陕西长青能源化工有限公司
GE水煤浆气化闪蒸系统运行维护
GE水煤浆气化闪蒸系统运行维护摘要:主要叙述了GE水煤浆气化装置黑水闪蒸系统在日常运行过程中物料的液位、压力、温度以及加药等操作对闪蒸系统稳定运行的几点看法。
关键词:气化炉;闪蒸;黑水陕西长青能源化工有限公司60万吨/年甲醇项目其闪蒸系统,由高、低压闪蒸和两级真空闪蒸组成,主要是将气化炉和洗涤塔排放的黑水进行浓缩,降低温度,回收热量和水份并将酸性气体完全解吸。
而浓缩后的黑水进入沉降系统中分离,较干净的灰水溢流到灰水槽中重新返回系统利用,降低系统的水消耗。
而高浓度的黑水送往细渣过滤装置,压滤后产生的滤饼外送运走,滤液送入制浆系统利用,处理能力360 m3/h。
本文主要从操作维护方面对闪蒸系统稳定运行谈几点看法。
1 .闪蒸系统操作压力要稳定高压闪蒸、低压闪蒸及两级真空闪蒸系统的压力稳定直接影响到整个闪蒸系统的稳定。
高闪的压力决定低闪的负荷。
而低压闪蒸压力如果高,闪真气温度就会升高,直接导致灰水除氧器温度超温、超压,使高压灰水泵气蚀,造成水循环波动,还会是除氧器补水困难。
真空闪蒸的压力变化会是出真闪黑水的温度发生变化。
出真空闪蒸罐黑水温度过高,使絮凝剂失效或者活性降低,不利于黑水中固体颗粒的沉降,造成沉降效果差,从而使灰水中悬浮物增加,使水系统在循环时夹带大量的灰颗粒,引起设备、管道的结垢堵塞或者磨损。
从工作原理看,闪蒸系统的操作属于蒸发单元操作,在闪蒸过程中存在着汽液两相平衡的问题。
要尽可能多地蒸发出饱和水蒸汽和降低温度,就要尽快地把闪蒸出来的水蒸汽移走,降低闪蒸罐液面上的气相压力,促进蒸发操作的进行。
具体可以从几个方面着手:(1)保证进闪蒸系统黑水量的稳定。
(2)保证换热器的冷凝效果及冷凝液排放管线的畅通。
(3)保证闪蒸气换热器后面的压力稳定,使闪蒸分离器的液位及时排出。
(4)及时消除系统漏点,特别在减压阀阀后的冲击堵板上再增加一层防冲击堵板,增加抗磨性,防止在系统运行时磨穿。
(5)对闪蒸气换热器定期清理。
陕西长青能源化工有限公司甲醇化工辅料需求一览表
甲醇化工辅料需求一览表
附件1.货物需求一览表
主要技术要求和预估数量
单位:元(保留两位小数)
序号
项目
外观
主要质量指标
执行标准
预估采购量(吨)
备注
1
工业
磷酸三钠
白色或无色
17-2009
10
2
工业用
氢氧化钠
白色片状(固)
纯度≥99%
GB 209-2006(IS-IT-I优等品)
60
3
聚氯化铝
白色、黄色
或褐色颗粒
或粉末
AL2O3≥29.0%;盐基度35.0~90.0%
PH值(10g/L)水溶液3.5~5.0
GB 15892-2009
60
4
聚丙烯酰胺(阳离子)
白色、微黄色颗粒或粉状
固含量纯度>90%;分子量M 800-1200;残单含量%≤3;水不溶物%≤0.2;水溶时间h≤30分钟
HG 1-88-81
60
15
阴离子树脂
黄色固体小颗粒
201*7MB
GB13660-92
6
16
阳离子树脂
黄色固体小颗粒
001*7MB
GB13660-92
4.5
17
硝化菌液
细菌数量CFU/g,≥5*109;沙门细菌:不得检出
相当于诺维信生物增效剂
0.1
18
脱模剂
RB-4防黏剂,有机硅浓度≥28%
提供备案企业标准
80
7
工业
亚氯酸钠
白色、微黄绿色颗粒或粉状
亚氯酸钠(NaClO2)≥78%
HG/T 3250-2010
12
大型煤化工甲醇合成装置水冷器在线除蜡技术分析
34实际应用石蜡原材料进行生产活动中,随着生产时间持续增加,甲醇处理装置以及传输管道中各类杂质不断积累,从而直接堵塞整个传输管路,影响系统装置的正常运行,削弱水冷器整体换热成效,不利于甲醇分离。
