方法 GB/T 3780.30-2023 炭黑 第 30 部分:高温挥发物的测定 热重法 GB/T 39482.1-2023涂漆和未涂漆金属试样的电化学阻抗谱(EIS) 第1部分:术语和定义GB/T 43117-2023 玻璃纤维增强热固性塑料( GRP )管 湿态或干 态条件 下环蠕变性能的测定 GB/T 43116-2023 纤维增强塑料复合材料 包括缩减和扩展认证的复合材料标准认证方案 GB/T 43114-2023 硬炭 GB/T 43111-2023 炭素 材料 疲劳试验 轴向力控制方法 GB/T 43108-2023染料 在有机溶剂中溶解度的测定 重量法和光度法GB/T 3729-2023 工业用乙酸正丁酯 GB/T 23966-2023 工业用二异丙胺 GB/T 6027-2023 工业用正丁醇 GB/T 19590-2023 纳米碳酸钙 GB/T 30200-2023 橡胶塑料注射成型机能耗检测方法 轻工纺织标准(10个)GB/T 29493.3-2023 纺织染整助剂中有害物质的测定 第 3 部分:有机锡化合物的测定 GB/T 32614-2023 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 43007-2023 床垫硬度等级分布测试与评价方法 GB/T 43006-2023皮革和毛皮 微生物降解性的测定GB/T 43008-2023 皮革 化学试验 关键化学物质的测试指南 GB/T 32023-2023 鞋类 整鞋试验 方法 屈挠部位刚度 GB/T 42999-2023 家用纺织品 织物遮光性的测定 照度计法 GB/T 43001-2023 鞋类 帮面试验方法 耐橡胶摩擦性 GB/T 29493.9-2023 纺织染整助剂中有害物质的测定 第 9 部分:丙烯酰胺类物质的测定 GB/T 29493.4-2023 纺织染整助剂中有害物质的测定 第 4 部分:多环芳烃化合物( PAHs )的测定 电力半导体标准(175个)GB/T 22389-2023高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器GB/T 43451-2023配电网运营评价导则GB/T 43532-2023核电厂仪表和控制系统网络安全防范管控GB/T 43524.1-2023水下设备 第1部分:额定电压3 kV(Umax=3.6 kV)至30 kV(Umax=36 kV)电源连接器、贯穿装置和跨接线组件GB/Z 43510-2023集成电路TSV三维封装可靠性试验方法指南GB/T 13603-2023船舶蓄电池装置GB/T 43536.2-2023三维集成电路 第2部分:微间距叠层芯片的校准要求GB/T 28511.2-2023平面光波导集成光路器件 第2部分:基于阵列波导光栅(AWG)技术的密集波分复用(DWDM)滤波器GB/T 20186.3-2023光纤用二次被覆材料 第3部分:改性聚碳酸酯GB/T 43556.2-2023光纤光缆线路维护技术 第2部分:使用光学监测系统的地埋接头盒浸水监测GB/T 43556.1-2023光纤光缆线路维护技术 第1部分:基于泄漏光的光纤识别GB/T 43536.1-2023三维集成电路 第1部分:术语和定义GB/T 43107-2023 核电站仪表 引压用 不锈钢无缝钢管 GB/T 43092-2023 锂 离子电池正极材料电化学性能测试 高温性能测试方法 GB/T 43089-2023 高盐水浓缩电渗析器 GB/T 7894-2023 水轮发电机基本技术要求 GB/T 5169.34-2023 电工电子产品着火危险试验 第 34 部分:着火危险评定导则 起燃性 试验方法概要和相关性 GB/T 5169.33-2023 电工电子产品着火危险试验 第 33 部分: 着火危险评定导则 起燃性 总则 GB/T 17701-2023 设备用断路器( CBE ) GB/T 30845.1-2023 高压岸电连接系统( HVSC 系统)用插头、插座和船用耦合器 第 1 部分:通用要求 GB/T 15166.2-2023 高压交流熔断器 第 2 部分:限流熔断器 GB/Z 43029-2023 低压开关设备和控制设备及其成套设备 能效 GB/Z 43030-2023 低压开关设备和控制设备 网络安全 GB/T 43028-2023 甩负荷设备( LSE )的特殊要求 GB/T 20638-2023 步进电动机通用技术规范 GB/T 19212.1-2023 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分:通用要求和试验 GB/T 6451-2023 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 10401-2023 永磁式直流力矩电动机通用技术规范 GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 12974.2-2023 交流电梯电动机通用技术条件 第 2 部分:永磁同步电动机 GB/T 12974.1-2023 交流电梯电动机通用技术条件 第 1 部分:三相异步电动机 GB/T 1032-2023 三相异步电动机试验方法 GB/T 4587-2023半导体器件 分立器件 第7部分:双极型晶体管GB/T 34667-2023 电动平衡车通用技术条件 GB/T 15651.6-2023半导体器件 第5-6部分:光电子器件 发光二极管GB/T 12113-2023 接触电流和保护导体电流的测量方法 GB/T 42710.2-2023 家用和类似用途直流插头插座 第 2 部分:型式尺寸 GB/T 43188-2023 发电机设备状态评价导则 GB/T 43061-2023 半导体集成电路 PWM 控制器测试方法 GB/T 11313.58-2023 射频连接器 第 58 部分: SBMA 系列盲插射频 同轴连接器 分规范 GB/T 4937.26-2023 半导体器件 机械和气候试验方法 第 26 部分:静电放电( ESD )敏感度测试 人体模型( HBM ) GB/Z 43036-2023 旋转电机 定子成型绕组端部振动的测量 GB/T 43040-2023 半导体集成电路 AC/DC 变换器测试方法 GB/Z 20833.5-2023旋转电机 绕组绝缘 第5部分:重复冲击电压下局部放电起始电压的离线测量GB/T 42710.1-2023 家用和类似用途直流插头插座 第 1 部分:通用要求 DL/T 1108-2023电力工程项目编号及产品文件管理规定DL/T 5022-2023发电厂土建结构设计规程DL/T 5033-2023交流架空输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程DL/T 5034-2023电力工程水文地质勘测技术规程DL/T 5076-2023 220kV及以下架空送电线路勘测技术规程DL/T 5430-2023无人值班变电站远方监控中心设计规程DL/T 5461.17-2023火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 第17部分 噪声治理部分NB/T 11309-2023电力规划经济分析设计规程NB/T 11310-2023电力无线局域网设计规程NB/T 11311-2023环形截面混凝土电杆结构设计规程NB/T 11312-2023高海拔架空输电线路设计技术规程NB/T 11313-2023 35kV重覆冰架空输电线路设计规程NB/T 11314-2023输电线路共享铁塔设计规程NB/T 11315-2023变电站辅助控制系统设计规程NB/T 25018-2023核电厂常规岛与辅助配套设施可靠性数据管理导则NB/T 11308-2023固体氧化物燃料电池 小型固定式发电系统 性能测试方法NB/T 11307.1-2023电力设备与材料着火危险评定导则 第1部分:总则NB/T 11306-2023高压直流输电系统滤波器用电抗器NB/T 11301-2023直流充电接口电路模拟器技术条件NB/T 11300-2023交流充电接口电路模拟器技术条件NB/T 11298-2023风电机组优化效果评估方法NB/T 11297-2023直流蒸发器核电机组水汽回路清洁控制技术要求NB/T 11296-2023核电厂汽轮机数字电液控制系统维修导则NB/T 11295-2023核电厂用玻璃纤维增强塑料外包覆钢筋混凝土管道技术规程DL/T 5864-2023柔性直流输电换流阀现场交接试验规程DL/T 5294-2023火力发电建设工程机组调试技术规范DL/T 5113.15-2023水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准 第15部分:安全监测工程DL/T 2681-2023电力勘测设计企业安全生产标准化实施规范DL/T 2680-2023电力建设施工企业安全生产标准化实施规范DL/T 2679-2023电力建设工程安全生产标准化实施规范DL/T 2678-2023架空输电线路防鸟挡板技术规范DL/T 2677-2023电力用绝缘隔板技术规范DL/T 2676-2023水电调度运行指标计算方法DL/T 2675-2023高压直流系统调度运行规程DL/T 2674-2023新能源高占比电力系统规划阶段电网方式选取技术规范DL/T 2673-2023电力系统网源协调复核性试验导则DL/T 2672-2023电力系统仿真用负荷模型建模技术要求DL/T 2671-2023电力系统仿真用电源聚合等值和建模导则DL/T 2670-2023电力系统电压支撑强度计算规范DL/T 2669-2023电力系统惯量支撑和一次调频能力技术要求DL/T 2668-2023电力系统调峰能力评价技术规范DL/T 2667-2023电力资产全寿命周期管理体系实施指南DL/T 2663-2023高压直流保护试验装置通用技术条件DL/T 2662-2023燃煤发电机组供热改造技术条件DL/T 2660-2023煤粉锅炉燃烧调整试验技术导则DL/T 2659-2023电站高加三通阀选型导则DL/T 2658-2023快速动态响应同步调相机技术规范DL/T 2657-2023发电厂供热管网腐蚀与结垢控制导则DL/T 2656-2023用于供热的引射混流装置选型和验收导则DL/T 2655-2023发电企业安全生产标准化实施指南DL/T 2654-2023水电站设备检修规程DL/T 2653-2023柔性直流电网安全稳定分析导则DL/T 2652-2023带电作业用便携式升降装置DL/T 2651-2023配电带电作业人员高空救援技术导则DL/T 2650-2023电力工程接地金属材料技术监督导则DL/T 2649-2023串联变压器继电保护技术导则DL/T 2648-2023精准切负荷安全稳定控制系统技术规范DL/T 2647-2023智能变电站配置文件运行管控系统技术规范DL/T 2646-2023数模一体继电保护试验装置技术规范DL/T 2645-2023配电网分布式保护技术规范DL/T 2644-2023火电厂环境保护监督管理指标DL/T 2643-2023火电厂末端废水零排放系统性能试验导则DL/T 2642-2023燃煤电厂袋式除尘器滤袋全寿命周期管理技术导则DL/T 2641-2023宽频电压测量装置选用导则DL/T 2640-2023电力设备剩磁检测及工频去磁现场试验技术导则DL/T 2639-2023变电站间隔内设备集成式接线试验方法DL/T 2638-2023火力发电厂间接空冷系统运行导则DL/T 2637-2023混合式高压直流断路器现场试验规范DL/T 2636-2023柔性直流输电运行人员控制系统监控功能规范DL/T 2635-2023直流输电用直流耦合电容器及电容分压器用技术条件DL/T 2634-202335kV及以下陶瓷电容传感器型局部放电监测装置技术规范DL/T 2633-2023柔性直流换流器用直流电容器技术导则DL/T 2632-2023电容器放电线圈运维规程DL/T 2631-2023城市综合管廊内电力电缆线路技术要求DL/T 2630-2023电力电缆线路用接地箱技术规范DL/T 2629-2023电能计量设备用磁开关传感器技术规范DL/T 2628-2023水电站水工建筑物缺陷管理规范DL/T 2627.1-2023输变电设备状态预测技术导则 第1部分:通用技术要求DL/T 2599.9-2023电力变压器用组部件和原材料选用导则 第9部分:吸湿器DL/T 2475.2-2023电气设备电压暂降及短时中断耐受能力测试技术规范 第2部分:低压开关设备和控制设备DL/T 2025.6-2023电站阀门检修导则 第6部分:安全阀DL/T 1766.7-2023水氢氢冷汽轮发电机检修导则 第7部分:附属系统检修DL/T 1766.6-2023水氢氢冷汽轮发电机检修导则 第6部分:励磁系统检修DL/T 1663-2023智能变电站继电保护在线监视和智能诊断技术导则DL/T 1523-2023同步发电机进相试验导则DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1317-2023火力发电厂焊接接头超声衍射时差检测技术规程DL/T 1282-2023火力发电厂气相缓蚀剂技术要求DL/T 1270-2023火力发电建设工程机组甩负荷试验导则DL/T 1269-2023火力发电建设工程机组蒸汽吹管导则DL/T 1268-2023三相组合电力互感器使用技术规范DL/T 1228-2023电能质量监测装置运行规程DL/T 1215.3-2023链式静止同步补偿器 第3部分:控制保护监测系统DL/T 1209.4-2023电力登高作业及防护器具技术要求 第4部分:复合材料快装脚手架DL/T 1209.3-2023电力登高作业及防护器具技术要求 第3部分:升降型检修平台DL/T 1209.2-2023电力登高作业及防护器具技术要求 第2部分:拆卸型检修平台DL/T 1209.1-2023电力登高作业及防护器具技术要求 第1部分:抱杆梯、梯具、梯台及过桥DL/T 1197-2023水轮发电机组状态在线监测系统技术条件DL/T 1190-2023绝缘穿刺线夹DL/T 1127-2023等离子体点火系统设计与运行导则DL/T 1092-2023电力系统安全稳定控制系统通用技术条件DL/T 1066-2023水电站设备检修管理导则DL/T 1005-2023高温单辊碎渣机DL/T 970-2023大型汽轮发电机非正常及特殊运行及维护导则DL/T 906-2023仓泵进、出料阀DL/T 850-2023电站配管DL/T 759-2023连接金具DL/T 756-2023悬垂线夹DL/T 752-2023火力发电厂异种钢焊接技术规程DL/T 735-2023大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定DL/T 726-2023电力用电磁式电压互感器使用技术规范DL/T 725-2023电力用电流互感器使用技术规范DL/T 689-2023输变电工程液压压接机DL/T 678-2023电力钢结构焊接通用技术条件DL/T 653-2023高压并联电容器用放电线圈使用技术条件DL/T 616-2023火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则DL/T 567.4-2023火力发电厂燃料试验方法 第4部分:入炉煤的采取和制备方法DL/T 543-2023火电厂水处理设备验收导则DL/T 536-2023交流耦合电容器及电容分压器使用技术条件DL/T 438-2023火力发电厂金属技术监督规程DL/T 369-2023电站锅炉管内压蠕变试验方法DL/T 347-2023T型线夹DL/T 346-2023设备线夹DL/T 327-2023步进式垂线坐标仪DL/T 326-2023步进式引张线仪DL/T 298-2023发电机定子绕组端部电晕检测与评定导则DL/T 297-2023汽轮发电机合金轴瓦超声检测DL/T 296-2023火电厂烟气脱硝技术导则DL/T 277-2023高压直流输电系统控制保护整定技术规程能源标准(9个)GB/T 43129-2023 现代化煤矿评价方法 GB/T 29721-2023 商品煤质量 流化床气化用煤 GB/T 25211-2023 兰 炭产品 分类及质量要求 GB/T 446-2023 全精炼石蜡 GB/T 8026-2023 石油蜡和石油脂滴熔点测定法 GB/T 2539-2023 石油 蜡 熔点的测定 冷却曲线法 GB/T 43219-2023 移动煤流机械化 采样系统检查导则 GB/T 43218-2023 煤炭 测硫仪 性能验收导则 GB/T 43220-2023 固体生物质燃料中砷的测定方法 机械车辆标准(32个)GB/T 15371-2023 往复式内燃机 曲轴轴系扭转振动评定方法 GB/T 14097-2023 往复式内燃机 噪声限值 GB/T 23337-2023 内燃机 进、排气门 技术条件 GB/T 7184-2023 往复式内燃机 振动评定方法 GB/T 20787-2023 往复式内燃机 结构噪声测量方法 GB/T 34668-2023 电动平衡车安全要求及测试方法 GB/T 26949.24-2023工业车辆 稳定性验证 第24部分:越野型回转伸缩臂式叉车GB/T 43080.3-2023 通风机 通风机效率等级 第 3 部分:不含驱动装置最高转速时的通风机 GB/T 21269-2023 冷室压铸机 GB/T 25368-2023 柴油机电控 共轨系统 高压供油泵总成 GB/T 7679.1-2023 矿山机械术语 第 1 部分:采掘设备 GB/T 27930-2023 非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 13552-2023 汽车多楔带 GB/T 43211-2023软木粒机械筛分测定粒度的试验方法GB/T 43192.1-2023 道路车辆 牵引车和挂车电气连接的数字信息交互 第 1 部分 : 物理层和数据链路层 GB/T 43191-2023 电动汽车交流充电 桩现场 检测仪 GB/T 13750-2023 振动沉拔桩机 安全操作规程 GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统 第 1 部分:通用要求 GB/T 20234.4-2023 电动汽车传导充电用连接装置 第 4 部分:大功率直流充电接口 GB/T 33014.11-2023 道路车辆 电气 / 电子部件对窄带辐射电磁能的 抗扰性 试验方法 第 11 部分:混响室法 DB41/T 2486-2023叉车维护保养与自行检查规范GB/T 26949.17-2023工业车辆 稳定性验证 第17部分:牵引车、货物及人员载运车GB/T 16739.1-2023 汽车维修业经营业务条件 第 1 部分:汽车整车维修企业 GB/T 16739.2-2023 汽车维修业经营业务条件 第 2 部分:汽车综合小修及专项维修业户 GB/T 17909.1-2023 起重机 操作手册 第 1 部分:通则 GB/T 26949.21-2023工业车辆 稳定性验证 第21部分:操作者位置起升高度大于1 200 mm的拣选车NB/T 33017-2023电动汽车智能充换电运营服务系统技术规范NB/T 11305.2-2023电动汽车充放电双向互动 第2部分:有序充电NB/T 11305.1-2023电动汽车充放电双向互动 第1部分:总则NB/T 11304-2023电动汽车顶部接触式充电站设计规范NB/T 11303-2023电动汽车顶部接触式充电设备技术规范NB/T 11302-2023电动汽车充电设施及运营平台信息安全技术规范其他标准(1个)GB/T 42997-2023 家具中挥发性有机化合物释放量标识 Get√小技巧:在仪器信息网APP里,可以免费下载上述标准→↓ 扫码到APP免费下载 目前仪器信息网资料库 有近80万篇资料,内容涉及检测标准、物质检测方法/仪器应用、仪器操作/仪器维护维修手册、色谱/质谱/光谱等谱图。资料库每月有20多万人访问,上万人下载资料,诚邀您分享手头上的资源,与人分享于己留香!
