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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 - 04 - 13
在甘肃省近日印发的《2022年全省生态环境监测工作方案》中,也详细列明了包括空气、水、土壤环境监测等内容外,污染源监测、声环境监测、卫星和无人机遥感监测、辐射环境监测等多种监测内容。   监测正充当着生态环境治理与保护中的“重要角色”!在监测手段与技术越来越充实与丰富的当下,整个环境监测行业正在逐渐走向纵深。从水质监测仪器设备的销量来看,需求侧正保持着旺盛的增长活力。数据显示,2018至2020年,水质监测设备的销量稳定攀升,年销量增长均超5000套。水质监测企业的技术更新也显出更强的推动力量。此外,水质监测行业企业的创新力也在逐渐增强。作为当下环境监测下的一个重要分支,水质监测的市场还要扩大!  2022年3月中旬,生态环境部发布《“十四五”生态保护监管规划》,明确当前我国生态监测网络体系还不完善,并提出到2025年初步建立全国生态监测监督评估网络。在文件明确的生态保护监管的重点区域中,可以看到对水质监测的要求相对较大,长江、黄河流域,海岸带的水质监测与监管都是重点。3月30日,生态环境部召开的3月例行新闻发布会上又再次提及生态监测,并表示未来将严控监测设备的运行问题,守住环境数据质量等。已然可以明确的一点是——以水质监测为重点之一的环境监测是为生态体检的重要“指标”,不容错漏。   2020年,我国水质监测市场规模已经超过了378亿元。在已知水质监测行业走进...
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2022 - 05 - 11
环保的综合治理特点突出,要解决水污染问题离不开地下水,改善土壤污染情况也需要兼顾地下水的水质健康。而地下水环境状况不佳时,也可能将会催生出气污染的情况……牵一发而动全身,说的就是环保。   不过,环保难,更要干!2021年12月1日起,我国首部地下水管理法规——《地下水管理条例》正式实施。在文件支撑下,地下水污染防治工作进入崭新阶段。4月18日,生态环境部部长带来了一份详尽的《国务院关于2021年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告》(下称“《报告》”)。《报告》显示,去年我国地下水水质状况总体较好,全国地下水Ⅰ—Ⅳ类水质点位比例为79.4%。与此同时,文件也指出,当前少数地区消除劣Ⅴ类断面难度较大,污染源周边和地下水型饮用水水源保护区存在污染风险,水生态系统失衡等问题亟待解决。   在日常生活中,地下水污染也可能会对人们的用水安全产生威胁。当前阶段下,地下水污染形势仍严峻,各方需要花更大力气打好地下水污染防治的这场战役,也需要每个人形成地下水保护的意识。   近日,中央环保督察传来消息,第二轮第六批中央生态环境保护督察各督察组完成下沉工作任务。就从前几轮的督察来看,也有多起因地下水污染被通报的案例,具体案例就不一一赘述了,但可以确定的是,地下水污染问题也是环保督察关注的重点之一,即使深埋地下,地下水环境也是重要的水环境提升要素。   “十...
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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: 353

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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