处于尚未冷凝状态下,甲醇蒸发气体随需循环气直接流入合成塔中,不利于甲醇生产。
一旦出现结蜡现象,还会引发系统停运,为此需要系统研究、分析总结水冷器结蜡成因,基于生产实际研究除蜡技术。
1 研究背景近几年,我国煤化工产业发展速度不断加快,各种大型项目进入规划建设飞速发展时期,甲醇为原料制备的衍生产品数量、种类持续增加,例如甲醇制芳烃、甲醇制烯烃、甲醇制二甲醚等。
在化工生产中,甲醇这一有机原料发挥着重要功能,通过甲醇气相氨化能够制备甲胺,而甲胺能够用于制作界面活性剂、橡胶促进剂、皮革脱毛机以及防腐剂等。
但基于甲醇进行合成反应中,随着携带其他反应,导致系统装置中衍生出各类混合物质,这也是导致石蜡形成原因,而装置中的结蜡问题会使冷却装置内甲醇热气快速凝结,缩减内部空间和传输通道有效空间,增加系统运行阻力,削弱甲醇合成效率,不利于分离器操作。
为此需要加强大型煤化工甲醇合成装置水冷器在线除蜡技术,总结具体结蜡成因,并提出有效解决策略。
2 甲醇物理性质、化学性质分析从物理性质角度分析,甲醇属于一种有毒、无色、易挥发的B类火灾可燃物,密度轻于水,相对分子质量是32.04,能够按照任意比例和水互溶,加热后会进一步挥发为甲醇蒸汽融入周围环境或存储于容器内。
因为甲醇属于剧毒化合物,误食超出一定量便会导致失明、中毒甚至死亡,该种物质主要通过以下方式进入人体,气态甲醇主要由呼吸道吸入,液态甲醇主要经口鼻渗入消化道,如果皮肤表面沾染则会由毛孔渗入。
从化学性质角度分析,甲醇属于碳一饱和脂肪醇,具备醇相关化学性质,会和各类化合物形成氧化、脱水、氨化以及酯化反应。
甲醇作为一种重要化工原料,拥有十分丰富的下游产品。
此外,甲醇还是一种可再生清洁能源,拥有较高燃烧热值,对应燃烧产物为水和二氧化碳,不会对环境造成严重危害,且二氧化碳能够重复回收利用,合成制备甲醇。
低温甲醇洗工艺甲醇消耗高研究及优化
低温甲醇洗工艺甲醇消耗高研究及优化发布时间:2021-10-09T06:04:50.065Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷15期作者:孙健薛海峰[导读] 低温甲醇洗净化法是由德国Linde公司和Lurgi公司在20世纪50年代共同开发的一种气体净化技术,其原理是酸性气体会在低温甲醇吸收溶剂中呈现出良好的溶解性,尽可能的实现脱除原料中的酸性气体孙健1 薛海峰11 陕西长青能源化工有限公司,宝鸡市 721000摘要:低温甲醇洗净化法是由德国Linde公司和Lurgi公司在20世纪50年代共同开发的一种气体净化技术,其原理是酸性气体会在低温甲醇吸收溶剂中呈现出良好的溶解性,尽可能的实现脱除原料中的酸性气体。
目前广泛应用于煤制甲醇与煤制天然气等领域中,本文中将分析了甲醇消耗高的问题,通过工艺系统的改进可以降低甲醇的消耗,同时也可以改善对区域内环境的影响,增强系统的功能性和稳定性。
关键词:低温甲醇洗工艺;技术改进;工艺优化0前言甲醇是一种非常重要的碳一化学基础产品,在化学工业研究中占据着非常重要的地位,目前被广泛用于甲醇燃料、汽油添加剂等生产制作。
近些年随着生产技术和生产装置的更替,越来越多的厂区面都临着低温甲醇洗工艺技术改进的问题。
在实际改进过程中需要对工厂原有的低温甲醇洗工艺进行模拟,确保模拟与实际相吻合,在确保物性方法合理的前提下对工厂初期的工艺流程进行分析,提出合适改进方案。
改进的目的是为了减少甲醇的消耗,以及再生塔与甲醇水分离塔再沸器在运行期间的负荷。
在本文中所提出的改造方案不仅切实可行,还可以降低成本投资,为厂区工程改造提供有效的指导意见。
