电厂水

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电厂水相关的耗材

  • CS110电场传感器
    用途:CS110电场传感器可以测量大气电场在地表处的垂直分量可应用于区域电场研究、雷电危害评估、风暴监测等领域。与传统的旋转叶片式电场计,CS110电场传感器采用新型的回旋遮蔽式叶片,具有更低的低频误差。叶片通过一根柔性不锈钢线缆进行接地保护。  CS110电场传感器工作稳定可靠。经过特殊设计的电路以及先进的制造工艺,使它可以消除由劣质绝缘材料所引起的测量误差。如果仪器表面因污染而导致绝缘材料表面产生导电性,补偿电路就会启动,以提供相同数量的反极性电流,防止电荷放大器输入端出现电子饱和现象,保证监测数据的准确性和设备运行的可靠性。  CS110电场传感器维护简便。定子可以很方便地拆卸下来进行清洁,并且正常的清洁工作不会对原标定结果产生影响,即不会影响到设备的精确性。CS110电场传感器还含有自诊断功能,能对设备内部的相对湿度、绝缘材料清洁度、供电电压以及电荷放大器和回旋叶片状态进行检测等。 CS110电场传感器内置CR1000数据采集器,可为系统提供测量控制、网络传输支持等服务,同时还可为系统提供扩展支持,使系统能够外接风速风向、温度湿度、太阳辐射、降水等多种类型的测量设备。这样,用户可以把CS110电场传感器扩展为一个包括大气电场测量在内的自动气象站。技术规格:测量范围±0~21000 V/m和±2100~212000 V/m双量程自动切换精度读数的±1%+60 V/m偏移(平行板安装),读数的±5%+8 V/m偏移(2米三角架安装)峰值电流需量750 mA采样电流7 mA(1次采样/10秒),60 mA(1次采样/1秒),120 mA(1次采样/1秒),300 mA(5次采样/1秒)通讯端口1个RS-232、1个CS I/O端口、数字控制端口1、2和3用于警报、非同步通讯或SDI-12通讯CE认证符合BS EN61326:2002防雷多级瞬态保护所有外部接口供电11~16 VDC波特率可从300~115.2k bps进行选择ASCⅡ协议1个起始位,1个停止位,8个数据位,无奇偶校验工作温度标准-25~+50℃,可延长-40~+85℃工作湿度0~100% RH安装垂直立杆直径1.91~6.35厘米尺寸15.2×15.2×43.2厘米重量4公斤产地:美国
  • 高压脉冲电场杀菌系统配件
    高压脉冲电场杀菌系统配件采用高压脉冲电场pulsed electric field技术,对于食品,果汁,牛奶,啤酒等液体饮品物理灭菌杀菌,是全球领先的高压脉冲电场灭菌仪器。 高压脉冲电场杀菌系统配件具有实验室版本和工业版本两种类型,既可以用于科研实验室小规模杀菌实验研究,也可以用于大型食品饮品工厂进行在线灭菌杀菌,均采用触摸屏控制界面和单腔高压电场杀菌设计,非常方便操作,既可以静态杀菌,也可以连续流动杀菌。其中静态杀菌腔非常适合固态样品食品如植物组织杀菌应用,而连续流动杀菌腔适合连续流动液体的杀菌应用。 高压脉冲电场杀菌系统配件规格 实验室版本 最大平均功率:10-25KW 电场强度:最大50kV/cm 峰值电压:10-30KV 峰值电流:100-300A 脉冲频率:高达7KHz 适合处理量:10-200升/小时 工业生产线版本 最大平均功率:25-600KW 电场强度:最大50kV/cm 峰值电压:40KV 峰值电流:300A 脉冲频率:高达4KHz 适合处理量:200-10000升/小时
  • 脱硫废水pH电极
    脱硫废水pH电极 脱硫废水主要来自燃煤电厂运行过程,脱硫废水含盐量高,污染物种类多,成分复杂,具有高浊度、高硬度的特点。无论是直接排放还是并入市政污水厂都对环境造成不利的影响。相关联合会对脱硫废水排放制定了相应的控制标准,其中pH值是脱硫废水处理系统出口的必测指标之一。一般的pH电极在这种高浊、高硬度,高盐量的废水中使用效果差强人意。英国GREENPRIMA公司为脱硫废水开发了专用电极,即脱硫废水pH电极Bsens120/120T。 脱硫废水pH电极目前已有很多的现场使用案例。 根据用户需求,如不需温度补偿可选择脱硫pH电极Bsens120, 如需要温度补偿请选择脱硫pH电极Bsens120T.脱硫pH电极Bsens120/120T技术参数: 测量范围: pH0...14 温度范围:-5...100℃ MAX工作压力:6 bar 电极材质:玻璃 电解液:聚合物 参比系统:Ag/AgCl cartridge 阻抗: ≤300Ω at 25℃ 电极长度:120mm 电极直径:12mm 连接:PG13.5 固定 膜: S-玻璃 温度传感:PT1000 ZUI小浸没深度:20mm 零点:0±20mV 灵敏度:57...59mV/pH at 25 ℃ 水样最小电导:150μs/cm响应时间:pH4...7<30s