  • 奥林巴斯工业内窥镜为各种发电装置保驾护航
    试着想象一下这样的场景,如果世界上没电了怎么办?这场景简直没法想象。电已经成为了我们这个繁华的世界最赖以生存的源泉,无论是生活还是工业发展,电都无处不在地显示出它的关键地位,小到一个闹钟,大到轮船的发动都需要电的参与,没有了电,我想,整个世界都会处于静止的状态,我们的生活都会停滞不前。电给了我们生活的源动力,保障了我们的品质生活,而发电的方式有很多,风能、核能、燃机发电和水发电等,那么你是否知道,是什么保证了发电装置的正常运行?其中,奥林巴斯工业内窥镜品牌对这些发电机组的无损检测功不可没。一、风能发电风力发电最重要的是把风能转化成机械能再转化成电能,在整个能量的转化过程中,风力发电增速机是风力发电机组的“心脏”,而发电机的正常运行有赖于工业内窥镜的精确检测,排除故障。要知道,风能发动机箱体是封闭式包围结构的,布置非常紧凑,齿轮箱结构复杂,各部件关联度也极高高,齿轮箱中若有硬金属颗粒或碎片都可能导致齿轮严重磨损,检测难度非常大。这就得必须应用到奥林巴斯工业内窥镜,GLITE便携内窥镜就能很好地完成风能发动机的检测。奥林巴斯GLITE便携内窥镜,轻巧便携,几乎可携带至任何地方,适合从事挑战性应用的远程视觉检测工具,高清的图像质量和易用性足以完成风能发动机的检测任务。二、核能发电除了风力发电,核能发电也是重要的发电方式。而核电站结构非常复杂,最主要的检测除了核反应堆装置其次就是管道了。核电主要的结构中,是常规岛的蒸汽传输系统和汽轮机系统,各个系统间都需要通过大量管道进行连接,管道的检测必不可少。IPLEX GAir视频内窥镜,采用气动导向技术,能够确保最长30m长距离的操作,并且提供高质量宽视野图像结,能够对复杂管道进行快速高效检查,快速、简便、准确!三、燃机发电和水电在我国,比较主要的发电方式是燃机发电和水电了,但不管是燃发电还是水电发电,其发电的大核心部件都需要定期进行检测。这些大部件部位的老化及磨损,很多难以用肉眼进行判断,都需要用到奥林巴斯工业内窥镜来进行检测。 IPLEX GX/GT视频内窥镜应用很广泛,一件工具适合多种作业。还具有可互换的插入管和光源、8 英寸触摸屏和先进的成像功能,通用性、成像能力强,很适合燃机发电机水电这些大型部件的无损检测。电让我们创造了美好生活,其实发电的方式并不止这几种,但不管哪一种方式,发电方式的背后都有无数设备在支撑着,而无数的设备的正常运行不仅有奥林巴斯工业内窥镜的保障,还有很多各式各样的工具保护者。在我们用电的每一刻的岁月静好,背后总有人为我们负重前行,每个产生电力的背后也总有奥林巴斯工业内窥镜在为我们服务,奥林巴斯,幸福生活的护航者。
  • 朗铎科技出席2016年火力发电厂金属技术监督工作会暨电站锅炉压力容器检验工作会议
    朗铎科技出席2016年火力发电厂金属技术监督工作会暨电站锅炉压力容器检验工作会议 3月28日-29日,辽宁沈阳——2016年火力发电厂金属技术监督工作会议与电站锅炉压力容器检验工作会议同时召开。会议全面总结了2015年度火力发电厂金属技术监督工作,并部署2016年金属技术监督的重点工作。各有关发点企业生产部主管技术监督的主任、金属技术监督专责工程师、锅炉压力容器专责工程师等出席本次会议,朗铎科技受邀参加此次大会。 会议期间,相关技术人员就2014-2015年金属技术监督及锅炉压力容器安全技术监督相关标准规程修订情况进行了详细的介绍,对脱硝系统中压力容器定期检验及临氨(或尿素)设备金属部件技术监督工作进行探讨,各发电企业针对在金属技术监督和锅炉压力容器管理检验工作中遇到的问题及积累的经验进行了交流。 电力行业金属技术监督能够及时了解并掌握金属部件的质量状况,提高设备安全运行的可靠性,延长设备的使用寿命。朗铎科技区域销售经理毛宁就赛默飞世尔科技尼通手持式X荧光光谱仪在电力行业金属技术监督方面进行详细的介绍,并展示了赛默飞尼通手持式XRF XL3t 800及XL2 980。赛默飞尼通手持式XRF操作方便,不受现场环境影响,无需专业技术人员,无需样品前处理,只要将仪器测量窗口对准待分析的样品,按下测量按钮,仪器便会在数秒内分析得出材料牌号和元素含量,分析结果准确可靠。 本次会议的成功召开,充分结合辽宁省火力发电厂金属技术监督的实际情况,贯彻并落实了电站锅炉压力容器等热重设备的安全和节能管理的相关要求,保证发电设备的安全稳定运行。朗铎科技将继续为电力行业金属技术监督提供技术支持,保障电厂和电网安全运行。 关于朗铎科技 朗铎科技,全球科学服务领域的领导者-赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific,纽交所代码TMO,原美国热电公司)中国区域战略合作伙伴;是赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific) 旗下尼通(Niton)的中国区授权经销商,同时也是尼通 (Niton)备件与服务市场的中国区授权服务商。目前公司主要产品包括尼通 (Niton)手持式X荧光光谱仪、ARL台式 X荧光光谱仪、X射线光电子能谱仪等。产品涉及矿产、冶金、铸造、金属加工、机械制造、航空航天、电力、石化、金属回收、环境土壤等众多行业。作为工业与实验室分析仪器系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
  • 能源局公布57项行业标准
    国家能源局公告  2012年第4号  按照《能源领域行业标准化管理办法》(试行)的规定,经审查,国家能源局批准《火电厂环境监测技术规范》等57项行业标准(见附件),其中能源标准(NB)3项、电力标准(DL)54项,现予以发布。  国家能源局  二○一二年四月六日  附件:行业标准目录 序号标准编号标准名称代替标准采标号批准日期实施日期 1.DL/T 414-2012火电厂环境监测技术规范DL/T 414-2004 2012-04-062012-07-01 2.DL/T 627-2012绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料DL/T 627-2004 2012-04-062012-07-01 3.DL/T 684-2012大型发电机变压器继电保护整定计算导则DL/T 684-1999 2012-04-062012-07-01 4.DL/T 701-2012火力发电厂热工自动化术语DL/T 701-1999 2012-04-062012-07-01 5.DL/T 744-2012电动机保护装置通用技术条件DL/T 744-2001 2012-04-062012-07-01 6.DL/T 770-2012变压器保护装置通用技术条件DL/T 770-2001 2012-04-062012-07-01 7.DL/T 775-2012火力发电厂除灰除渣控制系统技术规程DL/T 775-2001 2012-04-062012-07-01 8.DL/T 810-2012±500kV及以上电压等级直流棒形悬式复合绝缘子技术条件DL/T 810-2002 2012-04-062012-07-01 9.DL/T 886-2012750kV电力系统继电保护技术导则DL/Z 886-2004 2012-04-062012-07-01 10.DL/T 985-2012配电变压器能效技术经济评价导则DL/T 985-2005 2012-04-062012-07-01 11.DL/T 272-2012220kV~750kV油浸式电力变压器使用技术条件SD 326-1989 2012-04-062012-07-01 12.DL/T 271-2012330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件SD 327-1989 2012-04-062012-07-01 13.DL/T 241-2012火电建设项目文件收集及档案整理规范 2012-04-062012-07-01 14.DL/T 242-2012高压并联电抗器保护装置通用技术条件 2012-04-062012-07-01 15.DL/T 243-2012继电保护及控制设备数据采集及信息交换技术导则 2012-04-062012-07-01 16.DL/T 244-2012直接空冷系统性能试验规程 2012-04-062012-07-01 17.DL/T 245-2012发电厂直接空冷凝汽器单排管管束 2012-04-062012-07-01 18.DL/T 247-2012输变电设备用铜包铝母线 2012-04-062012-07-01 19.DL/T 248-2012输电线路杆塔不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置 2012-04-062012-07-01 20.DL/Z 249-2012变压器油中溶解气体在线监测装置选用导则 2012-04-062012-07-01 21.DL/T 250-2012并联补偿电容器保护装置通用技术条件 2012-04-062012-07-01 22.DL/T 251-2012±800kV直流架空输电线路检修规程 2012-04-062012-07-01 23.DL/T 252-2012高压直流输电系统用换流变压器保护装置通用技术条件 2012-04-062012-07-01 24.DL/T 253-2012直流接地极接地电阻、地电位分布、跨步电压和分流的测量方法 2012-04-062012-07-01 25.DL/T 254-2012燃煤发电企业清洁生产评价导则 2012-04-062012-07-01 26.DL/T 255-2012燃煤电厂能耗状况评价技术规范 2012-04-062012-07-01 27.DL/T 256-2012城市电网供电安全标准 2012-04-062012-07-01 28.DL/T 257-2012高压交直流架空线路用复合绝缘子施工、运行和维护管理规范 2012-04-062012-07-01 29.DL/T 258-2012煤中游离二氧化硅的测定方法 2012-04-062012-07-01 30.DL/T 259-2012六氟化硫气体密度继电器校验规程 2012-04-062012-07-01 31.DL/T 260-2012燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范 2012-04-062012-07-01 32.DL/T 261-2012火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则 2012-04-062012-07-01 33.DL/T 262-2012火力发电机组煤耗在线计算导则 2012-04-062012-07-01 34.DL/T 263-2012变压器油中金属元素的测定方法 2012-04-062012-07-01 35.DL/T 264-2012油浸式电力变压器(电抗器)现场密封性试验导则 2012-04-062012-07-01 36.DL/T 265-2012变压器有载分接开关现场试验导则 2012-04-062012-07-01 37.DL/T 266-2012接地装置冲击特性参数测试导则 2012-04-062012-07-0138.DL/T 267-2012油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件 2012-04-062012-07-01 39.DL/T 268-2012工商业电力用户应急电源配置技术导则 2012-04-062012-07-01 40.DL/T 269-2012钢弦式锚索测力计 2012-04-062012-07-01 41.DL/T 270-2012钢弦式位移计 2012-04-062012-07-01 42.DL/T 5113.8-2012水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准 第8部分:水工碾压混凝土工程DL/T 5113.8-2000 2012-04-062012-07-01 43.DL/T 5210.1-2012电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分:土建工程DL/T 5210.1-2005 2012-04-062012-07-01 44.DL 5190.1-2012电力建设施工技术规范 第1部分:土建结构工程SDJ 69-1987 2012-04-062012-07-01 45.DL 5190.9-2012电力建设施工技术规范 第9部分:水工结构工程SDJ 280-1990 2012-04-062012-07-01 46.DL/T 5271-2012水电水利工程砂石加工系统施工技术规程 2012-04-062012-07-01 47.DL/T 5272-2012大坝安全监测自动化系统实用化要求及验收规程 2012-04-062012-07-01 48.DL/T 5273-2012水工混凝土掺用天然火山灰质材料技术规范 2012-04-062012-07-01 49.DL/T 5274-2012水电水利工程施工重大危险源辩识及评价导则 2012-04-062012-07-01 50.DL/T 5275-2012±800kV及以下直流输电系统接地极施工质量检验及评定规程 2012-04-062012-07-01 51.DL/T 5276-2012±800kV及以下换流站母线、跳线施工工艺导则 2012-04-062012-07-01 52.DL 5277-2012火电工程达标投产验收规程 2012-04-062012-07-01 53.DL 5278-2012水电水利工程达标投产验收规程 2012-04-062012-07-01 54.DL 5279-2012输变电工程达标投产验收规程 2012-04-062012-07-01 55.NB/T 31021-2012风力发电企业科技文件归档与整理规范 2012-04-062012-07-01 56.NB/T 31022-2012风力发电工程达标投产验收规程 2012-04-062012-07-01 57.NB/T 51002-2012综合机械化固体充填采煤方法 2012-04-062012-07-01
  • 9项国家节能标准出台
    为进一步贯彻落实《节约能源法》,日前,国家标准委发布第163号公告,公布了9项国家节能标准,其中包括5项强制性能耗限额标准、3项推荐性节能管理标准和1项推荐性节能基础标准。  9项 标 准 如 下 :GB25323-2010再生铅单位产品能源消耗限额;GB25324-2010铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额;GB25325-2010铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额;GB25326-2010铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额;GB25327-2010氧化铝企业单位产品 能 源 消 耗 限 额 ;GB/T25328-2010玻璃窑炉节能监测;GB/T25329-2010企业节能规划编制通则;GB/T15318-2010热处理电炉节能监测;GB/T12455-2010宾馆、饭店合理用电。  以上5项强制性标准的实施日期为2012年3月1日,4项推荐性标准的实施日期为2011年2月1日。5项新的强制性能耗限额标准出台后,我国高耗能产品强制性能耗限额标准已经达到27项,内容涉及钢铁、有色、建材、化工和电力五大行业,覆盖包括粗钢、电解铝、铜冶炼、水泥、玻璃、陶瓷、合成氨、铁合金、火力发电机组、氧化铝、再生铅等产品。
  • 从七大新兴产业看化工发展新机会之三:新能源推广需化工科技辅佐
    继蒸汽机、电力和计算机之后,新能源产业将引领新一代产业革命。发展新能源产业的关键在于通过技术途径降低成本,开发与新能源产业相配套的新型化工材料,提高生物燃料转化技术水平,促成规模化发展。  风能 : 把叶片 “ 做强做大 ”  风力发电成本已经与火力发电接近,是最有希望摆脱政府补贴依赖、与传统能源竞争的新能源之一。  在风电设备中,叶片是实现风力发电机组有效捕获风能的关键部件,叶片越大捕风能力也就越强。目前发电装备大型化已成为风力发电的必然趋势,这对叶片材料在成本和性能上提出了更高的要求。我国叶片材料的开发与国外还有一定差距,目前能够规模生产3MW风机组及与之配套的叶片,5兆瓦海上风电叶片计划在今年下线,而国外已经开始了10兆瓦风电叶片的研发工作,且我国兆瓦级叶片所用的树脂和PVC等关键材料大部分依赖进口。随着风力发电对叶片的长度、寿命、性能、重量和环境适应性要求日益提高,开发轻质高强、耐久性好的复合材料已刻不容缓。  在新型复合材料开发方面,采用高性能环氧树脂、乙烯基树脂替代聚酯树脂作为树脂基体,采用碳纤维替代玻璃纤维作为增强材料提高叶片的承载能力,已经成为叶片材料的发展趋势。当务之急是突破新型复合材料的生产成本,从原材料、工艺技术、质量控制等各方面深入研究,开展高性能真空灌注环氧树脂体系、环氧结构胶黏剂、高性能叶片保护涂料的研发及规模化生产技术研究,开发耐候性、抗老化性好的环氧树脂,开发可回收利用的热塑性复合材料。  生物燃料:降本降耗看酶催化  在生物燃料开发方面,以木薯、秸秆、农林废弃物、微藻为原料的新一代非粮生物燃料,不仅原料来源广泛,而且极具碳减排潜力。  纤维素乙醇是业界公认的绿色燃料生产技术,但由于提高酶催化效率等关键技术尚未突破,导致生产过程的高能耗问题凸显,生产成本较高。现有的纤维素酶比活力较低,因此生产效率低、单位原料用酶量很大,导致纤维素酶和木聚糖酶的生产成本过高。此外,高效发酵菌株的缺乏也是制约生物质转化燃料产业化的瓶颈,应重点利用基因工程构建能同时高效利用己糖和戊糖的菌种,实现乙醇的高效率转化。纤维素乙醇还存在着预处理工艺复杂、现有原料难以收集和运输等问题。我国应加快以农作物秸秆和木质素为原料生产乙醇技术研发和产业化示范,实现原料供应的多元化,同时优化燃料乙醇生产工艺,降低水耗、能耗和污染,降低生产成本,逐步扩大燃料乙醇生产规模和乙醇汽油推广范围。  生物柴油具有优良的环保性能和可再生性,且运输、存储和使用更加安全,发展前景十分看好。我国可以重点利用蓖麻油、桐子油等非食用油,开发餐饮业油脂等废油利用的新技术、新工艺,提高脂肪酶转化效率,加快制订生物柴油技术标准,降低微藻制油生产成本,建立示范企业,提高产业化规模,加速我国生物柴油产业化进程。  光伏发电:新材料破局高电价  太阳能光伏发电是我国重点发展的新能源产业,但是由于半导体材料的光电转换效率较低,导致生产成本高企,发电价格一直居高不下,短期内与传统能源相比缺乏竞争力。要规模推广光伏发电产业,相关材料生产水平亟待提高。  我国虽然光伏电池产量高居世界第一,但是由于缺乏核心技术,材料研发水平与欧美发达国家还存在不少差距,主要表现在传统晶硅电池领域缺乏多晶硅高效低成本清洁生产技术,在砷化镓、碲化镉、硫化镉、铜铟镓硒、纳米晶二氧化钛等薄膜太阳能电池领域缺乏深入研究。  太阳能光伏发电最终的竞争力将取决于生产成本和光电转换效率的高低。在现有材料的开发工艺上,应该重点发展高纯多晶硅提纯工艺技术与关键装置,发展大面积超薄硅片和浆料回收利用技术,加强对熔铸、剖锭及切割等关键技术创新,完善高效低成本晶硅电池和薄膜太阳能电池等关键技术和产品,支持组件封装工艺关键技术和新材料研发与产业化。在新材料的研发上,应积极开发低成本、轻量、柔软性良好的发电层材料,开发高耐久性、高效率、低成本的周边材料,开发单位面积大、吸光性好、电荷传输好的纳米线电池、多层电池、聚光电池等。