1低温甲醇工艺简介(1)低温甲醇洗在原理上划分,属于一种物理吸收法。
我公司煤制甲醇装置采用德国林德公司的“低温甲醇洗”专利工艺,其作用是将变换气中的H2S、COS等对甲醇合成有害的气体脱除掉,同时需要脱除合成气中大部分CO2,使出低温甲醇洗工序的甲醇合成净化气中总硫≤0.1ppm,CO2达到2.0~4.0%,以满足甲醇合成的要求;同时对装置内H2S浓缩塔解吸的酸气进行浓缩,使H2S浓度≥20%,送硫回收工段进行回收处理。
零星工程施工方案
2016年第二包非紧急零星工程施工方案编制:审核:批准:江苏汉皇安装集团有限公司二O一六年八月目录一、编制依据 3二、工程概况 3三、施工顺序 4四、门窗安装施工方法 5五、地面工程施工方法 5六、装饰工程施工方法 5七、屋面工程施工方法 6八、管道工程施工方法 6九、安全保证措施 6十、工程质量保证措施 7一、编制依据1、招标文件2、发包单位提供的合同内容及施工图纸,现场勘察情况。
3、国家现行的法律、法令、法规、建设工程强制性标准,建筑工程施工规范及验收标准、技术规程。
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99现行国家及有关部委颁发的与该工程施工相关的工程施工及验收规范、工程施工质量验收规范、建筑材料质量与试验规程。
二、工程概况工程名称:2016年第二包非紧急零星工程工程地点:陕西长青能源化工有限公司内建设单位:陕西长青能源化工有限公司;施工单位:江苏汉皇安装集团有限公司;承包范围:1、新增水池1处2、厂区电动施工(混凝土路面破除修复、线管预埋,减速带安装,封堵墙施工);3、场区硬化(热电装置液氨罐旁边管廊下地面)4、伸缩缝盖板5、耐酸砖修复6、厂区部分落雨管修复7、门窗施工8、彩钢瓦的加固9、墙面修补以及部分通道吊顶三、施工顺序本工程为长青能源化工有限公司内零星工程,因不影响厂区工程建设和生产,工程工期紧,施工精度要求高,为确保工程的平面位置正确,竖向标高精确,拟在规范精度要求范围内,配备精良的测量仪器和富有经验的施工人员以科学的测试手段,建立合理的检测网络进行结构施工总平面控制及测量工作。
施工测量设备详见《测量设备选用表》下表测量设备选用表注:仪器均经计量局检验且在准用期内,50M钢卷尺为经计量局检验的专用标准钢卷尺。
四、门窗安装施工方法门窗安装要牢固,开关灵活,关闭严密,间隔均匀。
陕西省安全生产监督管理局关于今年两起典型危险化学品事故情况的通报
陕西省安全生产监督管理局关于今年两起典型危险化学品事故情况的通报文章属性•【制定机关】陕西省安全生产监督管理局•【公布日期】2016.10.11•【字号】陕安监〔2016〕180号•【施行日期】2016.10.11•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】应急减灾与公共服务正文陕西省安全生产监督管理局关于今年两起典型危险化学品事故情况的通报各设区市、韩城市安全监管局,各有关企业:截至9月底,我省今年共发生危险化学品(化工)事故4起,死亡6人,轻伤6人,其中陕西长青能源化工有限公司“2·16”事故和陕西龙门煤化工有限责任公司“6·22”中毒事故原因均涉及违反危险化学品安全生产单位特殊作业等安全管理措施。
为有效防范和遏制事故,深刻汲取教训,举一反三,确保全年危险化学品领域安全生产形势持续稳定,现将上述两起事故情况通报如下:一、基本情况陕西长青能源化工有限公司“2·16”事故。
经调查,造成事故的直接原因是激冷水管路清洗作业完成后,未能及时排出管线中的存水,由于抽负管路抽负强度较低,承包商交叉作业时现场操作人员在处理管线排水作业中存在重大失误,盲目凭习惯经验开启文丘里管路阀门,形成激冷水管线中的热水因液位差反冲进入气化炉中,造成炉内作业人员1人坠落死亡,1人撤离不及时死亡。