电厂水相关的仪器

  • 电厂石膏结晶水检测仪三相分析测试脱硫石膏(英文名称desulfuration gypsum)又称排烟脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏,主要成分和天然石膏一样,为二水硫酸钙CaSO42H2O,含量≥93%。不再为石膏结晶水、附着水检测而发愁,深圳冠亚研发生产的石膏水分检测仪,可以帮您解决水分测试难题,冠亚专业的技术开发人员保障了仪器在同行业中占据着领先地位,用心的售后服务让您在购买之后无后顾之忧!!!石膏的水分检测主要是检测附着水(或称自由水、游离水)和结晶水,从应用角度来说,附着水分含量过大,会给贮存及运输造成极大不便,同时这样大的含水量还会给应用于水泥缓凝剂、石膏建材、等造成极大不便,应用单位必须进行二次处理才能使用,附着水应加强控制。脱硫建筑石膏的各种性能与其内部半水石膏,可溶性无水石膏和残存二水石膏三相的比例有关,如凝结时间,在很大程度上受脱硫石膏中残存二水石膏含量的影响,可以肯定的是,不管是结晶水还是附着水对于石膏行业都是有必要检测的。深圳冠亚SFY系列电厂石膏结晶水检测仪介绍:深圳冠亚SFY系列电厂石膏结晶水检测仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。深圳冠亚SFY系列电厂石膏结晶水检测仪技术参数:1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、水分测定范围:0.01-**3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-230℃(可定制到255℃)★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃6、水分含量可读性:0.01%7、显示7种参数:★★水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机)RS 232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)深圳冠亚SFY系列电厂石膏结晶水检测仪产品特点:1、石膏行业2、全自动测试模式3、测试结果与国标法法的结果相符4、颗粒、粉末一机操作5、效率高,速度快,3分钟即可6、无需任何安装、调试及培训
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  • 燃煤电厂汞排放监测分析系统 此系统由本公司为燃煤电厂汞排放监测试点工作量身集成的一套系统,核心为Lumex塞曼多功能汞分析仪,包括: &diams RA-915 塞曼汞分析仪(厂区大气背景汞含量) &diams PYRO-915 热解析附件(吸附管、废水、固体废物、煤等) &diams RP-91 水处理附件(洁净补给水等低浓度水样) &diams 吸附管采样单元(美国EPA Method 30B,烟道气总汞) &diams 烟气参数监测单元(烟气温度、烟气流速、含氧量、含湿量等)应用 该系统可实现目前燃煤电厂汞排放监测试点工作离线分析所涉及的全部监测项目,包括:废气、废水、固体废物及煤的汞含量监测。