  • 2023年5月份有601项标准将实施
    2023年5月份有601项标准将实施(可下载)我们通过国家标准信息平台查询到,在2023年5月份将有601项与仪器及检测行业的国家标准、行业标准和地方标准将实施,具体数量明细如下:在5月份新实施的标准中,医药卫生占据18%,电力半导体以 15%紧随其后。食品农林牧渔相关标准有66个,包含多个食品的质量通则、检测方法和技术规范。在环境环保、农林牧渔食品、化工塑料、医药卫生等行业中,多项标准是首次制定。在5月份新实施的标准中,我们从标准标题发现包含了多品类科学仪器,如:涉及色谱类仪器 、质谱仪器 、光谱仪器 、电镜;除此之外还涉及核磁共振、X射线、试剂盒仪器设备等。具体2023年5月份主要新实施的标准如下:需要相关标准的,点击链接即可下载收藏↓仪器仪表与计量标准(15个)DL/T 1044-2022 钢弦式应变计DL/T 1137-2022 钢弦式土压力计DL/T 270-2022 钢弦式位移计DL/T 1043-2022 钢弦式测缝计DL/T 1136-2022 钢弦式钢筋应力计DL/T 269-2022 钢弦式锚索测力计DL/T 1045-2022 钢弦式孔隙水压力计DL/T 1134—2022 大坝安全监测自动采集装置GB/T 42027-2022 气相分子吸收光谱仪DB/T 90—2022 因瓦水准标尺检定规程SY/T 6679.2-2022 综合录井仪校准方法 第2部分:录井气相色谱仪GB/T 18403.1-2022 气体分析器性能表示 第1部分:总则GB/T 41991-2022 基于氘-氘中子俘获技术的爆炸物探测设备GB/T 41990-2022 公共安全 虹膜识别应用 采集设备GB/T 41805-2022光学元件表面疵病定量检测方法 显微散射暗场成像法农林牧渔食品标准(66个)GB/T 41699-2022 兽用生物制品外源支原体检验方法GB/T 41698-2022 鸭源生物制品外源病毒检测方法GB/T 42069-2022 瘦肉型猪肉质量分级GB/T 5797-2022 秦川牛GB/T 24691-2022 果蔬清洗剂GB/T 7699-2022 苎麻GB/T 6499-2022 原棉含杂率试验方法GB/T 13786-2022 棉花分级室的模拟昼光照明GB/T 18888-2022 亚麻棉GB/T 12104-2022 淀粉及其衍生物术语GB/T 41900-2022 罐头食品代号GB/T 41897-2022 食品用干燥剂质量要求GB/T 41896-2022 食品用脱氧剂质量要求GB/T 41712-2022 脱氧核糖核酸酶I 酶活及杂质检测方法GB/T 21172-2022感官分析 产品颜色感官评价导则GB/T 22366-2022感官分析 方法学 采用三点强迫选择法(3-AFC)测定嗅觉、味觉和风味觉察阈值的一般导则GB/T 15549-2022感官分析 方法学 检测和识别气味方面评价员的入门和培训GB/T 41682-2022 食品塑料包装容器中顶空气体含量的测定 传感器法GB/T 7740-2022 天然肠衣GB/T 41726-2022 人参单体皂苷鉴定及检测方法GB/T 13212-2022 荸荠(马蹄)罐头质量通则GB/T 10786-2022 罐头食品的检验方法GB/T 25733-2022 藕粉质量通则GB/T 41829-2022 畜禽屠宰加工设备 猪脱毛设备GB/T 41830-2022 畜禽屠宰加工设备 家禽脱毛设备GB/T 23497-2022 鱿鱼丝质量通则GB/T 23597-2022 干紫菜质量通则GB/T 16919-2022 食用螺旋藻粉质量通则DB42/T 1973-2023 地理标志产品 黄梅荷叶茶DB42/T 1972-2023 地理标志产品 绣林玉液DB43/T 2559-2023 油茶籽机械化烘干技术规程DB43/T 2545-2023 箭叶淫羊藿林下栽培技术规程DB43/T 2544-2023 木荷容器苗培育技术规程DB43/T 2543-2023 马尾松容器育苗技术规程DB43/T 2542-2023 杉木速生丰产林DB36/T 1702-2022 茄果类蔬菜大棚基质育苗技术规程DB36/T 1701-2022 翘嘴鲌人工繁殖技术规程DB36/T 1703-2022 一年二熟葡萄生产技术规程DB36/T 1700-2022 翘嘴鲌池塘养殖技术规程DB36/T 1699-2022 辣椒抗灰霉病苗期人工接种鉴定技术规程DB36/T 1697-2022 加工用南酸枣鲜果质量等级DB36/T 1698-2022 菊花病毒病防治技术规程DB36/T 1696-2022 地理标志产品 万载南酸枣糕DB36/T 1695-2022 蛋鸡舍环境控制技术规程DB36/T 1694-2022 餐厨垃圾集约化养殖黑水虻技术规程DB32/T 4400-2022 饮用水次氯酸钠消毒技术规程DB36/T 1679-2022 稻田羽扇豆种植与利用技术规程DB36/T 1678-2022 水稻-草鱼轮作技术规范DB36/T 1677-2022 鳜苗种培育技术规程DB36/T 1676-2022 水产养殖档案记录规范DB36/T 1675-2022 中华绒螯蟹资源养护技术规程DB36/T 1674-2022 假俭草撒茎种植技术规程DB36/T 1673-2022 脚板薯田间越冬保种技术规程DB36/T 1672-2022 莲鳖鱼综合种养技术规程DB36/T 1671-2022 峡江水牛种牛生产技术规程DB36/T 1670-2022 峡江水牛DB42/T 210-2022 地理标志产品 英山云雾茶GB/T 19113-2022 桑蚕鲜茧分级 茧层量法GB/T 41729-2022 复合型微生物肥料生产质量控制技术规程GB/T 41728-2022 微生物肥料质量安全评价通用准则GB/T 41727-2022 农用微生物菌剂功能评价技术规程DB36/T 1680-2022 赣南藏香猪商品猪生产技术规程DB36/T 1681-2022 赣杂棉0906直播栽培技术规程NB/T 11039-2022 畜禽养殖场空气源热泵应用技术规范GB/T 41713-2022 木屑及木屑棒GB/T 41902-2022 哺乳装环境环保标准(19个)GB/T 41685-2022 小麦安全生产的土壤镉、铅、铬、汞、砷阈值HJ 1285-2023 屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南HJ 1284-2023 医疗废物消毒处理设施运行管理技术规范HJ 177-2023 医疗废物集中焚烧处置工程技术规范HJ 1283-2023 污染土壤修复工程技术规范 生物堆HJ 1282-2023 污染土壤修复工程技术规范 固化/稳定化HJ 1281-2023 玻璃工业废气治理工程技术规范HJ 1280-2023 炼焦化学工业废气治理工程技术规范HJ 1279-2023 钛白粉工业废水治理工程技术规范HJ 1278-2023 陶瓷工业废水治理工程技术规范HJ 1277-2023 氮肥工业废水治理工程技术规范GB/T 41689-2022 土壤质量 土壤样品直接提取DNA的方法SY/T 5329-2022 碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法DB36/T 1689-2022 排污单位自行监测实验室管理技术规范GB/T 41766-2022气象气球DB34/ 4362-2023砖瓦工业大气污染物排放标准DB36/T 1691-2022水运工程生态环境监测技术规范 第2部分:运营期DB36/T 1690-2022水运工程生态环境监测技术规范 第1部分:施工期GB/T 3836.36-2022爆炸性环境 第36部分:控制防爆设备潜在点燃源的电气安全装置医药卫生标准(107个)GB/Z 40158-2022 产业帮扶 种植类中药材项目运营管理指南GB/T 42067-2022 水溶性生物降解医用织物包装膜袋GB/T 42071-2022 疫病控制中扑杀动物的福利准则GB/T 42070-2022 仔猪泄泻中兽医辨证论治GB/T 19258.1-2022 杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸气放电灯GB/T 41799-2022 限制性核酸内切酶杂质检测方法GB/T 21919-2022 检验医学 运行参考测量程序的校准实验室的能力要求GB/T 42060-2022 医学实验室 样品采集、运送、接收和处理的要求GB/T 41844-2022 DNA检验用产品人源性污染防控规范GB/T 16886.6-2022 医疗器械生物学评价 第6部分:植入后局部反应试验GB/T 16886.4-2022 医疗器械生物学评价 第4部分:与血液相互作用试验选择GB/T 23101.6-2022 外科植入物 羟基磷灰石 第6部分:粉末GB/T 19335-2022 一次性使用血路产品 通用技术条件GB/T 41428.1-2022 外科植入物 骨关节假体 第1部分:基于膝关节CT数据生成参数化3D骨模型的流程GB/T 16886.1-2022 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验GB 9706.225-2021 医用电气设备 第2-25部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求GB/T 41786-2022公共安全 生物特征识别 术语GB 9706.224-2021 医用电气设备 第2-24部分:输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.218-2021 医用电气设备 第2-18部分:内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.236-2021 医用电气设备 第2-36部分:体外引发碎石设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.213-2021 医用电气设备 第2-13部分:麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.202-2021 医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求GB/T 40672-2021 临床实验室检验 抗菌剂敏感试验脱水MH琼脂和肉汤可接受批标准GB/T 19634-2021 体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件GB 9706.226-2021 医用电气设备 第2-26部分:脑电图机的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.227-2021 医用电气设备 第2-27部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.219-2021 医用电气设备 第2-19部分:婴儿培养箱的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.216-2021 医用电气设备 第2-16部分:血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.229-2021 医用电气设备 第2-29部分:放射治疗模拟机的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.208-2021 医用电气设备 第2-8部分:能量为10kV至1MV 治疗X射线设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.239-2021 医用电气设备 第2-39部分:腹膜透析设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.265-2021 医用电气设备 第2-65部分:口内成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.243-2021 医用电气设备 第2-43部分:介入操作X射线设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.211-2020 医用电气设备 第2-11部分:γ射束治疗设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.103-2020 医用电气设备 第1-3部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:诊断X射线设备的辐射防护GB 9706.244-2020 医用电气设备 第2-44部分:X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.245-2020 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.228-2020 医用电气设备 第2-28部分:医用诊断X射线管组件的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.217-2020 医用电气设备 第2-17部分:自动控制式近距离治疗后装设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.254-2020 医用电气设备 第2-54部分:X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.201-2020 医用电气设备 第2-1部分:能量为1MeV至50MeV电子加速器基本安全和基本性能专用要求GB 9706.260-2020 医用电气设备 第2-60部分:牙科设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.263-2020 医用电气设备 第2-63部分: 口外成像牙科X射线机基本安全和基本性能专用要求GB 9706.205-2020 医用电气设备 第2-5部分:超声理疗设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.206-2020 医用电气设备 第2-6部分:微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.203-2020 医用电气设备 第2-3部分:短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求GB 9706.237-2020 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求GB 9706.212-2020 医用电气设备 第2-12部分:重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求WS/T 807—2022 临床微生物培养、鉴定和药敏检测系统的性能验证WS/T 806—2022 临床血液与体液检验基本技术标准WS/T 805—2022 临床微生物检验基本技术标准WS/T 804—2022 临床化学检验基本技术标准YY/T 0482-2022 医用磁共振成像设备 主要图像质量参数的测定YY/T 1830-2022 电动气压止血仪YY/T 0795-2022 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备专用技术条件YY/T 0740-2022 医用血管造影X射线机专用技术条件YY/T 1831-2021 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(免疫层析法)YY/T 1828-2021 抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)YY/T 1820-2021 特异性抗核抗体IgG检测试剂盒(免疫印迹法)YY/T 1801-2021 胎儿染色体非整倍体21三体、18三体和13三体检测试剂盒(高通量测序法)YY/T 1791-2021 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(发光免疫分析法)YY/T 1789.2-2021 体外诊断检验系统 性能评价方法 第2部分:正确度YY/T 1784-2021 血气分析仪YY/T 1747-2021 神经血管植入物 颅内动脉支架YY/T 1180-2021 人类白细胞抗原(HLA)基因分型检测试剂盒YY/T 0701-2021 血液分析仪用校准物YY/T 1804-2021 麻醉和呼吸设备 用于测量人体时间用力呼气量的肺量计YY 9706.269-2021 医用电气设备 第2-69部分:氧气浓缩器的基本安全和基本性能专用要求YY 9706.262-2021 医用电气设备 第2-62部分:高强度超声治疗(HITU)设备的基本安全和基本性能专用要求YY 9706.257-2021 医用电气设备 第2-57部分:治疗、诊断、监测和整形/医疗美容使用的非激光光源设备基本安全和基本性能的专用要求YY 9706.250-2021 医用电气设备 第2-50部分:婴儿光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求YY 9706.240-2021 医用电气设备 第2-40部分:肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求YY 9706.235-2021 医用电气设备 第2-35部分:医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求YY 9706.233-2021 医用电气设备 第2-33部分:医疗诊断用磁共振设备的基本安全和基本性能专用要求YY 9706.220-2021 医用电气设备 第2-20部分:婴儿转运培养箱的基本安全和基本性能专用要求YY 9706.210-2021 医用电气设备 第2-10部分:神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求YY 9706.112-2021 医用电气设备 第1-12部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:预期在紧急医疗服务环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求YY 9706.111-2021 医用电气设备 第1-11部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:在家庭护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求YY/T 9706.110-2021 医用电气设备 第1-10部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:生理闭环控制器开发要求YY 9706.108-2021 