陕西龙门煤化工有限责任公司“6·22”中毒事故。
经调查,造成事故的直接原因是作业人员在抽取带压盲板作业前,未充分辨识出原料气中危险有害泄漏因素,在抽取过程中违章操作,将全部法兰螺栓松动后,阀门及管道内带压的原料气(CO含量为14.28﹪)溢出,同时,作业人员未按规定佩戴呼吸器,造成1人中毒死亡,1人坠落死亡,5人轻微中毒,直接经济损失156.12万元。
二、存在问题这两起事故,充分暴露出我省部分危险化学品生产企业未严格执行《化学品安全生产单位特殊作业安全规范》,在安全生产管理上还存在明显漏洞。
煤化工外排水磷超标原因、对策及降磷技改
第6期2017年11月中氮肥M-Sized Nitrogenous Fertilizer ProgressNo. 6Nov. 2017煤化工外排水磷超标原因、对策及降磷技改马小东,王图钦,王成,程军峰(陕西长青能源化工有限公司,陕西宝鸡72M05)[摘要]针对陕西长青能源化工有限公司外排水磷超标问题,对废水来源、磷来源进行梳理调查,认为除原料煤带人外,磷主要来源于气化灰水分散剂,于是开展了源头降磷试验、化学除磷试验和改变S B R 时序的生物除磷试验。
通过对生产数据的分析与对比后认为,生物除磷挖潜空间有限,化学除磷是外排水合格的保证,而源头灰水降磷功效显著。
重点介绍灰水降磷方案的降磷原理和技改工艺流程,同全部使用无磷灰水分散剂相比,本灰水降磷方案不改变气化灰水系统的运行状态,且可减少系统结垢、堵塞的风险,药剂费用和运行费用也较低。
[关键词]磷超标;废水来源;磷来源;灰水分散剂;源头降磷;化学除磷;生物除磷;灰水降磷方案[中图分类号]X703.1 [文献标志码]B[文章编号]1004 -9932(2017)06 -0039 -05煤化工废水主要来自于煤气洗涤时产生的高 污染废水,陕西长青能源化工有限公司一期600 k t/a甲醇项目气化工序采用水煤浆气化工艺,气 化废水经SBR污水处理站处理后送回用水站,再经反渗透装置脱盐后回用于循环水站,反渗透 浓水则排至厂外。
2016年初,地方环保监测站对公司外排水 进行了监测,发现其磷含量(以P计)超标,为1.12m g/L。
按照公司《项目环境影响报告 书》,外排水应达到《渭河水系(陕西段)污水 综合排放标准》(D B 61/24—211)及《污水综 合排放标准》(G B 8978—96)的一级标准要求。
上述两个标准中,一级标准要求外排水含磷 (以 P计)矣0.5 m g/L。
1废水来源及处理流程水煤浆气化工艺流程中,洗涤煤气后的气化 炉黑水和碳洗塔黑水经过三级闪蒸(高压闪蒸、低压闪蒸、真空闪蒸)后送入沉降槽,渣池黑 水经真空闪蒸后也进入沉降槽。
变频调速技术在双速电机改造中的应用
变频调速技术在双速电机改造中的应用【摘要】双速电机是传统的多速电机变极对数有级调速形式之一,在我国广大煤化工企业的调速传动应用中占有一定的比重,本文主要介绍了利用变频调速技术改造双速电机的过程,分析了原有双速电机调速系统中存在的相关问题,并对相应的原有电传系统进行了技术分析,最终提出了将变频调速技术应用到双速电机的改造工作中,使双速电机的调速更加简单便捷,经济效益显著。
【关键词】双速电机变频调速改造技术1、前言陕西长青能源化工有限责任公司循环水装置冷却风机采用双速,双速电机平时根据工艺情况以低转速运转,当冷却水温度较高,用量较大时,由工艺操作人员手动将风机切换至高转速运转。
调速主要是通过外部控制线路的切换来改变电动机线圈的绕组连接方式来实现,调速方法简单、操作可靠、机械特性较硬。