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  • 凝汽器查漏,电厂超声波检漏仪广州现场验证。电厂、化工凝汽器泄漏检测,几十年查漏经验,查漏设备齐全,查漏措施方便易行,符合技术规范和安全规范。沈阳金山发电有限公司、中节能发电公司、大唐发电公司、首钢发电厂均是我司合作单位。使用凝汽器查漏设备为美国思创凝汽器真空查漏仪,电厂超声波检漏仪,使用检漏技术为美国思创凝汽器真空检漏技术,成熟可靠,检测速度快,效果显著。凝汽器查漏,电厂超声波检漏仪广州现场验证。服务周到,商务交流诚恳,确保互利共赢;接到凝汽器查漏需求通知后,24小时到达现场,可以迅速投入工作,可以先查漏后签合同,不达效果不收费。关于凝汽器钛管查漏、凝汽器铜管查漏、凝汽器不锈钢管查漏过程中的堵漏,可以配合厂方用紫铜堵头锤击封堵。运行中凝汽器查漏,具体施工程序是关闭凝汽器水室一侧,等温度降到可以耐受的温度,检测人员手持手持凝汽器真空泄漏检测仪器进入。手持检测设备能够耐受高浓度的蒸汽和水室的高温,这是其他设备无相比的特点。首先大面积查找泄漏点,然后具体逐根查找,找到后做好标记,与厂方技术人员一起配合封堵。做水质试验双方共同见证检测效果,一般以钠镁离子含量、溶氧含量等指标为标准,这方面双方应签进技术合同内容。我司愿为广大火力发电客户、化工凝结器冷凝系统装置的凝汽器泄漏检测做出我们应有的贡献。
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  • 电厂脱硫废水特点分析

    电厂脱硫废水由于其高浊度、高硬度,高含盐量、污染物种类多,且不同电厂水质波动大等特点,因此电厂脱硫废水处理成为燃煤电厂中成分最为复杂、处理难度最大的工业废水。成都废水处理公司总结电厂脱硫废水具体特点:1、含盐量高。脱硫废水中的含盐量很高,变化范围大,一般在30000~60000mg/L 。2、悬浮物含量高。脱硫废水中的悬浮物大多在10000mg/L以上,并且由于受煤种的变化和脱硫运行工况的影响,在某些极端情况下,悬浮物质量浓度甚至可高达60000mg/L 。3、硬度高导致易结垢。脱硫废水中的Ca2+、SO42-、Mg2+ 含量高,其中SO42-在4000mg/L以上,Ca2+在1500~5000mg/L,Mg2+在3000~6000mg/L,并且CaSO4处于过饱和状态,在加热浓缩过程中容易结垢。4、腐蚀性强。脱硫废水中的盐分高,尤其是Cl-含量高,且呈酸性(pH为4~6. 5),腐蚀性非常强,对设备、管道材质防腐蚀要求高。5、水质随时间和工况不同而变化。电厂脱硫废水中主要含有 Ca2+、Mg2+、Cl-、Na+、K+等各种重金属离子,并且组分变化大。

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  • 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!
  • 燃煤电厂超低排放再获政策支持 明确超低排放限值
    国家发展改革委、环境保护部、国家能源局今日下发《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(发改价格[2015]2835号,以下简称《通知》),其中明确为鼓励引导超低排放,对经所在省级环保部门验收合格并符合超低排放限值要求的燃煤发电企业给予适当的上网电价支持。其中,对 2016年1月1日以前已经并网运行的现役机组,对其统购上网电量加价每千瓦时1分钱(含税) 对2016年1月1日之后并网运行的新建机组,对其统购上网电量加价每千瓦时0.5分钱(含税)。  《通知》中还对于目前颇具争议的超低排放限值进行了明确:超低排放是指燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值(以下简称“超低限值”)要求,即在基准含氧量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3。  内蒙古某燃煤电厂技术负责人说,他们的电厂将于明年进行超低排放改造,根据《通知》规定,他们的电厂改造完毕之后应该能获得度电补贴 0.5分。然而,从全国范围来看,超低排放改造之后的总成本加上运维和财务费用,大约在2.5-2.7分左右,高的甚至能到3分。因此,此次补贴电价的出台将部分释放燃煤电厂的超低排放改造压力。  上述电价将于2016年1月1日正式执行。该文件被认为是继12月2日国务院常务会议决定在2020年之前对燃煤电厂全面实施超低排放改造之后的重要补充。  