医用电气设备 第1-8部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY/T 9706.106-2021 医用电气设备 第1-6部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:可用性YY 9706.102-2021 医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验YY/T 1743-2021 麻醉和呼吸设备 雾化系统和组件YY/T 1120—2021 牙科学 口腔灯YY/T 0868—2021 神经和肌肉刺激器用电极YY 0838—2021 微波热凝设备YY/T 0696—2021 神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T 0636.3—2021 医用吸引设备 第3部分:以真空或正压源为动力的吸引设备YY/T 0636.1—2021 医用吸引设备 第1部分:电动吸引设备YY/T 0061—2021 特定电磁波治疗器YY 9706.241- 2020 医用电气设备 第2-41部分:手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求DB42/T 1961-2023 中药材 百部(对叶百部)生产技术规程DB42/T 1960-2023 中药材 半夏大棚生产技术规程DB14/T 2639—2023 新型冠状病毒感染疫情防控 山西健康码管理规范DB14/T 2638 —2023 疫情防控管理平台管理规范DB43/T 2561-2023 涉及人的生物医学研究伦理审查规范DB36/T 1687-2022 医疗卫生机构二级生物安全实验室管理规范DB32/T 4401-2022 综合医院建筑设计标准DB36/T 1662-2022 量子点微球免疫层析试纸条评价技术规范GB/T 41815.2-2022信息技术 生物特征识别呈现攻击检测 第2部分:数据格式GB/T 26237.15-2022信息技术 生物特征识别数据交换格式 第15部分:掌纹图像数据GB/T 29268.6-2022信息技术 生物特征识别性能测试和报告 第6部分:运行评价的测试方法GB/T 41814.1-2022信息技术 生物特征识别校准、增强和融合数据 第1部分:融合信息格式GB/T 41815.1-2022信息技术 生物特征识别呈现攻击检测 第1部分:框架GB/T 29268.5-2022信息技术 生物特征识别性能测试和报告 第5部分:访问控制场景与分级机制WS/T 4812-2022 病原微生物菌(毒)种国家标准株评价技术标准石油天然气标准(66个)SY/T 7676-2022 天然气 水合物生成温度的测定 模拟法SY/T 7675-2022 天然气 水露点和烃露点的测定 偏振光冷镜法SY/T 6899-2022 天然气 水露点的测定 电容法SY/T 5141-2022 石油天然气钻采设备 离心涡轮液力变矩器SY/T 7674-2022石油天然气钻采设备 海洋用结构钢锻件SY/T 5059-2022石油天然气钻采设备 组合泵筒管式抽油泵SY/T 6347-2022石油天然气钻采设备 钻柱减震器及液力推进器SY/T 5715-2022石油天然气工业用碳钢、合金钢、不锈钢和镍基合金铸件SY/T 7673-2022石油天然气钻采设备 潜油电动螺杆泵机组SY/T 7672-2022油气勘探开发专业软件接口规范SY/T 7671-2022加油加气站信息系统建设技术规范SY/T 7670-2022油气行业北斗应用技术规范SY/T 6503-2022石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范SY/T 6320-2022陆上油气田油气集输安全规程SY/T 6985-2022海上石油设施助航标志SY/T 7668-2022石油钻井安全监督规范SY/T 6307-2022浅海钻井安全规程SY/T 6353-2022油气田变电站(所)安全管理规程SY/T 6321-2022浅海采油与井下作业安全规程SY/T 6360-2022油田注聚合物、碱液、表面活性剂安全规程SY/T 6345-2022海洋石油作业人员安全资格SY/T 6634-2022滩海陆岸石油作业安全规程SY/T 6346-2022浅海移动式平台拖带与系泊安全规范SY/T 6284-2022石油企业职业病危害因素识别及防护规范SY/T 7028-2022钻(修)井井架逃生装置安全规范SY/T 6676-2022钻井液密度计校准方法SY/T 6677-2022钻井液固相含量测定仪校准方法SY/T 7667-2022石油和液体石油产品 自动计量系统技术要求SY/T 7666-2022油气管道缺陷修复用B型套筒SY/T 7318.2-2022油气输送管特殊性能试验方法 第2部分:单边缺口拉伸试验SY/T 6662.1-2022石油天然气工业用非金属复合管 第1部分:钢骨架增强聚乙烯复合管SY/T 7665-2022钻杆内表面合金镀层技术条件SY/T 7027-2022海洋隔水管系统用钢管SY/T 6354-2022稠油注汽热力开采安全技术规程SY/T 7042-2022基于应变设计地区油气管道用直缝埋弧焊钢管SY/T 6151-2022钢质管道金属损失缺陷评价方法SY/T 6826-2022输油管道泄漏监测系统技术规范SY/T 7664-2022油气管道站场完整性管理体系 要求SY/T 5504.5-2022油井水泥外加剂评价方法 第5部分:防气窜剂SY/T 5091-2022钻井液用降粘剂 磺化栲胶SY/T 5504.6-2022油井水泥外加剂评价方法 第6部分:减轻剂SY/T 6098-2022天然气可采储量计算方法SY/T 5387-2022常规原油油藏试采地质技术规范SY/T 6511-2022油田开发方案及调整方案经济评价技术规范SY/T 6102-2022油田开发监测及资料录取规范SY/T 6172-2022油田试井技术规范SY/T 7663-2022天然气单质硫含量测定方法SY/T 7662-2022固体有机质及包裹体激光拉曼光谱分析方法SY/T 5777-2022原油及岩石中油水核磁共振分析方法SY/T 7661-2022泥页岩含油量热解分析方法SY/T 6687-2022井中电磁勘探技术规程NB/T 14020.3-2022页岩气 工具设备 第3部分:趾端压裂滑套NB/T 14004.4-2022页岩气 固井工程 第4部分:水泥环密封性评价方法NB/T 14002.4-2022页岩气 储层改造 第4部分:水平井泵送桥塞-射孔联作技术推荐作法NB/T 14002.3-2022页岩气 储层改造 第3部分:压裂返排液回收和处理方法NB/T 14002.1-2022页岩气 储层改造 第1部分:压裂设计规范NB/T 11050-2022页岩气 页岩人工裂缝应力敏感性测试方法NB/T 11049-2022页岩气 水平井地质跟踪评价技术规范NB/T 11048-2022页岩气 开发项目后评价规范NB/T 11047-2022页岩气 开发数值模拟应用技术规范NB/T 11046-2022页岩气 开发经济效益评价规范NB/T 11045.1-2022页岩气 排采工艺技术规范 第1部分:导则GB/T 42028-2022面向陆上油气生产的物联网系统技术要求DB43/T 2541-2023矿山应急救援大直径钻井施工安全技术规程NB/T 11044-2022页岩数字岩心处理与分析技术规范NB/T 11043-2022页岩气藏地质模型建立技术规范冶金地质矿产标准(35个)GB/T 41763-2022 双辊铸轧热轧薄钢板及钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 21182-2022 硬质合金废料GB/T 15546-2022 冶金轧辊术语GB/T 1499.3-2022 钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网GB/T 24186-2022 工程机械用高强度耐磨钢板和钢带GB/T 28905-2022 建筑用低屈服强度钢板GB/T 2102-2022 钢管的验收、包装、标志和质量证明书GB/T 9797-2022 金属及其他无机覆盖层 镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬电镀层GB/T 41750-2022 钛及钛合金方形和矩形管材GB/T 712-2022 船舶及海洋工程用结构钢GB/T 41736-2022 高体积分数碳化硅颗粒铝基复合材料GB/T 3621-2022 钛及钛合金板材GB/T 24181-2022 金刚石焊接锯片基体用钢GB/T 6983-2022 电磁纯铁GB/T 17396-2022 液压支柱用热轧无缝钢管GB/T 16825.1-2022 金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统的检验与校准GB/T 41883-2022 粉末床熔融增材制造钽及钽合金GB/T 41882-2022 增材制造用铜及铜合金粉GB/T 25080-2022 超导用铌-钛(Nb-Ti)合金棒坯和棒材规范GB/T 21352-2022 地下矿井用钢丝绳芯阻燃输送带GB/T 35598-2022硼硅酸盐玻璃压制耐热器具GB/T 41662-2022高能射线探测及成像材料用碲锌镉多晶GB/T 35596-2022硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具DB/T 93.2—2022活动断层探查 成果报告编写规则 第2部分:项目总报告DB/T 93.1—2022活动断层探查 成果报告编写规则 第1部分:基本规定SY/T 7660-2022陆上纵波地震资料采集技术规程SY/T 7003-2022海底地震勘探数据处理技术规程SY/T 6246-2022可控震源使用技术规范SY/T 7659-2022模拟地震检波器性能测试与评价规范SY/T 6749-2022陆上多波多分量地震资料解释技术规程DB43/T 2563-2023滑坡崩塌泥石流治理工程勘察规范DB/T 92—2022活动断层探查 钻探DB/T 89—2022地震台网运行规范 强震动观测DB/T 88—2022地震台网运行规范 地倾斜和地应变观测DB32/T 4397-2022 钢筋混凝土桩中钢筋笼长度检测技术规程化工塑料标准(29个)GB/T 41720-2022 热收缩氯化聚烯烃管GB/T 41719-2022 热收缩隔油管GB/T 41827-2022 土工用聚烯烃渗排水网状管GB/T 41792-2022 塑料制品 薄膜和薄片 冷裂温度的测定GB/T 41794-2022 土工合成材料 聚烯烃土工膜耐应力开裂性能的评价 切口恒定拉伸负荷法GB/T 41793-2022 人造革合成革试验方法 潜在酚黄变的测定GB/T 41791-2022 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)片材GB/T 1038.2-2022 塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第2部分:等压法GB/T 1038.1-2022 塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分:差压法GB/T 23661-2022 建筑用橡胶结构密封垫GB/T 23662-2022 混凝土路段伸缩缝用橡胶密封件GB/T 6488-2022 液体化工产品 折光率的测定GB/T 24797.2-2022 橡胶包装用薄膜 第2部分:天然橡胶GB/T 41876-2022 粘结式实心轮胎技术规范GB/T 41874-2022 塑料 聚苯醚(PPE)树脂GB/T 41875-2022 无缝薄壁钼管GB/T 41873-2022 塑料 聚醚醚酮(PEEK)树脂GB/T 10824-2022 充气轮胎轮辋实心轮胎技术规范GB/T 16623-2022 压配式实心轮胎技术规范GB/T 8146-2022松香试验方法GB/T 4734-2022日用陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 41757-2022六氟环氧丙烷GB/T 2794-2022胶黏剂黏度的测定GB/T 41881-2022电子级硫酸GB/T 25814-2022三聚氯氰GB/T 41828-2022洗涤用品原料健康风险评估导则GB/T 41707-2022常温铜系脱砷剂GB/T 39141.3-2022无机和蓝宝石手表玻璃 第3部分:定性标准和试验方法GB/T 39380.2-2022 喷水灭火用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分:管件轻工纺织标准(11个)GB/T 40905.2-2022 纺织品 山羊绒、绵羊毛、其他特种动物纤维及其混合物定量分析 第2部分:扫描电镜法GB/T 41788-2022 多功能针织产品GB/T 41710-2022化妆品中禁用物质林可霉素和克林霉素的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 41683-2022化妆品中禁用物质秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 26699-2022考试用圆珠笔GB/T 26698-2022考试用铅笔和涂卡专用笔GB/T 3903.8-2022鞋类 内底试验方法 层间剥离强度GB/T 3903.32-2022鞋类 内底试验方法 缝合撕破力GB/T 3903.29-2022鞋类 外底试验方法 剖层撕裂强度和层间剥离强度GB/T 26704-2022铅笔GB/T 11047.2-2022 纺织品 织物勾丝性能的检测和评价 第2部分:滚箱法电力半导体标准(90个)GB/T 18216.6-2022 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第6部分:TT、TN和IT系统中剩余电流装置(RCD)的有效性GB/T 38659.4-2022 电磁兼容 风险评估 第4部分:系统风险分析方法GB/T 41718-2022 核电厂关键设备状态监测管理导则GB/T 38659.3-2022 电磁兼容 风险评估 第3部分:设备风险分析方法GB/T 18663.5-2022 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第5部分:机箱、插箱和插件的地震试验GB/T 18663.4-2022 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第4部分:模数机柜的性能等级组合GB/T 32877-2022 变频器供电交流电动机确定损耗和效率的特定试验方法GB/T 20840.14-2022 互感器 第14部分:直流电流互感器的补充技术要求GB/T 13542.5-2022 电气绝缘用薄膜 第5部分:双轴定向聚萘酯薄膜GB/T 20840.15-2022 互感器 第15部分:直流电压互感器的补充技术要求GB/T 41986-2022 全钒液流电池 设计导则GB/Z 42004-2022 确定电气设备(每相额定电流小于或等于75A)骚扰特性用的参考阻抗和公用供电网络阻抗的考虑GB/T 42001-2022 高压输变电工程外绝缘放电电压海拔校正方法GB/T 37141.1-2022 高海拔地区电气设备紫外线成像检测导则 第1部分:变电站GB/T 41824-2022 核电厂安全重要物项用金属材料质量管理规范GB/T 41823-2022 核电厂安全重要物项用焊接材料质量管理规范GB/T 41785-2022 磁光电混合存储系统通用规范GB/T 18268.32-2022 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第32部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)设备的抗扰度要求 特定电磁环境的工业应用GB/T 18268.31-2022 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第31部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)设备的抗扰度要求 一般工业应用GB/T 18216.10-2022 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第10部分:用于防护措施的试验、测量或监控的组合测量设备GB/T 13870.1-2022 电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分GB/T 28567-2022 电线电缆专用设备技术要求GB/T 41789-2022 智能家用电器的通用安全技术要求GB/T 41787.1-2022 室内LED照明设备天花板安装接口 第1部分:机械接口和电气接口规范GB/T 22766.1-2022 家用和类似用途电器售后服务 第1部分:通用要求GB/T 24825-2022 LED模块用直流或交流电子控制装置 性能规范GB/T 41742-2022 光电器件用低温封接玻璃GB/T 41744-2022 铜铟镓硒薄膜太阳能电池用基板玻璃GB/T 42020-2022 实验室电源特性的测量规范GB/T 42006-2022 高原光伏发电设备检验规范GB/T 41985-2022 230MeV~250MeV超导质子回旋加速器GB/T 42009-2022 滤波器用高压交流断路器GB/T 41995-2022 并网型微电网运行特性评价技术规范GB/T 42008-2022 试验用变频电源通用规范GB/T 41992-2022 太阳能热发电站运行指标评价导则GB/T 1094.10-2022 电力变压器 第10部分:声级测定GB/T 25292-2022 船用直流电机技术条件GB/T 14048.22-2022 低压开关设备和控制设备 第7-4部分:辅助器件 铜导体的PCB接线端子排GB/T 26866-2022 电力时间同步系统检测规范GB/T 2099.3-2022 家用和类似用途插头插座 第2-5部分:转换器的特殊要求GB/T 30370-2022 火力发电机组一次调频试验及性能验收导则GB/T 14048.23-2022 低压开关设备和控制设备 第9-1部分:电弧故障主动抑制系统 灭弧电器GB/T 5169.47-2022 电工电子产品着火危险试验 第47部分:与低压电工产品起燃和着火概率相关的电功率和能量分级导则GB/T 41913-2022 陀螺电机通用技术规范GB/Z 41909-2022 低压开关设备和控制设备 开关设备和控制设备及其成套设备的EMC评估GB/T 41911-2022 家用和类似用途的工频过电压保护电器(POP)GB/T 5169.31-2022 电工电子产品着火危险试验 第31部分:火焰表面蔓延 总则GB/T 5169.44-2022 电工电子产品着火危险试验 第44部分:着火危险评定导则 着火危险评定GB/T 17285-2022 电气设备电源特性的标记 安全要求GB/T 4728.10-2022 