但仅能做到有级调速平顺调速,控制回路复杂,故障点多,故障率高,且外委检修单位不具备对双速电机线圈的检修检修周期长,成本高。
变频器调速在长青能化公司交流电动机控制改造中已经得到了广泛的应用,它可以实现在中央控制室进行无级调速调速调速范围宽、控制方便、精度高、效率高、故障率低、寿命长、节能效果好等诸多优点,因此采用变频调速技术改造双速风扇控制回路,以适应长周期的生产运行要求,降低设备故障率,减少维修人工,节省一定的能耗。
2、双速电动机工作原理1.1调速原理双速电动机型号为YD355L1-8/4W,额定功率80/160kW,额定转速745/1487r/min,磁极对数p=4/2。
双速电动机属于异步电动机的变极调速,是通过改变电动机定子绕组的连接方法来达到改变定子旋转磁场磁极对数的目的,从而使电动机的转速发生变化。
根据电动机转速公式;n=60f(1-s)/p,可知异步电动机的转速n与定子磁极对数p成反比,磁极对数增加一倍,电动机额定转速n减少一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。
1.2定子绕组接线图1a为电动机定子绕组的△接法,三相定子绕组的引出线端子U1、V1、W1与电源线连接,U2、V2、W2三个端子悬空,三相定子绕组接成△形,此时磁极对数为4,转速为745r/min。
捞渣机链条脱链原因分析以及解决措施张锋
捞渣机链条脱链原因分析以及解决措施张锋发布时间:2021-08-27T08:22:25.458Z 来源:《新型城镇化》2021年11期作者:张锋程军锋[导读] 捞渣机链轮在驱动装置的作用下,与捞渣机链条咬合,带动捞渣机旋转陕西长青能源化工有限公司 712405摘要:捞渣机链轮在驱动装置的作用下,与捞渣机链条咬合,带动捞渣机旋转。
与捞渣机链条联动部位有主动轮、从动轮、导向内导轮、平面托辊等。
单机运行后期,捞渣机链条普遍存在脱、掉链的情况,影响捞渣机的正常运行。
关键词:捞渣机;链条;脱链捞渣机链条脱、掉链存在多方面的原因,经与行业交流,主要归纳为以下几个方面:捞渣机链条经过一段时间运行后磨损变松,由于两侧链条的受力不均,拉伸的伸展度不一样,造成两侧链条拉伸后长度不一,出现两侧链条一边长一边短,同时刮板也会出现倾斜,链条长的一侧则更容易出现脱掉链。
正常生产中要加强巡回检查,当刮板倾斜同时链条松弛的情况,及时调整液压张紧装置,使两侧链条平行同步;若张紧装置调整已达到极限,链条及刮板仍松弛倾斜,则可根据链条拉伸度对两侧链条进行裁剪,裁剪后再调整张紧装置使其同步,该方法也是目前行业内普遍采用的方法。
1、捞渣机链条刮板变形导致两边链条间距在这一区间变短,与两边导轮、张紧轮、托轮或驱动链轮间距不一致,捞渣机链条到导轮内边的距离变小是脱、掉链的一个重要原因。
可在正常运行中定期维护检查刮板、刮板销、挂耳等部件的完好性,同时观察两侧链条的平行度,是否存在区间收缩的情况,并及时处理问题部件。
2、捞渣机内部导向内导轮或平面托辊不转动或转动不连续,容易引起链条受力不均的情况下脱落;另外,导向内导轮或平面托辊转动故障后,导轮轮面将会受到严重的磨损,同时也加剧了链条的磨损拉伸,更容易引起捞渣机链条脱、掉链。
普遍采用链条冲洗水来保证链条清洁度,从而使得主动轮、从动轮以及平面托辊等部件传动部分不会积渣,运转正常。
但捞渣机内部的导向内导轮长期处于渣水环境下,极易导致内导轮故障,目前也是行业内普遍存在的问题。
消防设施标准
陕西长青能源化工有限公司现场管理标准1、室外地上式消火栓设置标准1地上式消火栓应沿道路敷设。
2地上式消火栓距路面边不宜大于5m,距建筑物外墙不宜小于5m。
