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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2022 - 05 - 20
受国际环境影响,我国鼓励各行各业实现企业科技创新,提升国产自主品牌。应势而起,我国仪器仪表生产企业也在不断加大自身科研投入,快速提升产品改革创新,雷达液位计产业发展势头正猛,但在产业形势一片大好的背景下,有些问题也是值得担忧的。近年来,尽管仪器仪表行业的整体水平有了很大程度地提高,但质量上仍然不够稳定。尤其是国内雷达物位计生产企业主要以低层次、小规模、家庭作坊式企业为主,如跑、冒、滴、漏现象在国产雷达物位计产业中经常出现。这对于我国雷达物位计产业未来发展存在着很大的技术发展限制和市场国际化的瓶颈。雷达物位计优胜劣汰,推陈出新,是仪器产业健康发展的标志。我国雷达物位计产业与发达国家相比尚存在一定的差距。雷达物位计产业市场竞争日趋白热化,部分普通雷达物位计产品市场已经趋于饱和,出现供大于求的局面,这使得中小型企业发展越来越艰难,即使是技术含量比较高的产品在国际市场中的竞争也十分的激烈。国内的雷达物位计企业一直以来对自身的定位并不是很明确,盲目生产,缺少与企业之间产品配套的对接与合作。与国外仪器品牌产品相比,我们缺少的是“专一”,可以说国内许多企业并不关心自身产品能否满足市场上主机产品的配套性,一味追求的是自身的出厂量,因此在仪器仪表行业发展中同样适用发展模式,可以是一对一,甚至一对多配套生产。固然国内一些企业已经开始意识到了这一点,纷纷开发了新产品的规定,但这仅仅是前进过程中的一小步,...
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2022 - 06 - 15
为进一步压实各县(市)区、开发区属地治污主体责任,推进全市地表水生态环境质量持续改善,市生态环境局会同市财政局修订出台了《合肥市地表水断面生态补偿办法》,对地表水断面水质稳定达标提出更高要求。   一是增加补偿断面。“十四五”以来,各级生态环境部门进一步加密布设地表水考核断面,将全市巢湖、长江、淮河三大流域重要一、二级支流全部纳入考核,共设国、省、市考断面103个。新《办法》将除巢湖湖区和董铺、大房郢水库外的国、省、市考断面全部纳入补偿范围,共设置99个生态补偿断面,较原《办法》增加28个。二是提高补偿标准。污染赔付金由原来的单因子每超标0.5倍赔付30万元增加为50万元,单因子赔付限额由原来的200万元增加为300万元。生态补偿金由原来的每优于考核目标一个类别补偿30万元提高到50万元。   三是新增自动水站数据连续超标扣缴情形。断面自动站监测数据中3项基本指标任何一项出现连续超标五日以上(含五日),按日均值超标次数累计扣缴罚金,每项指标每月限额为300万元,推动断面水质持续稳定达标。   四是完善断面水质年均值奖惩措施。对目标为Ⅲ类及以上的断面,3项基本指标年均值每一项较上年改善30个百分点及以上,一次性奖励50万元;目标为Ⅳ类及以下的断面,年度水质类别较年度目标每提升一个类别,奖励50万元。年度水质类别为劣Ⅴ类、未达到年度水质目标或发生较大及以上...
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环保标准征求意见来了

发布日期: 2021-01-06
浏览人气: 359

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护生态环境,保障人体健康,提高生态环境管理水平,规范生态环境监测工作,生态环境部制定了《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅里叶变换红外光谱法》国家环境保护标准。目前,标准编制单位已完成征求意见稿,开始向有关单位征求意见。意见反馈邮箱zhiguanchu@mee.gov.cn,截止时间2021年1月25日。

  随着工业及交通运输等事业的迅速发展,特别是煤和石油的广泛使用,二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等有害气体被大量排放到大气中,当其浓度超过环境可承受极限并持续一定时间后,就会改变空气的正常组分,破坏自然界的物理、化学和生态平衡体系,从而危害人们的生活、工作和健康。

  根据原环境保护部《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发〔2008〕6 号文)、《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)、《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017),以及 2019 年 10 月发布并自 2020 年 1 月 1 日起实施的《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》(生态环境部令第 10 号)等相关标准和部令的要求,用参比方法(仪器法)检验烟气自动监控系统(Continuous Emission Monitoring System,CEMS)的性能和进行比对监测是一项非常重要且急迫的工作,需要有更加可靠的适用于固定污染源监测的便携式仪器方法标准作为在线监测的技术依据。

  与现行的定电位电解法、非分散红外吸收法和紫外吸收法相比,便携式傅里叶变换红外光谱法采用自采样管至主机全程加热 180℃方式,具有高温原态采样、无损快速、分析精度高、抗干扰能力强等优势,尤其适合固定污染源废气中湿度高而浓度较低的气态污染物的现场监测,对我国固定污染源废气超低排放监测技术体系是一个良好补充。因此,制订《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅里叶变换红外光谱法》标准具有现实的必要性。

  本标准规定了测定固定污染源废气中二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮(总称为氮氧化物)、一氧化碳、二氧化碳5种气态污染物的便携式傅里叶变换红外光谱法。

  本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法;HJ 75 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范;HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行);HJ/T 397 固定源废气监测技术规范;HJ 1011 环境空气和废气 挥发性有机物组分 便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法。

  本标准中的测定方法原理为:当波长连续的红外光照射被测物质的分子时,与分子固有振动频率相同的红外光被吸收,得到以波数为横坐标、吸光度为纵坐标的红外吸收光谱。不同物质对红外光的吸收不同,表现为特征吸收峰的波数不同。通过比对气体样品的红外吸收光谱与标准谱图库中标准物质的红外吸收光谱,可对样品进行定性分析。在一定条件下,红外吸收光谱中目标化合物的特征吸收峰强度与其浓度遵循朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律,根据吸收峰强度可对目标化合物进行定量分析。

  傅里叶变换红外气体分析系统一般由采样单元、预处理装置、分析仪和数据处理单元等部分组成。其中,采样单元包括采样管(含滤尘装置、加热和保温装置)、导气管、抽气泵等;预处理装置可选用加热温度不低于180℃的恒温加热装置;分析仪由红外光源、干涉仪、样品室及检测器等组成;数据处理单元包括电脑、分析软件及参考光谱等。导气管和预处理装置的材料应选用对待测的目标化合物不产生影响的惰性材料,如聚四氟乙烯等材质。

  本标准适用于固定污染源废气中二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮(总称为氮氧化物)、一氧化碳、二氧化碳的测定

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