电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输GB/T 4728.13-2022 电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件GB/T 4728.6-2022 电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换GB/T 4728.8-2022 电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件GB/T 4728.9-2022 电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备GB/T 4728.12-2022 电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件GB/T 42125.19-2022 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第19部分:电动控制阀门执行器的特殊要求GB/T 18404-2022 铠装热电偶电缆及铠装热电偶GB/T 41717-2022 核电厂老化管理与寿命管理术语GB/T 997-2022 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码)GB/T 21205-2022 旋转电机 修理、检修和修复GB/T 28879-2022 电工仪器仪表产品型号编制方法GB/T 29312-2022 低压无功功率补偿投切器GB/T 41640-2022 临界电流测量 第二代高温超导长带临界电流及其沿长度方向均匀性测量GB/Z 41912-2022 低压开关设备和控制设备 嵌入式软件开发指南GB/T 17472-2022 微电子技术用贵金属浆料规范GB/T 5169.19-2022 电工电子产品着火危险试验 第19部分:非正常热 模压应力释放变形试验GB/T 4728.11-2022 电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图GB/T 4728.7-2022 电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件GB/T 3836.16-2022 爆炸性环境 第16部分:电气装置的检查与维护GB/T 2900.19-2022 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合GB/T 42064-2022 普通照明用设备 闪烁特性 光闪烁计测试法DB/T 91—2022 直流地电阻率仪检测规范NB/T 10995-2022 风力发电机组 高速轴联轴器技术规范NB/T 10994-2022 海上风力发电机组 外平台起重设备规范NB/T 10993-2022 风力发电机组 焊接机架NB/T 10992-2022 风力发电机组 发电量评估折减系数取值方法NB/T 10991-2022 风力发电机组 塔架升降机NB/T 10990-2022 海上风力发电机组变桨距系统防腐设计要求NB/T 10989-2022 海上风力发电机组偏航系统防腐设计要求NB/T 10988-2022 海上风力发电机组 基础附属构件设计要求NB/T 10987-2022 风力发电机组 叶片气动组件规范DB14/T 2637—2023 火力发电企业资源循环利用管理指南DB43/T 2556-2023 供用电及信息系统隔离式防雷技术要求DB43/T 2555-2023 供用电及信息系统隔离式防雷工程设计施工验收规范DB43/T 2553-2023 电力储能用锂离子电池簇恒流充电时间检测技术规范DB43/T 2552-2023 电力储能用锂离子电池箱极化电阻检测技术规范DB43/T 2551-2023 电力储能用锂离子电池箱极化电容检测技术规范GB/T 20626.3-2022特殊环境条件 高原电工电子产品 第3部分:雷电、污秽、凝露的防护要求GB/T 42125.10-2022测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第10部分:绝缘电阻测量和介电强度试验设备的特殊要求DB43/T 2550-2023 电力储能用锂离子电池箱欧姆内阻检测技术规范能源标准(18个)NB/T 11030—2022 煤矿低浓度瓦斯发电机组通用要求NB/T 11029—2022 煤矿瓦斯蓄热式氧化炉烟气烘干煤泥技术规范NB/T 11028—2022 煤矿井下废弃瓦斯抽采钻孔封闭技术规范NB/T 11027—2022 煤矿防突预测图绘制规范NB/T 11038-2022 太阳能短期蓄热和空气源热泵联合采暖系统通用要求NB/T 11040-2022 家用空气源直膨式地暖热泵机组NB/T 11041-2022 空气源热泵热水器内置式零冷水系统技术条件NB/T 11042-2022 清洁采暖炉具系统安装验收规范NB/T 11037-2022 建筑构件式平板型太阳能集热器通用要求NB/T 11036-2022 太阳能联供系统工程技术规范NB/T 11035-2022 家用真空集热管储水型太阳能热水系统NB/T 11034-2022 家用太阳能热水系统热性能现场检测和评价方法DB43/T 2549-2023 新能源配储能三站合一智能监控系统技术规范GB/T 35031.4-2022 用户端能源管理系统 第4部分:主站与网关信息交互规范GB/T 35031.302-2022 用户端能源管理系统 第3-2部分:子系统接口网关数据配置GB/T 41822-2022核聚变堆高温承压部件的热氦检漏方法DB37/ 5026-2022 居住建筑节能设计标准GB/T 41779-2022 高性能计算机系统能效测试方法机械车辆标准(34个)GB/T 42005.2-2022 轨道交通 储能式电车 第2部分:地面充电系统GB/T 42005.1-2022 轨道交通 储能式电车 第1部分:电容式储能电源GB/T 18804-2022 运输工具类型代码GB/T 41994-2022 工业炉及相关工艺设备 电弧炉炼钢机械和设备的安全要求GB/T 18801-2022 空气净化器GB/T 7725-2022 房间空气调节器GB/T 41771.5-2022 现场设备集成 第5部分:信息模型GB/T 41771.4-2022 现场设备集成 第4部分:包GB/T 41798-2022智能网联汽车 自动驾驶功能场地试验方法及要求GB/T 41796-2022商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法GB/T 18386.2-2022 电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第2部分:重型商用车辆GB/T 41722-2022 道路车辆 侧风敏感性 风机输入开环试验方法GB/T 23920-2022 低速汽车 最高车速测定方法GB/T 9239.23-2022 机械振动 转子平衡 第23部分:平衡机测量工位的防护罩和其他保护措施GB/T 41997.2-2022 机械电气安全 基于视觉的电敏保护设备 第2部分:采用参考模式的视觉保护器件特殊要求GB/T 41997.1-2022 机械电气安全 基于视觉的电敏保护设备 第1部分:通用技术要求GB/T 41998-2022 机械电气安全 机械无线控制系统技术要求GB/T 41997.3-2022 机械电气安全 基于视觉的电敏保护设备 第3部分:采用立体视觉保护器件特殊要求GB/T 13749-2022 冲击式打桩机 安全操作规程GB/T 23929-2022 低速汽车 驱动桥GB/T 41851-2022 饲料机械 安全设计要求GB/T 20178-2022 土方机械 机器安全标签 通则GB/T 41901.2-2022 道路车辆 网联车辆方法论 第2部分:设计导则GB/T 41901.1-2022 道路车辆 网联车辆方法论 第1部分:通用信息GB/T 17258-2022 汽车用压缩天然气钢瓶GB/T 41676-2022 起重机 设计通则 锻钢吊钩的极限状态和能力验证GB/T 19910-2022 汽车发动机电子控制系统修理技术要求DB43/T 2560-2023 北斗农业机械作业监测系统GB/T 41765-2022碳化硅单晶位错密度的测试方法GB/T 13871.1-2022密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第1部分:尺寸和公差SY/T 6279-2022大型设备吊装安全规程GB/T 41761-2022湿法脱硫系统耐蚀材料全生命周期技术要求GB/T 41759-2022接地网降阻材料用缓蚀剂技术规范GB/T 41641-2022力学性能测量 REBCO带材室温拉伸试验方法其他标准(111个)GB/T 41988-2022公共安全 虹膜识别应用 图像技术要求GB/T 41989-2022公共安全 虹膜识别应用 算法评测方法GB/Z 41820-2022公众电信网 远程医疗系统技术要求GB/T 41819-2022信息安全技术 人脸识别数据安全要求GB/T 41818-2022信息技术 大数据 面向分析的数据存储与检索技术要求GB/T 41813.2-2022信息技术 智能语音交互测试方法 第2部分:语义理解GB/T 32561.5-2022红外光学硫系玻璃测试方法 第5部分:应力双折射GB/T 41817-2022信息安全技术 个人信息安全工程指南GB/T 26332.5-2022光学和光子学 光学薄膜 第5部分:减反射膜基本要求GB/T 28827.7-2022信息技术服务 运行维护 第7部分:成本度量规范GB/T 41816-2022物联网 面向智能燃气表应用的物联网系统技术规范GB/T 28826.4-2022信息技术 公用生物特征识别交换格式框架 第4部分:安全块格式规范GB/T 34680.5-2022智慧城市评价模型及基础评价指标体系 第5部分:交通GB/T 26237.10-2022信息技术 生物特征识别数据交换格式 第10部分:手形轮廓数据GB/T 14916-2022识别卡 物理特性GB/T 26237.1-2022信息技术 生物特征识别数据交换格式 第1部分:框架GB/T 28827.1-2022信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求GB/T 41810-2022物联网标识体系 对象标识符编码与存储要求GB/T 41807-2022信息安全技术 声纹识别数据安全要求GB/T 41806-2022信息安全技术 基因识别数据安全要求GB/T 40694.5-2022信息技术 用于生物特征识别系统的图示、图标和符号 第5部分:人脸应用GB/T 40694.9-2022信息技术 用于生物特征识别系统的图示、图标和符号 第9部分:血管应用GB/T 41801.3-2022信息技术 卡上生物特征识别系统 第3部分:逻辑信息交换机制GB/T 41801.2-2022信息技术 卡上生物特征识别系统 第2部分:物理特性GB/T 41804-2022信息技术 生物特征识别系统性能环境影响的评价方法GB/T 41803.1-2022信息技术 社会保障卡生物特征识别应用系统 第1部分:通用要求GB/T 41802-2022信息技术 验证码程序要求GB/T 25068.3-2022信息技术 安全技术 网络安全 第3部分:面向网络接入场景的威胁、设计技术和控制GB/T 41800-2022信息技术 传感器网络 爆炸危险化学品贮存安全监测系统技术要求GB/T 41801.1-2022信息技术 卡上生物特征识别系统 第1部分:基本要求GB/T 28827.8-2022信息技术服务 运行维护 第8部分:医院信息系统管理要求GB/T 41797-2022驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法GB/T 41795-2022质量技术基础 信息资源数据规范GB/T 26540-2022墙体保温系统用钢丝网架复合保温板GB/T 12085.11-2022光学和光子学 环境试验方法 第11部分:长霉GB/T 12085.4-2022光学和光子学 环境试验方法 第4部分:盐雾GB/T 12085.20-2022光学和光子学 环境试验方法 第20部分:含二氧化硫、硫化氢的湿空气GB/T 12085.14-2022光学和光子学 环境试验方法 第14部分:露、霜、冰GB/T 12085.9-2022光学和光子学 环境试验方法 第9部分:太阳辐射与风化GB/T 12085.17-2022光学和光子学 环境试验方法 第17部分:污染、太阳辐射综合试验GB/T 12085.8-2022光学和光子学 环境试验方法 第8部分:高内压、低内压、浸没GB/T 12085.22-2022光学和光子学 环境试验方法 第22部分: 低温、高温或温度变化与碰撞或随机振动综合试验GB/T 12085.2-2022光学和光子学 环境试验方法 第2部分:低温、高温、湿热GB/T 12085.23-2022光学和光子学 环境试验方法 第23部分:低压与低温、大气温度、高温或湿热综合试验GB/T 12085.7-2022光学和光子学 环境试验方法 第7部分:滴水、淋雨GB/T 12085.6-2022光学和光子学 环境试验方法 第6部分:砂尘GB/T 41773-2022信息安全技术 步态识别数据安全要求GB/T 12085.12-2022光学和光子学 环境试验方法 第12部分:污染GB/T 12085.3-2022光学和光子学 环境试验方法 第3部分:机械作用力GB/T 25068.4-2022信息技术 安全技术 网络安全 第4部分:使用安全网关的网间通信安全保护GB/T 41772-2022信息技术 生物特征识别 人脸识别系统技术要求GB/T 41703-2022商业或工业用及类似用途的热泵热水系统设计、安装、验收规范GB/T 41702-2022原位生成纳米颗粒增强6000系铝基复合材料挤压材GB/T 13833-2022纤维用亚麻 原茎和雨露干茎GB/T 12085.1-2022光学和光子学 环境试验方法 第1部分:术语、试验范围GB/T 23031.1-2022工业互联网平台 应用实施指南 第1部分:总则GB/T 23022-2022信息化和工业化融合管理体系 生产设备运行管理规范GB/T 23050-2022信息化和工业化融合管理体系 供应链数字化管理指南GB/T 42065-2022绿色产品评价 厨卫五金产品GB/T 42026-2022自动化系统与集成 制造供应链关键绩效指标GB/T 42018-2022信息技术 人工智能 平台计算资源规范GB/T 42016-2022信息安全技术 网络音视频服务数据安全要求GB/T 42017-2022信息安全技术 网络预约汽车服务数据安全要求GB/T 42012-2022信息安全技术 即时通信服务数据安全要求GB/T 32561.4-2022红外光学硫系玻璃测试方法 第4部分:光吸收系数GB/T 26332.7-2022光学和光子学 光学薄膜 第7部分:中性分束膜基本要求GB/T 9771.7-2022通信用单模光纤 第7部分:弯曲损耗不敏感单模光纤特性GB/T 42030-2022智能制造 射频识别系统 超高频读写器应用编程接口GB/T 42025-2022智能制造 射频识别系统 超高频RFID系统性能测试方法GB/T 26332.6-2022光学和光子学 光学薄膜 第6部分:反射膜基本要求GB/T 42019-2022基于时间敏感技术的宽带工业总线AUTBUS 系统架构与通信规范GB/T 40694.4-2022信息技术 用于生物特征识别系统的图示、图标和符号 第4部分:指纹应用GB/T 3883.215-2022手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第215部分:手持式搅拌器的专用要求GB/T 41993-2022家用和类似用途的声音信号装置GB/T 41999-2022港口岸电设施术语GB/T 41987-2022公共安全 人脸识别应用 防假体呈现攻击测试方法GB/T 20001.11-2022标准编写规则 第11部分:管理体系标准GB/T 3836.21-2022爆炸性环境 第21部分:防爆产品生产质量管理体系的应用GB/T 3836.11-2022爆炸性环境 第11部分:气体和蒸气物质特性分类 试验方法和数据GB/T 18369-2022玻璃纤维无捻粗纱GB/T 41915-2022纳米技术 MTS法测定纳米颗粒的细胞毒性GB/T 41914.1-2022微细气泡技术 微细气泡使用和测量通则 第1部分:术语GB/T 41917-2022纳米技术 电子自旋共振(ESR)法检测金属氧化物纳米材料产生的活性氧(ROS)GB/T 41869.2-2022光学和光子学 微透镜阵列 第2部分:波前像差的测试方法GB/T 26332.8-2022光学和光子学 光学薄膜 第8部分:激光光学薄膜基本要求GB/T 41866.1-2022系统与软件工程 信息技术项目绩效基准度量框架 第1部分:概念和定义GB/T 19892.4-2022批控制 第4部分:批生产记录GB/T 19892.3-2022批控制 第3部分:通用和现场处方模型及表述GB/T 20446-2022木线条GB/T 26899-2022结构用集成材GB/Z 42023.2-2022工业自动化设备和系统可靠性 第2部分:系统可靠性GB/T 24312-2022水泥刨花板GB/T 23825-2022人造板及其制品中甲醛释放量测定 气体分析法GB/T 13982-2022反射和透射放映银幕GB/T 41690-2022原棉异性纤维定量试验方法 手工法GB/T 21109.1-2022过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第1部分:框架、定义、系统、硬件和应用编程要求GB/T 20808-2022纸巾SY/T 7669-2022气溶胶灭火系统技术规范DB43/T 2558-2023城镇低效用地识别技术指南DB43/T 2557-2023160km/h短定子磁浮交通设计技术要求DB43/T 2554-2023工业产品生产企业质量体检技术规范DB43/T 923-2023高速公路服务区服务管理规范DB43/T 922-2023高速公路服务区设计规范DB42/T 1948-2023预拌混凝土标准化生产管理规程DB42/T 1947-2023钢筋桁架混凝土叠合板技术规程DB32/ 4418-2022居住建筑标准化外窗系统应用技术规程DB32/T 4416-2022高延性纤维增强水泥基复合材料加固砌体结构应用技术规程DB36/T 1693-2022公路桥梁支座更换技术规程DB36/T 1692-2022公路桥梁纤维复材加固设计规程DB36/T 1686-2022人民防空指挥工程维护管理规范DB32/T 4396-2022勘察设计企业质量管理标准如您需要标准的解决方案或标准解读,请移步“行业应用 ”栏目,里面有最新的物质检测方法,有各个行业的标准解读案例。Get√小技巧:在仪器信息网APP里,可以免费下载上述标准→↓ 扫码到APP免费下载 目前仪器信息网资料库有近80万篇资料,内容涉及检测标准、物质检测方法/仪器应用、仪器操作/仪器维护维修手册、色谱/质谱/光谱等谱图。资料库每月有20多万人访问,上万人下载资料,诚邀您分享手头上的资源,与人分享于己留香!