3地上式消火栓距城市型道路路面边不得小于0.5m;距公路型双车道路肩边不得小于0.5m;距单车道中心线不得小于3m.4地上式消火栓的保护半径,不应超过120m。
5工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。
当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
日常检查标准6消火栓的铸铁件表面应光滑,涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆、漆膜色泽应均匀、无龟裂、无明显的划痕和碰伤.2、室内消火栓设置标准1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
2消防电梯间前室内应设置消火栓。
3室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。
栓口离地面或操作基面高度宜为1。
1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不影响消防水带连接。
4室内消火栓的距离应由计算确定。
高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的距离不应大于50m。
5同一建筑内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。
每条水带的长度不3、固定式消防水泡配置标准4、室外地上箱式消火栓配置标准1工艺装置内加热炉、甲类气体压缩机、介质温度超过自然点的热油 1 泵及热油换热设备、长度小于30m的油泵房附近和管廊下部等宜设置箱式消火栓,其保护半径宜为30m。
日常检查标准2消火栓箱外观无破损,箱门开启方便,开启角度不小于160°,箱内、外干净整洁无杂物.3消火栓零部件完好无破损,出水口密封严密无漏水、腐蚀现象。
4消火栓箱内水带、水枪完好,水带接口绑扎牢固,水带根据箱体内部设计按规定要求蛇形悬挂或对折卷放。
5寒冷地区防冻措施完好。
5、半固定式消防给水竖管配置标准1工艺装置内的甲、乙类设备的框架平台高于15m时宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管.2平台面积小于或等于50 m2时,管径不宜小于80mm;大于50 m2时,管径不宜小于100mm。
壳牌下行水激冷气化技术的特点及工艺优化建议
作者简介:高㊀翔(1986 )ꎬ男ꎬ工程师ꎬ主要从事煤化工生产技术管理工作ꎻab ̄gaoxiang@163.com壳牌下行水激冷气化技术的特点及工艺优化建议高㊀翔ꎬ陈元哲(陕西长青能源化工有限公司ꎬ陕西宝鸡㊀721400)㊀㊀摘㊀要:阐述了壳牌下行水激冷气化技术工艺流程ꎬ分析了壳牌下行水激冷气化技术的主要特点ꎬ并与其他典型粉煤气化工艺技术进行了对比ꎻ同时ꎬ针对壳牌下行水激冷气化技术潜在的问题提出了工艺优化的建议ꎮ㊀㊀关键词:壳牌ꎻ气化技术ꎻ水激冷ꎻ工艺流程㊀㊀中图分类号:TQ546㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:B㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:2096 ̄3548(2019)09 ̄0007 ̄03㊀㊀煤气化装置作为现代煤化工产业链中的关键装置ꎬ具有投资大㊁可靠性要求高㊁对整个产业链经济效益影响大等特点[1]ꎮ目前国内外气化技术众多ꎬ各种技术都有其各自的特点和特定的适用环境ꎬ它们的工业化应用程度及可靠性不同ꎬ选择与煤种及下游产品相适宜的煤气化工艺技术是煤化工产业发展中的重要决策[2]ꎮ陕西长青能源化工有限公司二期90万t/a甲醇项目是以陕西宝鸡郭家河煤为原料ꎬ采用目前成熟可靠的壳牌下行水激冷气化技术ꎬ生产以H2+CO为主要成分的粗合成气ꎬ经变换㊁净化后作为生产甲醇的原料气ꎮ笔者分析了壳牌下行水激冷气化技术的主要特点ꎬ并针对其潜在问题提出了工艺优化的建议ꎮ1㊀壳牌下行水激冷气化工艺流程㊀㊀壳牌下行水激冷气化工艺流程见图1ꎮU ̄1100 磨煤及干燥单元ꎻU ̄1200 粉煤加压及进料单元ꎻU ̄1300 气化单元ꎻU ̄1400 除渣单元ꎻU ̄1600 合成气洗涤单元ꎻU ̄1700 初步水处理单元图1㊀壳牌下行水激冷气化工艺流程㊀㊀原料煤和助熔剂石灰石在磨煤及干燥单元经研磨㊁干燥之后ꎬ得到合格的煤粉ꎬ通过旋转和螺旋给料机送至粉煤加压及输送单元ꎬ常压的煤粉经并联的2个锁斗间歇充泄压后加压到气化所需的压力ꎬ然后通过4条煤线将煤粉送至气化单元ꎮ在气化单元ꎬ加压的煤粉与氧气㊁蒸汽混合物通过对置的4个煤烧嘴喷入气化炉的反应室ꎬ在高温㊁高压下瞬间发生反应ꎬ生成高温的粗合成气和熔渣ꎮ粗合成气和熔渣经激冷环㊁水喷嘴和下降管进入激冷室内被激冷降温ꎬ降温后的粗合成气被送至合成气洗涤单元ꎬ进一步洗涤除尘后送出界区ꎻ冷却的熔渣进入除渣单元ꎬ通过渣锁斗间歇充泄压后进入沉渣池ꎬ后经捞渣机排放至界区外ꎮ气化㊁排渣和洗涤单元的黑水送至初步水处理单元ꎬ经减压㊁降温㊁过滤㊁热量回收后ꎬ大部分工艺水回用至各排放单元ꎬ少部分排至界区外ꎬ以维持系统要求的固含量ꎻ黑水中所携带的细灰以滤饼的形式排放至界区外[3]ꎮ2㊀壳牌下行水激冷气化技术的主要特点2.1㊀多烧嘴设计技术特点2.1.1㊀成渣率高4个煤烧嘴采用带有一个小角度的水平对置布置ꎬ在气化炉膛内创造了一个气体旋转流状态ꎬ有效保证了生产的合成气和大量渣灰的分离ꎮ因此ꎬ在壳牌下行水激冷流程中能够得到一个非常高的成渣率(质量分数ȡ90%)ꎬ粉煤灰组分中90%(质量分数ꎬ下同)以上都以大渣块的形式排出ꎬ只有10%以细渣和飞灰的形式进入黑水处理系统ꎻ而其他单烧嘴的干煤粉进料气化炉技术的成渣率一般都在50%~70%[4]ꎮ高成渣率意味着粗合成气中夹带更少的飞灰ꎬ即降低了下游水处理单元的负荷ꎮ2.1.2㊀运行可靠相比单烧嘴设计ꎬ多烧嘴能够避免气化炉由于一个烧嘴跳车而导致停车ꎬ从而保证更高的运行可靠性ꎮ如果一个烧嘴跳车ꎬ也可以通过调整其他烧嘴的负荷来控制气化炉的温度以及水冷壁的蒸汽产量ꎬ快速重建气化炉膛的稳定状态ꎮ只要能维持气化炉温度在设计允许的范围内ꎬ三烧嘴的长期运行也是可以的ꎮ三烧嘴运行能够保证接近于设计负荷的合成气量ꎬ当然ꎬ重新点燃跳车的烧嘴来重新恢复四烧嘴的运行也是很好操作ꎮ2.1.3㊀易于大型化多烧嘴设计也便于设备的超大型化ꎬ并可显著降低投资ꎬ节省成本ꎮ2.2㊀气化炉水激冷系统技术特点(1)壳牌通过特殊设计ꎬ将激冷环 藏 在水冷壁的后方ꎬ形成安全的 屏障 ꎬ确保合成气充分被冷却ꎬ防止工况波动时激冷环被损坏ꎮ(2)下降管的保护采用 三重防护系统 ꎬ主要包括:①通过激冷环在下降管的内侧生成一定厚度的液膜ꎬ形成对下降管的基本防护ꎻ②下降管内设置水喷嘴ꎬ对合成气进行冷却㊁液膜修补和飞灰捕集ꎻ③下降管采用水夹套结构ꎬ当下降管在非正常工况下运行形成局部干区时ꎬ能够有效地冷却ꎬ防止出现下降管变形及损坏ꎮ3㊀五种典型粉煤下行水激冷的气化技术对比㊀㊀目前ꎬ典型的粉煤下行水激冷气化技术有壳牌炉㊁航天炉㊁神宁炉㊁科林炉㊁东方炉ꎬ五种气化技术工艺原理大致相同ꎬ但在烧嘴结构㊁设备布置㊁设备选型和工艺设计方面各有差异(见表1)ꎮ表1㊀气化技术对比项目壳牌炉航天炉神宁炉科