通知全文如下:  国家发展改革委 环境保护部 国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知  发改价格[2015]2835号  各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局、环保厅、能源局,国家电网公司、南方电网公司、华能、大唐、华电、国电、国家电投集团公司:  为贯彻落实2015年《政府工作报告》关于“推动燃煤电厂超低排放改造”的要求,推进煤炭清洁高效利用,促进节能减排和大气污染治理,决定对燃煤电厂超低排放实行电价支持政策。现就有关事项通知如下:  一、明确电价支持标准  超低排放是指燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值(以下简称“超低限值”)要求,即在基准含氧量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3 。为鼓励引导超低排放,对经所在地省级环保部门验收合格并符合上述超低限值要求的燃煤发电企业给予适当的上网电价支持。其中,对2016年1月1日以前已经并网运行的现役机组,对其统购上网电量加价每千瓦时1分钱(含税) 对2016年1月1日之后并网运行的新建机组,对其统购上网电量加价每千瓦时0.5 分钱(含税)。省级能源主管部门负责确认适用上网电价支持政策的机组类型。超低排放电价政策增加的购电支出在销售电价调整时疏导。上述电价加价标准暂定执行到2017年底,2018年以后逐步统一和降低标准。地方制定更严格超低排放标准的,鼓励地方出台相关支持奖励政策措施。  二、实行事后兑付政策  超低排放电价支持政策实行事后兑付、季度结算,并与超低排放情况挂钩。省级环保部门于每一季度开始之日起15个工作日内对上一季度燃煤机组超低排放情况进行核查并形成监测报告,同时抄送省级价格主管部门。电网企业自收到环保部门出具的监测报告之日起10个工作日内向燃煤电厂兑现电价加价资金。对符合超低限值的时间比率达到或高于99%的机组,该季度加价电量按其上网电量的100%执行 对符合超低限值的时间比率低于99%但达到或超过80%的机组,该季度加价电量按其上网电量乘以符合超低限值的时间比率扣减10%的比例计算 对符合超低限值的时间比率低于80%的机组,该季度不享受电价加价政策。其中,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放中有一项不符合超低排放标准的,即视为该时段不符合超低排放标准。燃煤电厂弄虚作假篡改超低排放数据的,自篡改数据的季度起三个季度内不得享受加价政策。  三、政策执行时间  上述规定自2016年1月1日起执行,此前完成超低排放建设并经省级环保部门验收合格的,无论是否已经开始享受电价加价政策,自2016年1月1日起均按照新规定的加价政策执行。  国家发展改革委  环境保护部  国家能源局  2015年12月2日
  • 《火电厂污染防治技术政策》正式发布(附全文)
    p   中国大气网从环保部了解到,为防治火电厂排放废气、废水、噪声、固体废物等造成的污染,改善环境质量,保护生态环境,促进火电行业健康持续发展及污染防治技术进步,环保部已正式发布《火电厂污染防治技术政策》,具体详情如下: /p p style=" text-align: center "   img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/bcac8b61-1646-4c47-9793-7bc9a6865eed.jpg" title=" 环保部.png" /   /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 关于发布《火电厂污染防治技术政策》的公告 /strong /span /p p   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,改善环境质量,保障人体健康,完善环境技术管理体系,推动污染防治技术进步,环境保护部组织制定了《火电厂污染防治技术政策》,现予公布,供参照执行。 /p p   文件内容可登录环境保护部网站查询。 /p p   附件:火电厂污染防治技术政策 /p p   环境保护部 /p p   2017年1月10日 /p p   抄送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局。 /p p   环境保护部办公厅2017年1月11日印发 /p p   附件 /p p   火电厂污染防治技术政策 /p p   一、总则 /p p   (一)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,防治火电厂排放废气、废水、噪声、固体废物等造成的污染,改善环境质量,保护生态环境,促进火电行业健康持续发展及污染防治技术进步,制定本技术政策。 /p p   (二)本技术政策适用于以煤、煤矸石、泥煤、石油焦及油页岩等为燃料的火电厂,以油、气等为燃料的火电厂可参照执行。不适用于以生活垃圾、危险废物为主要燃料的火电厂。 /p p   (三)本技术政策为指导性技术文件,可为火电行业污染防治规划制定、污染物达标排放技术选择、环境影响评价和排污许可制度贯彻实施等环境管理及企业污染防治工作提供技术支撑。 /p p   (四)火电厂的污染防治应遵循和提倡源头控制与末端治理相结合的技术路线 污染防治技术的选择应因煤制宜、因炉制宜、因地制宜,并统筹兼顾技术先进、经济合理、便于维护的原则。 /p p   二、源头控制 /p p   (一)全国新建燃煤发电项目原则上应采用60万千瓦以上超超临界机组,平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时。 /p p   (二)进一步提高小火电机组淘汰标准,对经整改仍不符合能耗、环保、质量、安全等要求的,由地方政府予以淘汰关停。优先淘汰改造后仍不符合能效、环保等标准的30万千瓦以下机组。 /p p   (三)坚持“以热定电”,建设高效燃煤热电机组,科学制定热电联产规划和供热专项规划,同步完善配套供热管网,对集中供热范围内的分散燃煤小锅炉实施替代和限期淘汰。 /p p   (四)进一步加大煤炭的洗选量,提高动力煤的质量。加强对煤炭开采、运输、存储、输送等过程中的环境管理,防治煤粉扬尘污染。 /p p   三、大气污染防治 /p p   (一)燃煤电厂大气污染防治应以实施达标排放为基本要求,以全面实施超低排放为目标。 /p p   (二)火电厂达标排放技术路线选择应遵循以下原则: /p p   1.火电厂除尘技术: /p p   火电厂除尘技术包括电除尘、电袋复合除尘和袋式除尘。若飞灰工况比电阻超出1× 104~1× 1011欧姆· 厘米范围,建议优先选择电袋复合或袋式技术 否则,应通过技术经济分析,选择适宜的除尘技术。 /p p   2.火电厂烟气脱硫技术: /p p   (1)石灰石-石膏法烟气脱硫技术宜在有稳定石灰石来源的燃煤发电机组建设烟气脱硫设施时选用。 /p p   (2)氨法烟气脱硫技术宜在环境不敏感、有稳定氨来源地区的30万千瓦及以下燃煤发电机组建设烟气脱硫设施时选用,但应采取措施防止氨大量逃逸。 /p p   (3)海水法烟气脱硫技术在满足当地环境功能区划的前提下,宜在我国东、南部沿海海水扩散条件良好地区,燃用低硫煤种机组建设烟气脱硫设施时选用。 /p p   (4)烟气循环流化床法脱硫技术宜在干旱缺水及环境容量较大地区,燃用中低硫煤种且容量在30万千瓦及以下机组建设烟气脱硫设施时选用。 /p p   3.火电厂烟气氮氧化物控制技术: /p p   (1)火电厂氮氧化物治理应采用低氮燃烧技术与烟气脱硝技术配合使用的技术路线。 /p p   (2)煤粉锅炉烟气脱硝宜选用选择性催化还原技术(SCR) 循环流化床锅炉烟气脱硝宜选用非选择性催化还原技术(SNCR)。 /p p   (三)燃煤电厂超低排放技术路线选择时应充分考虑炉型、煤种、排放要求、场地等因素,必要时可采取“一炉一策”。具体原则如下: /p p   1.超低排放除尘技术宜选用高效电源电除尘、低低温电除尘、超净电袋复合除尘、袋式除尘及移动电极电除尘等,必要时在脱硫装置后增设湿式电除尘。 /p p   2.超低排放脱硫技术宜选用增效的石灰石-石膏法、氨法、海水法及烟气循环流化床法,并注重湿法脱硫技术对颗粒物的协同脱除作用。 /p p   (1)石灰石-石膏法应在传统空塔喷淋技术的基础上,根据煤种硫含量等参数,选择能够改善气液分布和提高传质效率的复合塔技术或可形成物理分区和自然分区的pH分区技术。 /p p   (2)氨法、海水法及烟气循环流化床法应在传统工艺的基础上进行提效优化。 /p p   3.超低排放脱硝技术煤粉锅炉宜选用高效低氮燃烧与SCR配合使用的技术路线,若不能满足排放要求,可采用增加催化剂层数、增加喷氨量等措施,应有效控制氨逃逸 循环流化床锅炉宜优先选用SNCR,必要时可采用SNCR-SCR联合技术。 /p p   (四)火电厂灰场及脱硫剂石灰石或石灰在装卸、存储及输送过程中应采取有效措施防治扬尘污染。 /p p   (五)粉煤灰运输须使用专用封闭罐车,并严格遵守有关部门规定和要求。 /p p   (六)火电厂烟气中汞等重金属的去除应以脱硝、除尘及脱硫等设备的协同脱除作用为首选,若仍未满足排放要求,可采用单项脱汞技术。 /p p   (七)火电厂除尘、脱硫及脱硝等设施在运行过程中,应统筹考虑各设施之间的协同作用,全流程优化装备。 /p p   四、水污染防治 /p p   (一)火电厂水污染防治应遵循分类处理、一水多用的原则。鼓励火电厂实现废水的循环使用不外排。 /p p   (二)煤泥废水、空预器及省煤器冲洗废水等宜采用混凝、沉淀或过滤等方法处理后循环使用。 /p p   (三)含油废水宜采用隔油或气浮等方式进行处理 化学清洗废水宜采用氧化、混凝、澄清等方法进行处理,应避免与其他废水混合处理。 /p p   (四)脱硫废水宜经石灰处理、混凝、澄清、中和等工艺处理后回用。鼓励采用蒸发干燥或蒸发结晶等处理工艺,实现脱硫废水不外排。 /p p   (五)火电厂生活污水经收集后,宜采用二级生化处理,经消毒后可采用绿化、冲洗等方式回用。 /p p   五、固体废物污染防治 /p p   (一)火电厂固体废物主要包括粉煤灰、脱硫石膏、废旧布袋和废烟气脱硝催化剂等,应遵循优先综合利用的原则。 /p p   (二)粉煤灰、脱硫石膏、废旧布袋应使用专门的存放场地,贮存设施应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599)的相关要求进行管理。 /p p   (三)粉煤灰综合利用应优先生产普通硅酸盐水泥、粉煤灰水泥及混凝土等,其指标应满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)的要求。 /p p   (四)应强化脱硫石膏产生、贮存、利用等过程中的环境管理,确保脱硫石膏的综合利用。 /p p   1.石灰石-石膏法脱硫技术所用的石灰石中碳酸钙含量应不小于90%。 /p p   2.燃煤电厂石灰石-石膏法烟气脱硫工艺产生的脱硫石膏的技术指标应满足《烟气脱硫石膏》(JC/T 2074)的相关要求。 /p p   3.脱硫石膏宜优先用于石膏建材产品或水泥调凝剂的生产。 /p p   (五)袋式或电袋复合除尘器产生的废旧布袋应进行无害化处理。 /p p   (六)失活烟气脱硝催化剂(钒钛系)应优先进行再生,不可再生且无法利用的废烟气脱硝催化剂(钒钛系)在贮存、转移及处置等过程中应按危险废物进行管理。 /p p   六、噪声污染防治 /p p   (一)火电厂噪声污染防治应遵循“合理布局、源头控制”的原则。 /p p   (二)应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。鼓励采用低噪声设备,对于噪声较大的各类风机、磨煤机、冷却塔等应采取隔振、减振、隔声、消声等措施。 /p p   七、二次污染防治 /p p   (一)SCR、SNCR-SCR、SNCR脱硝技术及氨法脱硫技术的氨逃逸浓度应满足相关标准要求。 /p p   (二)火电厂应加强脱硝设施运行管理,并注重低低温电除尘器、电袋复合除尘器及湿法脱硫等措施对三氧化硫的协同脱除作用。 /p p   (三)脱硫石膏无综合利用条件时,应经脱水贮存,附着水含量(湿基)不应超过10%。若在灰场露天堆放时,应采取措施防治扬尘污染,并按相关要求进行防渗处理。 /p p   八、新技术开发 /p p   鼓励以下新技术、新材料和新装备研发和推广: /p p   (一)火电厂低浓度颗粒物、细颗粒物排放检测技术及在线监测技术,烟气中三氧化硫、氨及可凝结颗粒物等的检测与控制技术。 /p p   (二)W型火焰锅炉氮氧化物防治技术。 /p p   (三)烟气中汞等重金属控制技术与在线监测设备。 /p p   (四)脱硫石膏高附加值产品制备技术。 /p p   (五)火电厂多污染物协同治理技术。 /p p   (六)火电厂低温脱硝催化剂。 /p
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