  • 5万亿设备更新:高等职业学校风能与动力技术专业专业仪器设备装备规范
    3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。《方案》明确了5方面20项重点任务,其中在实施设备更新行动方面,提到要提升教育文旅医疗设备水平,明确指出将“推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平;严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备……”以下为仪器信息网整理的高等职业学校风能与动力技术专业仪器设备装备规范,以飨读者。表1 基础实验仪器设备装备要求实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范电工电子实验室1.理解基本 电路原理; 2.会识读电气图纸;3.会根据测 量信号分析 电路工作特 性;4.掌握常用 电子元器件 识别的基本 检测方法; 5.掌握常用 电子仪器仪 表的使用方 法。1电工电子实 验台1.能验证电路基本定理定律;2.具有基本电参数的测量功能;3.可完成 R、L、C 等电路元件的特性分 析及电路实验;4.具备单相、三相交流电路的实验功能; 5.具有模拟电子电路和数字电子电路的 实验功能;6.具有漏电保护功能。台1020GB 21746、GB 217482万用表1.直流电压: (0~25)V;20000Ω/V (0~500)V;5000Ω/V; ±2.5%;2.交流电压: (0~500)V;5000Ω/V; ±5.0%;3.电阻:量程,0~4kΩ~40kΩ~ 400kΩ~4MΩ~40MΩ 25Ω 中心; ±2.5%;4.音频电平: -10dB~+22dB。台10203信号发生器1.频率范围: 0.1Hz~1MHz;2.输出波形: 正弦波、方波、三角波、 脉冲波;3.输出信号类型: 单频、调频、调幅等; 4.外测频灵敏度:100mV;5.外测频范围: 1Hz~10MHz;6.输出电压: ≥20Vp-p(1MΩ),≥10Vp-p(50Ω);7.数字显示; TTL/CMOS 输出。台10204双踪示波器1.频宽: 20MHz;2.偏转因数: 5 mV/div~20 V/div; 3.上升时间: ≤17 ns;4.垂直工作方式: CH1、CH2、ALT、CHOP、 ADD ;5.扫描时间因数: 0.2μs/div~0.5s/div;6.触发方式: 自动、常态、TV-H、TV-V; 7.触发源: 内(CH1,CH2,交替)、外电源; 8.触发灵敏度:内触发不小于 1div,外 触发不小于 0.5Vp-p。台10205交流毫伏表1.测量范围: 0.2mV~600V;2.频率范围: 10Hz~600kHz;3.电压测试不确定度: ±1%;4.输入阻抗: 1MΩ。台1020表2 基础实训仪器设备装备要求实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范机械传动与液压控制技术实训室1. 了解液 压、气动 常用控制 元件的基 本原理及 结构;2.掌握液 压、气动 基本回路 的工作原 理;3.掌握齿 轮传动的 基本原理 以及齿轮 箱的拆装 和维修1液压、气 动 传 动 常 用 元 件1.齿轮泵、叶片泵、柱塞泵;2.节流阀、溢流阀、减压阀、换向阀; 3.液压油缸、气缸。套10202液压实验 台1.具有压力控制、速度控制、方向控制及 多缸顺序控制功能;2.具有泵的负载、 空载特性测试功能; 3.具有节流、溢流特性测试功能。台10203气动实验 台具有压力控制、速度控制及多缸顺序控制 功能台10204空气压缩机1.电机功率: 1.5kVA~7.5 kVA;2.排气量: 0.19m3/min~1.6m 3 /min; 3.使用压力:0.7MPa~1.0 MPa;4.储气罐容量: 0.1 m3~1 m3。台10205齿轮箱1.功率范围: 3kW~200kW;2.速比范围: 5~50;3.高速轴转速: ≤1800r/min;4.传动效率: 95%;5.工作环境温度: -10℃~+45℃ 6.工况:连续型。套1020表2 基础实训仪器设备装备要求(续)实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范电气控制与PLC实训室1. 理 解 单 相、三相交 流 电 机 的 基 本 电 气 控 制 原 理 与方法;2 .掌握 电 气 系 统 一 般 故 障 的 产 生 原 因 与 故 障 排 除方法;3.熟悉 PLC 基 本 指 令 编程方法, 掌握用 PLC 控 制 简 单 对 象 的 方 法和技能。11电气控制 与 PLC 控 制 实 验 装置1.具有可靠的漏电保护功能;2.配有常用低压电器, 可在该装置上完成 低压电器控制实验实训项目;3.采用可编程逻辑控制器进行控制实训 项目;4.输入电源:三相四线制,380V±38V,50Hz;单相,220V±22V,10A,50Hz;直流电源,24V/2A;5.I/O 点>20;6.可进行 PLC 硬件接线与软件编程功能, 能对 PLC 进行安装与维护操作;7.有可用 PLC 控制的控制对象,实现其 动作执行;8.有可供开放式连接的按钮及 I/O 量和 模拟量输入传感器。套1020电力电子实训室1. 了 解 电 力 电 子 器 件 的 特 性 及 主 要 参 数;2. 会 连 接 整 流 、 逆 变、交流调 压、直流变 换 四 种 电 路, 并理解 其 工 作 原 理。12电力电子 实 训 装 置1.具有可靠的漏电保护功能;2.可进行单相、三相不可控整流电路连接 与测试实训;3.可进行单相、三相可控整流电路连接与 测试实训;4.可进行单相桥式有源逆变电路实训; 5.可进行单相交流调压电路实训;6.可进行三相交流调压电路实训;7.可进行六种直流斩波电路(Buck、Cuk、 Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta)的电 路实训;8.可进行单相交直交变频电路实训;9.可进行正弦波(SPWM)逆变电路实训; 10.可进行全桥 DC/DC 变换电路实训。套1020表3 专业实训仪器设备装备要求实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范风力发电技术实训室1.了解风 力发电机 组零部件 的构成和 功能;2.理解风 力发电机 组工作原理;3.理解风 力发电机 组常用传 感器的工 作原理; 4.掌握风 速的测量 方法;5.掌握风 力发电系 统基本参 数的检测方法;6.掌握用 PLC 控制 电气系统 的安装方法。1风力发 电机组 结构模 型1.风力发电机组结构的模型可根据兆 瓦级风机实际部件的参数按一定比例 缩小制作;2.可完成模拟偏航、变桨动作; 3.模型零部件能够反复拆装。台142风力发 电实训 装置1.室内风源风向变化范围≥300° , 叶 片位置风速在5m/s~18m/s 范围内可调; 2.采用水平轴风力发电机;3.有风速风向仪,并具备测速传感器 和角度传感器;有温度传感器;4.对风速、风向、温度、电网电压、 风机瞬时功率、风机转速、风机发电 效率、控制器运行参数等进行实时监 测并显示;5.配有离网和并网逆变器;6.具备可调阻性负载、感性负载。台53风力发 电机组 控制技 术实训 装置1.风速可调节;2.采用水平轴风力发电机;3.风力发电机可主动偏航;4.风力发电机可以实现手动和自动变 桨功能;5.有风速风向仪,并具备测速传感器 和角度传感器;有温度传感器;6.对风速、风向、温度、电网电压、 风机瞬时功率、风机转速、风机发电 效率、控制器运行参数等进行实时监 测并显示;7.配有离网和并网逆变器;8.具备可调阻性负载、感性负载;9.配有上位机监测软件, 能对风力发 电机组运行进行实时监测,并可进行 PLC 与主机的实时双向通信。台—5注:“— ”表示不要求。表3 专业实训仪器设备装备要求(续)实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范风力发电机原理实训室1.理解永磁直 驱风力发电机 工作原理;2.理解永磁直 驱变流设备工 作原理;3.理解双馈异 步发电机组工 作原理;4.理解双馈异 步变流器工作 原理。1永磁直 驱风力 发电机1.额定功率:≥0.5kW;2.三相交流输出:380V;3.额定转速:≤1000r/min;4.工作温度: -400C~+800C;5. 防护等级: IP54。台112全功率 变流设 备1.可完成永磁直驱风力发电机发出 电流的全功率变流与并网实训任 务;2.电机侧交流输入电压:≤600V; 3.电机侧频率: ≤100Hz;4.网侧输出电压与电网一致;5.网侧输出频率: 50Hz±0.3Hz。台113双馈异 步发电 机1.额定功率::≥0.5kW;2.额定电压: 380V;3.转速范围: 1000 r/min~2000 r/min;4.绝缘等级:F 级;5.防护等级:IP54。台14双馈异 步发电 机变流 实训装 置1.可进行双馈异步发电机变流实 训;2.通过主控制电路板可完成对变流 器的控制以及并网运行控制实训; 3.可通过控制器检测电网侧幅值、 相位、相序及频率等参数, 并根据 得到的参数确定转子侧应给定的幅 值、相位、相序及频率, 以控制定 子侧发电电压信号与电网信号匹配。4.可以进行并网操作实训。台1注:“— ”表示不要求。表3 专业实训仪器设备装备要求(续)实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范风 光 互 补 控 制 实 训 室1. 了 解 风 力发电和 光伏发电 特性及风 光互补系 统构成;2. 理 解 风 光互补控 制原理;3. 理 解 最 大 功 率 点 跟踪原理; 4. 掌 握 室 内风源控 制 系 统 安 装调试方 法;5. 掌 握 风 光互补控 制 系 统 电 气安装方 法;6. 掌 握 风 光互补控 制系统主 要电气参 数的测量 方法;7.会连接 并网、离网 逆变系统 的一次、二 次电路。1风力发电 实训平台1.在室内风速、风向变化的风源驱动下可 实现风力发电;2.发出电能为三相交流电。套242光伏发电 实训平台1.有接近太阳光谱的可调光源;2.有光伏组件;3.配有充电控制及逆变系统;4.光源功率≥500W。台243风光互补 控制平台1.能对室内风源的风速、风向进行控制;2.能对室内光源的光照强度进行控制;3.能实现离网和并网的逆变;4.能实现单相和三相的逆变;5.具有储能系统,容量与系统匹配;6.能对光伏组件、风力发电机、蓄电池、 逆变直流侧、逆变交流侧的电流、电压进 行测量;7.有风光互补充电控制器;8.有阻性负载、感性负载、单相负载、三 相负载供离网逆变输出;9.有漏电保护功能。台24风光互补 控制系统 安装调试 平台1.能对室内风源的风速、风向进行控制;2.能对室内光源的光照强度进行控制;3.有储能系统;4.能实现离网和并网的逆变;5.能实现单相和三相的逆变;6.能对光伏组件、风力发电机、蓄电池、 逆变直流侧、逆变交流侧的电流、电压进 行测量;7.有风光互补控制器采用 MPPT 功率跟踪技 术。具有 2 路以上负载独立输出功能。 可 进行可视化远程控制,具有过载保护、抗 干扰功能以及自动调节参数的功能。8.有阻性负载、感性负载、单相负载、三 相负载供离网逆变输出;9.配有上位机及监测软件, 能进行发电系统运行数据实时监测;10.有漏电保护功能。 可电脑远程监控, 软 件升级和参数设置。台—4注:“— ”表示不要求。
  • “高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目启动
    2月28日,国家重大科学仪器设备开发专项——“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目启动会,在中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)召开。会议由国家质检总局科技司主持,科技部条财司副司长吴学梯、国家质检总局科技司副司长王越薇、中国计量院副院长宋淑英等领导及项目监理组、总体组、技术专家委员会、用户委员会和管理办公室等近百人参加了本次启动会。 科技部条财司副司长吴学梯在启动会上讲话  启动会上,科技部条财司副司长吴学梯介绍了国家重大科学仪器设备开发专项的设立背景和目标定位,要求“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目组瞄准产品开发目标,积极推进产业化 更加关注产品的知识产权 按照项目管理办法,落实好法人负责制的各项要求 严格进行项目经费管理,并希望相关项目参与单位加强协作,潜心开发,实现科学仪器设备自主创新。同时他对该项目利用信息化系统的创新管理方式表示肯定,并希望其能够得到进一步推广运用。  项目总体组组长、中国计量院副院长宋淑英对与会领导、专家对中国计量院科技事业发展的关心支持和帮助表示感谢。她指出,“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目是近年来中国计量院在重大仪器方面获得的第3个国家支持项目。作为项目牵头单位,中国计量院将继续做好支持和服务工作,与各项目参与单位团结协作,确保项目顺利实施,为我国摆脱高端测量仪器完全依赖进口的局面作出应有贡献。  项目负责人、中国计量院力学与声学研究所所长张跃研究员就项目背景、总体目标、任务分解、预期成果及进度和经费安排等相关情况进行了汇报。项目办公室汇报了项目实施管理办法 各任务负责人分别汇报了任务的研究内容、考核指标、实施方案、进度及经费安排等。  与会专家在认真听取汇报的基础上,展开热烈讨论,对项目进行点评,并提出实施意见建议。  高端动力装备在装备制造业中占有举足轻重的地位,是各种重大成套技术装备的核心组成部分,例如,风力发电机组、大型舰船推进系统、高速列车动力系统及转向架、航空发动机、高档数控机床等。高端动力装备对国民经济的发展起着突出的作用,同时也代表了我国先进制造业,特别是装备制造业的能力和水平。  而目前,我国大量的扭矩和速度参数测量系统,包括功率、最大扭矩、最高车速、加速度等,尤其是高端测量仪器依赖进口,并无法在国内溯源,严重制约了我国自主动力扭矩和速度测量仪器的可靠计量、研发与应用,从而制约了我国高技术含量、高国际竞争力的核心工业产品的自主研制和生产,开展具有自主知识产权的高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研制需求迫切。  国家重大科学仪器设备开发专项“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目总体目标为:开展高端动力装置机械功率关键参数扭矩和速度精密测量技术的研究,攻克扭矩标准装置中高精密空气轴承支撑部件的核心技术及双天线雷达测速收发模块的关键技术。研究建立具有自主知识产权的高端动力装置的扭矩测量仪器(20kNm扭矩标准机)、高端动力装置速度测量仪器(双天线雷达测速仪器)和加速度计动态特性校准装置,填补国内空白,达到高端动力装置扭矩测量和速度测量的国际先进水平。  据介绍,项目研制成果将有望为我国高端动力装备扭矩与速度等功率测量建立可靠的计量溯源体系,并将在仪器开发、产业化示范、节能减排等方面起到重要的推动作用。  该项目的组织实施单位为国家质检总局,由中国计量科学研究院牵头,并负责其中4个任务,任务承担单位还包括清华大学、中国船舶重工集团第七〇四研究所、浙江省计量科学研究院、北京化工大学、辽宁省计量科学研究院、湖南省计量科学研究院、苏州苏试试验仪器股份有限公司与长沙普德利生科技有限公司等8家单位。项目起止时间为2012年10月至于2016年9月。主要包括12个任务:20kNm高准确度扭矩标准装置的研发、高准确度大质量参数测量装置的研制、高精度宽量程多普勒雷达测速技术的研究及其测量装置的研制、加速度计动态特性计量技术的研究与校准装置的建立、空气轴承支撑技术的研发、无扰动质量参数自动测量技术的研发、加速度计动态模型及参数辨识的研究、测速测距雷达测速仪在交通领域的应用研究、空气轴承支撑技术在高准确度扭矩标准机及船舶装配质量控制中的应用、安全气囊加速度计校准装置在汽车行业的应用以及双天线雷达测速仪在高铁行业的应用研究等。
  • 我国强制性能效国家标准达42项 国际领先
    2010年11月26日,国家标准委委务会审议通过了《打印机、传真机能效限定值及能效等级》等3项强制性能效标准。此三项标准发布后,2010年,国家标准委已经组织完成12项强制性能效标准和能耗限额标准。该12项标准包括7项强制性能效标准和5项能源消耗限额标准,涵盖了房间空调器、微波炉、平板电视、机顶盒、电动机、氧化铝、再生铅、铝及铝合金管材、铝电解用阴极炭块、预焙阳极等产品。  2010年,国务院办公厅印发贯彻落实国务院《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》主要任务分工方案的通知(国办函[2010]92号),要求国家质检总局、国家标准委完善单位产品能耗限额标准,研究制定用能产品能效标准。为此国家标准委精心准备,确定了12项能效标准和能耗限额标准作为重点工作任务,明确目标责任、定期召开会议,督办进度,对项目进行全程跟踪管理,确保了标准的按时出台,圆满完成了规定的任务。  随着12项标准的出台,至此我国强制性能效国家标准达到42项,使我国的能效标准处于国际领先水平。“十一五”期间,国家标准委加大了能效标准的工作力度,共计开展了30项能效标准的制修订工作。能效标准实施以来取得了良好的经济和社会效益。据预测,从2006到2010年,能效标准的有效实施可累积节电292.5TWh(1012KWh),折合一次能源1.42亿吨标准煤。如:2010年发布了新的房间空调能效标准,能效比提高了23%,预计标准实施后,年可节电33亿度。同时,通过能效标准实施,推动了我国能效标识制度、节能产品认证制度、节能产品惠民工程等制度的实施。  到目前为止,我国共批准发布了27项高耗能产品能耗限额标准,内容涉及钢铁、有色、建材、化工和电力五大行业,覆盖的产品则包括了粗钢、电解铝、铜冶炼、水泥、玻璃、陶瓷、合成氨、铁合金、火力发电机组、氧化铝、再生铅等产品。这些标准是我国在没有国际标准和国外先进标准借鉴的情况下,自主制定,开创了节能标准的先河。能耗限额标准是降低高耗能行业能源消耗、推动企业提高能源利用水平的有效政策工具。据专家预测,这些能耗限额标准有效实施后,可节约2亿吨标准煤。如:粗钢能耗限额标准实施后,到2010年末,粗钢烧结工序单位产品平均能耗有望降低9% 高炉工序单位产品平均能耗有望降低4.4% 转炉工序单位产品平均能耗有望降低80%。
  • 如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
    秋冬季节,我国西南地区便进入枯水期了,那么水力发电量就会下降。因此,要想尽可能保障电力供应,就需要提升枯水期发电机组的运行效率。那么关键设备的预防性检测就必不可少,今天小菲就来说说水力发电过程中各个设备的非接触巡检吧~FLIR A700:实时监控发电设备,即时报警随着自动化发展的迅速,现如今水力发电站也几乎做到了无人化(即从控制所进行远方控制,自动运行)。为了规避事故的发生,对水轮发电机的实时监控必不可少。众所周知,机械设备在故障发生以前,多数情况下会有温度变化异常,因此选择红外热像仪进行监控,就可以提前做好准备,很好地规避事故的发生。某电站对水轮发电机内部的定子端部进行实时在线监测FLIR A700系列智能传感器热像仪,它提供多种镜头选择和电动调焦功能,能同时查看多个图像流,拥有出色的图像质量,还配备精密自动调焦功能,能让您看清镜头下的各个细节。它能对发电机的特定位置进行7*24小时的实时监控,当检测到异常温度点时,立即发出警报,可有效避免发电机的停机风险!它可选通过Wi-Fi传输压缩辐射测量图像流,及时让工作人员看到监测结果!FLIR Ex Pro:机械巡检好助手除了发电机,在水力发电厂房内还配置有其他机械和电气设备,如水轮机调速器油压装置、励磁设备、低压开关、自动化操作和保护系统等。对于这些设备的日常检测也很关键,任何一个小环节的失控,都有可能导致整个发电系统的崩溃。FLIR Ex Pro红外热像仪配备了3.5英寸触摸屏,搭配一键式电平/跨度区域调节功能,能让问题区域更加明显,显著节省了检测工作的时间,用户还可使用全新的屏幕注释功能突出关键检测结果,及时通过FLIR Ignite云服务将拍摄的检测结果编辑、存储和组织,或与检修同事共享,大大提高了检修部门的工作效率!水力发电过程中电气设备的预防性维护检修对于保障发电的稳定和效率非常重要FLIR红外热像仪在发电的各个阶段都能为您提供帮助
  • 首创!摩擦纳米发电机首次应用于高灵敏度质谱仪
    目前,作为一种关键的分析技术,质谱分析已经被广泛应用于生物医药、食品科学、国土安全、系统生物、药物发现等领域。质谱分析是基于质量-电荷比(m/z)的分析方法,具有高灵敏度、高准确度、普遍适用等优势。  在质谱分析中,离子化是将中性分子带上电荷的关键的第一步。现在商用的离子化方法大多依靠直流(DC)高压在离子源中将样品分子转化为气相离子。但是,在电离化过程中,离子的数量(Q)并不受电压(V)控制。因此,当前所有的离子化方法都没有实现对离子数量进行精确控制。而且,如果使用传统高压电源,绝大部分(99%)的电荷/电流以及离子是浪费掉的。因而,目前质谱分析在提高灵敏度、样品利用率以及占空比等发展方向上具有重大瓶颈。并且,传统使用的高压电源具有耗费高、难以携带、不安全等缺点。  固定电荷量的高压输出恰好是摩擦纳米发电机(TENG)的一个本质特性。在佐治亚理工学院,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士和Facundo Fernández教授共同指导下,李安寅博士和訾云龙博士组成了跨院系合作团队,用TENG驱动离子源,实现了离子源在电荷数量、正负极性、信号长短等诸多方面的精确控制。该工作为质谱分析提供了一个全新的可控参数,也是纳米发电机在大型分析仪器首次应用。相关工作开辟了崭新的研究和应用领域,并于近日发表于最新一期的Nature Nanotechnology [1]。(图1)。  首先,该团队利用TENG成功实现了电喷雾离子化和等离子体放电离子化。由TENG提供的固定电荷量对离子化过程实现了前所未有的控制。该团队实现了纳库精度(nanoColoumb)的可控离子产生,并提出了相关的物理模型。通过TENG的驱动,离子脉冲的持续时间、频率、带电性都可以得到有效控制,并实现了最小化的样品消耗。TENG的微量电荷避免了质谱分析中DC高电压下常见的电晕放电现象,从而首次实现了超高电压(5-9千伏)纳电喷雾(nanoESI)。该方法提高在低浓度下的电喷雾离子源的灵敏度,并最大化样品的利用率。TENG驱动的离子化所实现的质谱分析被成功用于检测各种有机小分子和生物大分子,并达到了可以检测到几百个分子的灵敏度。TENG驱动的交流离子喷雾还被用于在绝缘表面进行沉积离子材料。  该研究对于质谱分析和TENG两个领域的发展都具有开创性意义。  首先,该研究首次实现了离子化过程中电荷数量的精确控制,为质谱分析带来了一个全新的可控参数,提高了分析精度,提供了分析非常少量样品的能力,为化学、生物检测的质谱方法的瓶颈难题提供了新的可能。并且,使用TENG可以使研究人员将喷雾时间与质谱分析时间同步起来,实现样品的最大化利用。  同时,TENG取代了质谱设备上原有的离子喷雾电源,为小型质谱设备实现便携化并在极端条件下(例如军事或航天上)应用提供了可能。  最后,该研究作为第一个将TENG用在设备仪器中的研究,证实了TENG作为提供高电压的一种简单、安全而有效的方法,为类似相关研究提供了思路,为TENG驱动不同仪器和过程从而实现“可控自驱动系统”奠定了基础。图1.TENG驱动离子化过程的示意图和电喷雾离子化过程的照片。长度单位:1毫米。图2.摩擦纳米发电机所产生的离子元用于分析极其微量的化学和生物样品,其精度可以达到几百个分子。  原文链接:A. Li*, Y. Zi*, H. Guo, Z.L. Wang#, F.M. Fernández#, “Triboelectric Nanogenerators for Sensitive Nano-Coulomb Molecular Mass Spectrometry”,Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/NNANO.2017.17 (2017).
  • 工信部发布《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》
    《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》公示根据《关于征集国家工业节水工艺、技术和装备的通知》(工信厅联节〔2021〕65号)要求,经企业申报、省级工业和信息化主管部门及有关行业协会和中央企业推荐、专家评审等,工业和信息化部、水利部共同组织编制了《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》,现予公示。公示时间为2021年11月2日至11月15日(共10个工作日)。如有异议,请在公示期内与我们联系,并提交相关证明材料。公示时间:2021年11月2日至2021年11月15日联系电话:010-68205367/5337(传真)邮箱:jsc@miit.gov.cn 附件:国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年).docx工业和信息化部节能与综合利用司2021年11月2日附件:国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)(部分内容展示)一、共性通用技术;二、钢铁行业;三、石化化工行业;四、纺织印染行业;五、造纸行业;六、食品行业;七、有色金属行业;八、皮革行业;九、制药行业;十、电子行业;十一、建材行业;十二、蓄电池行业;十三、机械行业;十四、煤炭行业;十五、电力行业。一、共性通用技术序号名称1循环水综合处理技术2循环排污水提标处理技术3循环水臭氧高级氧化技术4循环水复合管膜高效过滤净化技术5循环水电化学处理技术6循环水无磷/低磷处理技术7水驱动喷雾节能节水冷却塔8板式换热器清洗节水装置9表面蒸发空冷器10冷却塔水蒸汽凝水回收装置11高通量自支撑柔性MBR膜及膜堆12纳米陶瓷膜高效水质净化器(组件)13工业水处理MVR系统用离心式蒸汽压缩机组14一种有机管式超滤膜设备 15基于大尺寸薄壁中空平板陶瓷膜一体化水处理装置16高盐废水资源利用集成技术17高盐废水深度处理减排技术18反渗透膜浓水臭氧-光电耦合处理技术19废热烟气蒸发处理含盐废水技术20高硬高碱循环水处理技术21基于物联网的分布式管网漏损监测与智能诊断系统22供水系统智能控制技术23智慧节水多喷孔对撞消能调流调压技术24循环冷却排污水回用节水智能化装置25智慧用水管理系统26工业水处理大数据运营管理云平台27智能化供水管网检查机器人装备28智能全闭式电动蒸汽冷凝水回收设备29雨水收集回用技术30基于双膜工艺的城镇污水资源化高品质工业回用技术31海水循环冷却技术32非并网风电海水淡化一体化成套装备33余能低温多效海水淡化技术34反渗透海水淡化技术35太阳能光热低温多效海水淡化技术36节水减排智能旋塞阀37斜窄流分离设备38变螺距螺杆节水真空泵39全自动高精度型石灰乳配制投加系统40节水型微滤罐成套装备41节水型无溶剂超浓缩液体洗涤剂二、钢铁行业序号名称42高品质钢管多功能高效淬火技术43“燃-热-电-水-盐”五效一体高效循环利用技术44钢铁冶金行业废水零排放处理技术45钢铁综合污水再生回用集成技术三、石化化工行业序号名称46化工废水循环利用工艺47钛白粉酸性废水处理及循环利用设备48一种间苯二甲腈干法捕集装置 49大直径、耐污染、高通量陶瓷膜油田回注水处理技术50炼化企业水平衡测试及优化分析系统软件51炼油催化剂综合废水处理回用技术52离子膜螯合树脂塔再生废水回用技术53钛白粉废水多级吸附及脱盐再生回用技术54煤化工废水处理回用技术55固碱蒸发碱性冷凝水处理技术56石化污水气浮生化过滤再生回用成套技术57石化节水减排成套集成工艺58炼油废水COBR 深度处理及电渗析脱盐组合工艺59全高钛渣钛白粉生产水洗工艺技术60石油开采污水分子筛处理技术61高温高盐高硬稠油采出水处理回用技术62凝结水活性分子膜超微过滤组合多官能团纤维吸附技术63炼油污水深度处理回用技术64浓海水综合利用技术65聚合物驱含油污水处理及回用技术66煤化工废水处理及回用集成技术67化工废水制水煤浆工艺集成技术68干法加灰技术69氯碱企业浓水回收利用技术70水合肼废盐水回收利用技术71聚氯乙烯母液废水零排放集成技术72高盐化工废水资源化膜集成技术73双膜法聚氯乙烯离心母液回用技术74乙二醇冷凝液回收利用技术75炼油污水集成再生回用技术76水平带式滤碱机节水工艺77高含水油田就地分水技术78火电脱硫废水与氯碱化工工艺联动耦合处理零排放技术79海上平台生活污水电催化氧化法处理技术四、纺织印染行业序号名称80筒子纱智能染色工艺81基于双级特种膜粘胶纤维酸性废水回收再利用技术82纱线循环水染色短流程超低排放技术83MBR+反渗透印染废水回用技术84喷水织造废水处理回用技术85化学纤维原液染色技术86印染废水膜处理回用技术87绿色制溶解浆工程化技术88分散染料无水连续染色装置89高温高压气流染色技术90超低浴比高温高压纱线染色机91针织物高效绳状连续染色/ 印花后水洗技术92涤棉针织物前处理染色高效短流程新工艺93新型生物酶织物前处理技术94活性染料染色残液三相旋流连续脱色与再生盐水循环技术95印染生产精确耗水在线测控装置96毛团及散纤维小浴比染色技术97针织物平幅开幅连续湿处理生产线98苎麻生物脱胶技术99智能高速环保退煮漂联合机100空调喷水室用高效靶式雾化喷嘴技术101智能型疏水系统102高效振荡水洗箱装置103羊绒纤维原位矿化、深度节水减排染色新技术五、造纸行业序号名称104制浆废水中水回用及零排放成套工艺105网、毯喷淋水净化回用技术106纸机白水多圆盘分级与回用技术107造纸梯级利用节水技术108纸机湿布化学品混合添加技术109透平机真空系统节水技术110纸机干燥冷凝水综合利用技术111置换压榨双辊挤浆机节水技术112干法剥皮技术六、食品行业序号名称113 大米洗米水集成处理技术114数字化集群烘房及冷凝水回收系统115高效、可循环沙棘果预处理装置116番茄加工废水回用技术117洗瓶水循环净化灭菌装置118啤酒刷洗水优化回收工艺119啤酒再生水综合利用技术120糖厂水循环及废水再生回用技术121发酵有机废水膜生物处理回用技术122含乳饮料工艺节水及循环利用技术123发酵行业生产连续离子交换技术124氨基酸全闭路水循环及深度处理回用技术125高浓度含糖废水综合利用技术七、有色金属行业序号名称126钨冶炼废水零排放技术127铝工业含氟废水深度处理与再生利用技术128铜冶炼废水零排放技术129密闭式旋流电解装置130有色金属冶炼废水资源回收利用技术八、皮革行业序号名称131制革加工主要工序废水循环利用集成技术132细杂皮染整清洁生产集成技术九、制药行业序号名称133节水型医用纯水设备134制药废水处理回用技术十、电子行业序号名称135研磨切割废水回收利用技术十一、建材行业序号名称136污水处理及中水回收系统137压机含油废水中浮油回收及乳化油悬浮物去除技术138废水废渣零排放混凝土搅拌装置139玻璃纤维中水回用技术140陶瓷砖新型干法制粉短流程节水工艺141反置式釉面砖抛光节水技术十二、蓄电池行业序号名称142铅酸蓄电池负极板无氧干燥机干燥前浸渍液及浸渍节水工艺十三、机械行业序号名称143糠醛生产节水装备十四、煤炭行业序号名称144皮带式光电智能干选机145脱稳耦合平板膜法矿井水零排放集成装备146煤矿疏干水再利用技术147矿山生产、生活废水处理及利用工艺148矿井水资源化综合利用技术149矿物高效分离装备十五、电力行业序号名称150褐煤发电机组节水技术151燃煤火力发电厂全厂零排放智慧水网152火电脱硫废水旁路烟气蒸发零排放技术
  • TSI公司将参加“汽车测试及质量监控博览会”
    美国TSI公司将于2017年9月19-21日,参加在上海世博展览馆举办的汽车测试及质量监控博览会。此次博览会是发现面向组件和整车的最新测试、开发和验证技术的理想场合。从NVH测量工具、碰撞测试服务和耐久性/质量验证技术,到车辆动力学工具和无损检测技术,汽车测试及质量监控博览会是中国最大、最重要的汽车测试展会。美国TSI公司为满足汽车测试及质量监控用户的需求,将于会上展出以下多种检测技术和设备。TSI 公司3795 型纳米颗粒物排放测量仪(NPET)是一款便携的、精准的仪器,它能够测量包括建筑机械、公交、固定式发电机组等在内的各种柴油动力源排放物中总固态(非挥发)颗粒物数量浓度。NPET 具有坚固耐用、用户友好的工业设计,非常适合于科研人员、监管检查员以及维护人员使用。3090 型发动机排放颗粒物粒径谱仪(EEPS ™ ) 是一种能够快速响应且具有高分辨率的仪器,能够测量稀释后尾气中含量极低的颗粒物的数量浓度。它能够提供市面上最快的时间分辨率为每秒10 次,这让它非常适合进行发动机动态和瞬态测量。它能够完成发动机排放颗粒物5.6 ~ 560nm 的粒径分布和数量浓度的测量,覆盖了整个重要的粒径范围。欢迎您届时莅临TSI公司位于上海世博展览馆3号馆的3043展位!关于TSI公司TSI公司研究、确定和解决各种测量问题,为全球市场服务。作为精密仪器设计和生产的行业领导者,TSI与世界各地的科研机构和客户合作,确立与气溶胶科学、气流、健康和安全、室内空气质量、流体力学及生物危害检测有关的测量标准。TSI总部位于美国,在欧洲和亚洲设有代表处,在其服务的全球各个市场建立了机构。每天,我们专业的员工都在把科研成果转化成现实。
  • 水力发电系统检修攻略:选对检修工具,提前下班不是梦!
    清洁能源:水力发电江河水流一泻千里,其中蕴藏着巨大能量,把天然水能加以开发利用转化为电能,即水力发电。水力发电无污染,是环境友好的发电方式,目前我国的水力发电主要分布在长江、黄河、澜沧江等流域,尤其是我国西南地区。水力发电主要利用势能,借助水位落差原理,将水能转换为机械能,并最终转化为电能并通过输电线路完成电能输送。在整个发电、输电和用电的过程中,任何一个环节出现故障,都可能导致整个供电系统的瘫痪,因此水力发电系统的整个过程都需要定期巡检,以保证用电稳定与安全!1水力发电机水通过管道或压力钢管流动并推动涡轮叶片转动,从而转动发电机。水力发电机是水力发电站的核心设备,其一旦出现故障或非正常运转,将直接降低发电效率,造成设备损毁、安全事故等重大问题。随着水力发电量的日益增加,水力发电机的负荷显著增强。为了保证水力发电供电系统的稳定运行,要选择一款能不影响运行的巡检设备,能非接触检测的红外热像仪就是一个不错的选择!水力发电机组一般由水轮机、发电机、调速器、励磁系统、冷却系统和电站控制设备等组成。菲粉们可以选择FLIR T800系列高清红外热像仪,用户在检测水力发电机组各个设备的过程中,可以在安全距离范围内,看清细节,精准定位故障点!搭配双视场镜头,用户无需更换镜头就可直接切换视场角,观察远处大坝情况,定期检查坝墙是否有裂缝、空隙和分层等。真实应用案例一四川某水电站使用FLIR T系列热像仪对厂内设备巡检时发现,主机房中的1号机调速器2个伺服电机温度分布不均匀,发现其中一台外表温度达39.2℃,比旁边的一台高出7.4℃,疑似出现故障,及时提醒了运维人员关注该台设备。在发生故障前定位问题,避免事故的发生2输电设备检测电能无法储存,因此生产出来的电能要及时输送到千家万户,为了保证电能顺利输送到用电设备,承载电力的各个设备也要定期巡检!比如:★ 箱式变压器 可以选择FLIR Exx手持式红外热像仪进行定期温度检测,有助于轻松地检查并监测每个变压器外表的温度分布,轻松找到隐藏的电气故障和机械磨损迹象,以便立即开始维修。真实应用案例二位于四川省岷江支流的某水电站,在使用FLIR红外热像仪检测的过程中,发现主变压器出现异常:1号主变低压侧中异常温度Sp1⾼ 达65.8℃,⽐ 正常温度Sp2、Sp3⾼ 40℃左右,明显出现异常。后据现场工程师检测发现,该异常温度点是由于绝缘胶垫⽼ 化所致。幸好及时发现,才没有造成更大的停机风险。★ 变电站 变电站包含了输送电能过程中最典型的设备,包括变压器、断路器、开关和继电器等。用户可以选择FLIR T1K高清红外热像仪进行电气检查,远处和近距离的设备零部件均能看清状况。真实应用案例三四川青衣江干流某中型水电站,在使用FLIR T系列红外热像仪对升压站进行日常检测时发现,高压线塔接头处出现温度异常,初步猜测是接触不良导致,为用户检修提供了很好的方向。还有输电过程中的MV断路器、输电线路等,都可以选择上述FLIR产品进行检测。3水力发电系统的整体监控水力发电整个系统受环境因素的影响较大,很可能出现难以预料的自然损害,因此无论是发电设备,还是输电设备,亦或是用电设备,都最好能实现7*24小时的实时监控,这样就可以及时发现问题、解决问题,避免重大事故的发生!真实应用案例四位于黑龙江双鸭山某水电站,以发电为主,兼顾防洪、灌溉及旅游综合功能,其利用FLIR A系列固定式红外热像仪,对水轮发电机内部的定子端部进行实时在线监测,当检测到被测区域出现高温等温度异常,就会触发后台报警提示,第一时间提示现场运维人员进行核查处理,为水电站安全稳定运行保驾护航。选择使用FLIR监控用红外热像仪,当出现温度异常点时,可以自动触发警报,大大节省了人力物力和时间!比如FLIR A500f/A700f高级智能传感器就非常适合全天候不间断地进行状态监测、周边环境安全管理等。其采用IP67防护等级的保护外壳,可承受-30至50°C的工作温度,可安全地用于具有挑战性的环境条件,非常适合水力发电厂周围的环境。A500f/A700f热像仪集高分辨率热成像、边缘计算和工业物联网(IIoT)功能于一身,可轻松与新的网络或现有网络集成。这样用户在整个水力发电系统都可方便集成A500f/A700f热像仪,构建一个强大的24小时监控预警解决方案!FLIR各个型号的红外热像仪都可帮助电力公司保护资产、提高安全性最大限度地延长正常运行时间并最小化维护成本水力发电作为成本低、污染小的清洁能源将成为未来电能的一大主力因此水力发电系统的检修及维护工作影响着整体发电质量和效率
  • 飞秒激发拉曼光谱帮助理解光伏电池发电机理
    Solarbe(索比)光伏太阳能网讯:不管你是否相信,我们并不完全了解太阳能电池的工作原理,特别是有机薄膜太阳能电池。但最近加拿大、伦敦和塞浦路斯的科学家使用激光器,将一些光线引入来帮助制造更高效的太阳能电池板。  本周早些时候,来自蒙特利尔科学与技术设施委员会、英国伦敦帝国学院和塞浦路斯大学大学的科学家在《自然传播》上发表的一份新报告中解释他们的发现:&ldquo 我们的发现对机制理解所有的太阳能转换系统方面的分子细节的发电机制非常重要。&rdquo 第一作者,蒙特利尔大学Francoise Provencher称:&ldquo 我们几十年来致力理解有机光伏分子的工作原理图这一' 圣杯' ,终于取得重大进展。&rdquo   &ldquo 我们用飞秒激发拉曼光谱,&rdquo 来自科学和技术中央激光设施理事会的Tony Park说,&ldquo 飞秒激发拉曼光谱技术是一种先进的超快激光技术,它提供了在极快的化学反应里,化学键是如何变化的细节。分子与激光脉冲相互作用时,激光提供了分子的振动信息。&rdquo   Experimental setup used to map defect densities in organic thin films. A pulsed laser beam is used to raster-scan the material of interest, which is assembled in a field-effect geometry, allowing changes in current flow to be detected. The yellow zones indicate sites at which the defect density is particularly high. (Credit: Christian Westermeier)  表征薄膜电池表面活性层结构  由此获得的信息显示了太阳能电池中的分子演化过程。他们发现了两项重点:快速分子重排和极少量分子松弛和重组。重排或响应速度非常快 - 仅300飞秒(femtosecond)。研究人员表示,一飞秒相对于一秒的概念,就象是一秒相对于370万年。  &ldquo 在这些设备中,光吸收加速了电子和带正电荷物质的形成。最终要提供电力,这两个相互吸引的粒子就必须分开,电子必须离开。如果电子不能足够快地移开,则正电荷和负电荷就会简单地再结合,结果是什么变化也没有。太阳能设备的整体效率就在于正负电荷重新组合和分离的比例。&rdquo 斯塞浦路斯大学的Sophia Hayes解释说。  &ldquo 我们的研究结果为未来理解生产高效太阳能电池的系统的差别,或者理解那些系统应该有高发电效率却并没有表现出来的原因,提供了可能的路径。更多更深入的了解什么可行,什么不可行,对将来设计更好的太阳能电池将明显有益,&ldquo 蒙特利尔大学卡洛斯· 席尔瓦,也是这项研究的资深作者进一步表示。  慕尼黑Ludwig Maximilian大学Bert Nicket领导的科学家团队首次成功地用激光激发材料对有机薄膜太阳能电池的活性层进行了功能表征,&ldquo 我们已开发出一种方法用激光对材料进行光栅扫描,聚焦的光束通过旋转衰减器调制成不同的方式。这样我们就能够直接映射分布在有机薄膜上的缺陷空间分布,这是以前从未实现过的,&ldquo Christian Westermeier解释说。  太阳能电池通过光子激发分子产生自由电子和正电空穴,来将光能转换成电能。电荷载流子被电极捕获的时间和电池的活性层详细结构有关。原子规则排列中的缺陷会捕获载流子,也减少可用电流。新的映射方法使研究人员能够检测到与激光激发缺陷局部相关的电流变化。  该研究显示,在并五苯有机半导体中,这些缺陷往往集中在一定位置上。选择并五苯来实验,因为它是目前可用于有机半导体生产的导电最好的材料,理解这些表层热电的特别之处非常有意义。是什么在这些地方产生了缺陷?可能是由于化学污染,或是分子的排列不规则?  飞秒激发拉曼光谱这种新技术,为理解有机薄膜发电的深层机理提供了新的途径。
  • 诸暨三峰环保能源有限公司205.00万元采购气体净化器
    基本信息 关键内容: 气体净化器 开标时间: 2021-11-22 09:30 采购金额: 205.00万元 采购单位: 诸暨三峰环保能源有限公司 采购联系人: 徐工 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 浙江华元工程咨询有限公司 代理联系人: 杨菊娣 代理联系方式: 立即查看 详细信息 诸暨三峰环保能源有限公司2021-2022年度设备检修维护服务采购项目的公开招标公告 浙江省-绍兴市-诸暨市 状态:公告 更新时间: 2021-11-02 招标文件: 附件1 诸暨三峰环保能源有限公司2021-2022年度设备检修维护服务采购项目的公开招标公告 发布日期:2021-11-02 16:14 招标公告 (编号:浙华元21-11-30) 根据相关法律法规等规定,浙江华元工程咨询有限公司受诸暨三峰环保能源有限公司委托,对下列项目进行公开招标,欢迎境内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下: 一、项目名称:诸暨三峰环保能源有限公司2021-2022年度设备检修维护服务采购项目 二、采购组织类型:国企采购代理委托 三、项目内容及规模: 诸暨市浬浦垃圾无害化处理中心的主要设备包括焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、主变压器、 烟气净化装置以及渗滤液处理装置,电力上网线路采用单回35KV接入ll0kV璜山变。 垃圾焚烧炉采用重庆三峰卡万塔环境产业有限公司生产的马丁 SITY2000逆推式机械炉排炉,额定 处理垃圾量为350t/do余热锅炉由江联重工集团股份有限公司制造,额定蒸发量41.7t/h,额定蒸汽压力6.4MPa,额定蒸汽温度450℃。锅筒工作压力7.2MPa,给水温度130℃,排烟温度190℃。 汽轮发电机组由中国长江动力集团有限公司生产制造,汽机型号为:N10-6.3/440,额定转速6000 r/min 发电机型号为QF-10-2型,采用空气冷却,额定功率10MW,额定电压10.5KV。 主变压器由福州天宇电气股份有限公司生产,主变压器型号为SFZ11-12500 38.5±3x2.5%/10.5kV, 风冷。 烟气净化系统采用SNCR炉内脱硝+半干式反应塔+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘系统+SCR。 生产用水取自东白水库下游陈蔡江,取水口位于盘山村,取水管道长1.6公里;循环水采用机力冷却塔冷却,实现闭式循环。 渗滤液处理系统由重庆三峰科技制造安装。主要工艺系统为预处理、UASB高效厌氧反应器、硝化反硝化、外置超滤、两级RO (一级STRO系统+二级卷式RO)、污泥脱水、除臭系统等。 本次招标最高限价为:人民币205万元/年。 项目地点:浙江省诸暨市浬浦镇外浦村陈高坞自然村。 四、评标办法:综合评分法 五、投标人(供应商)资格要求 1.投标人为具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人; 2. 投标人具有特种设备安装改造维修许可证,锅炉(一级),起重机械(A级),压力管道(GC2 级)及以上资质以及IS09001质量管理体系认证证书; 3. 投标人近3年(自2018年以来)至少具有两个垃圾焚烧发电项目厂内维修、维保、维护业绩; 4. 投标人具备有效的安全生产许可证; 5. 未被“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 6. 不接受联合体投标。 六、招标文件的获取 本项目招标文件采用网上下载方式发布,发布时间为2021年11月2日-2021年11月11日,符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网(http://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/)中下载招标文件附件。 七、投标须知 投标人须在提交的投标文件中按下述要求提供下述相关资料(有效期内),未提供或提供不完整的一律作无效标处理: 1. 在有效期内的企业营业执照副本复印件、企业安全生产许可证复印件、机电工程施工总承包 或专业承包资质证书复印件,加盖公章; 2. IS09001质量管理体系认证证书原件或复印件加盖公章。提供特种设备安装改造维修许可证,锅炉(一级),起重机械(A级),压力管道(GC2级)及以 上资质证书; 3. 项目经理的工程师职称证书复印件; 4. 参加开标现场的采购响应人代表须提供采购响应人授权委托书原件,采购响应人为法人代表本人的,只需提供法人代表身份证原件; 5. 提供近3年(自2018年以来)两个及以上垃圾焚烧发电项目厂内维修、维保、维护的合同原件或复印件加盖公章; 6. 项目经理的工程师职称证书复印件。 八、投标保证金:人民币伍万元整。缴纳账户名称:浙江华元工程咨询有限公司诸暨分公司;开户银行:交通银行绍兴诸暨城东支行;账户:292036102018010207473, 在报名截止日前缴纳。 九、投标文件提交: 投标人须于2021年11月22日9:30前将投标文件密封送达浙江华元工程咨询有限公司开标室,逾期送达或未密封将拒绝接收。 十、开标时间和地点 开标时间:2021年11月22日9:30时 开标地点:诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼(浙江华元工程咨询有限公司开标室) 十一、业务咨询 采购单位联系人:徐工 联系电话:18989559618 代理机构联系人: 杨菊娣 代理机构联系电话:18358540918 诸暨三峰环保能源有限公司 浙江华元工程咨询有限公司 2021年11月2日附件下载: × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:气体净化器 开标时间:2021-11-22 09:30 预算金额:205.00万元 采购单位:诸暨三峰环保能源有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:浙江华元工程咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 诸暨三峰环保能源有限公司2021-2022年度设备检修维护服务采购项目的公开招标公告 浙江省-绍兴市-诸暨市 状态:公告 更新时间: 2021-11-02 招标文件: 附件1 诸暨三峰环保能源有限公司2021-2022年度设备检修维护服务采购项目的公开招标公告 发布日期:2021-11-02 16:14 招标公告 (编号:浙华元21-11-30) 根据相关法律法规等规定,浙江华元工程咨询有限公司受诸暨三峰环保能源有限公司委托,对下列项目进行公开招标,欢迎境内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下: 一、项目名称:诸暨三峰环保能源有限公司2021-2022年度设备检修维护服务采购项目 二、采购组织类型:国企采购代理委托 三、项目内容及规模: 诸暨市浬浦垃圾无害化处理中心的主要设备包括焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、主变压器、 烟气净化装置以及渗滤液处理装置,电力上网线路采用单回35KV接入ll0kV璜山变。 垃圾焚烧炉采用重庆三峰卡万塔环境产业有限公司生产的马丁 SITY2000逆推式机械炉排炉,额定 处理垃圾量为350t/do余热锅炉由江联重工集团股份有限公司制造,额定蒸发量41.7t/h,额定蒸汽压力6.4MPa,额定蒸汽温度450℃。锅筒工作压力7.2MPa,给水温度130℃,排烟温度190℃。 汽轮发电机组由中国长江动力集团有限公司生产制造,汽机型号为:N10-6.3/440,额定转速6000 r/min 发电机型号为QF-10-2型,采用空气冷却,额定功率10MW,额定电压10.5KV。 主变压器由福州天宇电气股份有限公司生产,主变压器型号为SFZ11-12500 38.5±3x2.5%/10.5kV, 风冷。 烟气净化系统采用SNCR炉内脱硝+半干式反应塔+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘系统+SCR。 生产用水取自东白水库下游陈蔡江,取水口位于盘山村,取水管道长1.6公里;循环水采用机力冷却塔冷却,实现闭式循环。 渗滤液处理系统由重庆三峰科技制造安装。主要工艺系统为预处理、UASB高效厌氧反应器、硝化反硝化、外置超滤、两级RO (一级STRO系统+二级卷式RO)、污泥脱水、除臭系统等。 本次招标最高限价为:人民币205万元/年。 项目地点:浙江省诸暨市浬浦镇外浦村陈高坞自然村。 四、评标办法:综合评分法 五、投标人(供应商)资格要求 1.投标人为具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人; 2. 投标人具有特种设备安装改造维修许可证,锅炉(一级),起重机械(A级),压力管道(GC2 级)及以上资质以及IS09001质量管理体系认证证书; 3. 投标人近3年(自2018年以来)至少具有两个垃圾焚烧发电项目厂内维修、维保、维护业绩; 4. 投标人具备有效的安全生产许可证; 5. 未被“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 6. 不接受联合体投标。 六、招标文件的获取 本项目招标文件采用网上下载方式发布,发布时间为2021年11月2日-2021年11月11日,符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网(http://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/)中下载招标文件附件。 七、投标须知 投标人须在提交的投标文件中按下述要求提供下述相关资料(有效期内),未提供或提供不完整的一律作无效标处理: 1. 在有效期内的企业营业执照副本复印件、企业安全生产许可证复印件、机电工程施工总承包 或专业承包资质证书复印件,加盖公章; 2. IS09001质量管理体系认证证书原件或复印件加盖公章。提供特种设备安装改造维修许可证,锅炉(一级),起重机械(A级),压力管道(GC2级)及以 上资质证书; 3. 项目经理的工程师职称证书复印件; 4. 参加开标现场的采购响应人代表须提供采购响应人授权委托书原件,采购响应人为法人代表本人的,只需提供法人代表身份证原件; 5. 提供近3年(自2018年以来)两个及以上垃圾焚烧发电项目厂内维修、维保、维护的合同原件或复印件加盖公章; 6. 项目经理的工程师职称证书复印件。 八、投标保证金:人民币伍万元整。缴纳账户名称:浙江华元工程咨询有限公司诸暨分公司;开户银行:交通银行绍兴诸暨城东支行;账户:292036102018010207473, 在报名截止日前缴纳。 九、投标文件提交: 投标人须于2021年11月22日9:30前将投标文件密封送达浙江华元工程咨询有限公司开标室,逾期送达或未密封将拒绝接收。 十、开标时间和地点 开标时间:2021年11月22日9:30时 开标地点:诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼(浙江华元工程咨询有限公司开标室) 十一、业务咨询 采购单位联系人:徐工 联系电话:18989559618 代理机构联系人: 杨菊娣 代理机构联系电话:18358540918 诸暨三峰环保能源有限公司 浙江华元工程咨询有限公司 2021年11月2日附件下载:
  • 三德科技:借“一带一路”东风,助力中巴经济走廊建设
    7月3日,巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站项目竣工仪式在巴东部旁遮普省萨希瓦尔市举行,标志着中巴经济走廊首个大型能源项目全面建成并实现投产发电。作为中国火力发电行业燃料管理领域领先的设备和解决方案供应商,三德科技(300515.SZ)为该项目提供全套煤质检测仪器设备,服务巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站燃料管理。萨希瓦尔燃煤电站项目全貌(图片源自人民网) 萨希瓦尔燃煤电站项目是中巴经济走廊优先实施项目,“一带一路”倡议的重点工程之一。项目总装机132万千瓦,为超临界燃煤发电机组,由中国华能山东发电有限公司和山东如意控股集团共同投资建设。据人民网报道,该电站自开工建设到建成投产不到两年,创造了中国海外同类型机组建设速度新纪录,被巴基斯坦政府誉为“巴电力建设史上的奇迹”。旁遮普省首席部长沙赫巴兹谢里夫、中国国家能源局局长努尔白克力、华能集团董事长兼党组书记曹培玺、中国驻巴大使孙卫东、山东如意控股集团董事长邱亚夫等中巴各界1000余人出席竣工仪式。萨希瓦尔燃煤电站竣工庆典仪式举办现场(图片源自人民网)三德科技(300515.SZ)于2016年9月中标巴基斯坦萨希瓦尔2×660MW燃煤电站工程化学实验室项目,为该电站提供量热仪、红外碳氢仪、定硫仪、工业分析仪、灰挥测试仪、灰熔融性测试仪等全套煤质分析检测仪器。2017年4月底,三德科技(300515.SZ)安排专业技术人员到该电厂进行上述仪器的安装调试;经过十余天的紧张工作,至5月12日,该批仪器完成调试并验收合格投运。在此期间,三德科技(300515.SZ)技术人员对客户的化验人员进行了精心培训。截至目前,所有仪器均运行稳定。图为电厂实验员与SDTGA5000a工业分析仪合影图为电厂实验员操作SDS系列库仑定硫仪图为电厂实验员操作SDTGA200灰挥测试仪
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