林炉东方炉烧嘴型式㊀四喷嘴对置(点火㊁开工一体化)㊀组合烧嘴顶置(点火㊁开工一体化)组合烧嘴顶置多烧嘴顶置(3+1)组合烧嘴顶置点火方式负压点火负压点火正压点火负压点火负压点火水冷壁形式列管盘管盘管盘管列管㊀气化炉内壁浇筑料是否埋敷热电偶㊀无有无无有是否有长明灯无无有有无火检装置可视化可视化三合一三合一三合一副产蒸汽中压饱和蒸汽中压饱和蒸汽低压饱和蒸汽低压饱和蒸汽中压饱和蒸汽洗涤塔内件㊀上面填充鲍尔环填料ꎬ下面四层格栅板式塔盘ꎬ丝网除沫器ꎬ无下降管㊀六层固阀塔盘ꎬ旋流板除沫器ꎬ无下降管㊀三层泡罩ꎬ三层浮阀塔盘ꎬ旋流板除沫器ꎬ有下降管㊀两层泡罩ꎬ三层固阀塔盘ꎬ丝网除沫器㊀三层泡罩ꎬ三层固阀塔盘ꎬ旋流板除沫器ꎬ无下降管粉煤锁斗数量21222给料罐出料方式下出料下出料侧出料下出料下出料合成气洗涤系统文丘里+碳洗塔㊀文丘里+旋风分离器+碳洗塔㊀一级文丘里+分离罐+二级文丘里+碳洗塔㊀文丘里+旋风分离器+碳洗塔㊀文丘里+旋风分离器+碳洗塔文丘里型式管式管式管式㊁可调对夹式对夹式4㊀壳牌下行水激冷气化技术工艺优化建议4.1㊀磨煤及干燥单元为了移走磨煤系统热循环气中的水分ꎬ达到系统合格的露点ꎬ将体积分数为20%左右的热循环气放空ꎬ然后通过稀释风机补入新鲜空气ꎬ维持磨煤系统的循环气量ꎮ通过考察多家工厂后发现空气的不断补入ꎬ增大了磨煤系统热循环气中的氧体积分数ꎬ甚至触发联锁导致磨煤系统跳车ꎬ同时还存在煤粉自燃和爆炸的隐患ꎮ而空分系统运行时ꎬ精馏塔上塔上部引出的污氮气经过冷器㊁高压板式换热器㊁低压板式换热器复热出冷箱后将放空ꎬ并且氧体积分数小于3%ꎬ压力大于30kPaꎮ为了综合利用此污氮气ꎬ同时节省稀释风机的投资ꎬ降低热循环气中的氧体积分数ꎬ建议取消稀释风机ꎬ使用污氮气替代稀释风机和空气的引入ꎮ4.2㊀除渣单元壳牌煤气化技术除渣单元在气化炉激冷室与渣锁斗之间设计了渣收集罐ꎬ在渣锁斗进行泄压排渣时ꎬ气化炉产生的粗渣就先储藏在渣收集罐中ꎬ等渣锁斗排渣充压完成后ꎬ打开渣收集罐与渣锁斗之间的阀门ꎬ与气化炉连通ꎮ通过对多个壳牌运行工厂实地考察ꎬ当气化炉发生垮渣的异常情况时ꎬ在渣收集罐底锥处经常会出现堵渣ꎬ因为没有有效的在线处理方法而只能停车处理ꎮ通过对比发现ꎬ其他气化炉ꎬ如GE炉㊁航天炉㊁科林炉等气化技术ꎬ均未设计渣收集罐ꎬ即使发生堵渣现象时也能及时采用高压水反冲㊁倒转破渣机等有效手段进行在线处理ꎬ避免因堵渣而导致气化炉停车ꎮ因此ꎬ建议扩大气化炉激冷室的体积ꎬ取消渣收集罐ꎬ保证生产稳定运行ꎬ同时可减少框架高度ꎬ减少投资ꎮ4.3㊀初步水处理单元气化黑水经过闪蒸㊁冷却处理后流入澄清槽ꎬ在澄清槽内加入絮凝剂ꎬ黑水经过浓缩㊁沉降后ꎬ澄清槽底部灰浆被送至灰浆贮槽进一步浓缩ꎬ最终通过泥浆泵送出进行固液分离ꎮ建议取消灰浆贮槽ꎬ为了满足灰浆的浓缩时间ꎬ可适当将澄清槽扩大ꎮ这样做的好处有:(1)减少设备从而减少了投资和维护ꎻ(2)送往卧式螺旋离心机的灰浆不能太稠ꎬ太稠容易堵塞管线ꎬ会引起泥浆泵打量差和卧式螺旋离心机进料波动大而跳机ꎮ4.4㊀真空袋式过滤机壳牌以往均推荐使用真空袋式过滤机对澄清槽底部灰浆进行固液分离ꎬ通过考察近几年真空袋式过滤机的运行情况ꎬ发现真空袋式过滤机的滤布使用周期太短ꎬ平均每1.5个月就需要更换一次滤布ꎬ而且现场环境差ꎻ运行期间除盐水用量也比较大ꎬ一方面增加了气化污水的处理负荷ꎬ另一方面也增大了污水的处理成本ꎮ现有好几家壳牌运行厂家已完成了对气化黑水处理方式的改造ꎬ即采用卧式螺旋离心机对气化黑水进行处理ꎬ处理完成后的煤泥排至煤泥场ꎬ滤液回收至澄清槽ꎬ经沉降㊁澄清后再利用ꎮ为了降低运行成本和改善现场环境卫生ꎬ建议采用卧式螺旋离心机替代真空袋式过滤机对灰浆进行固液分离ꎮ5㊀结语㊀㊀通过分析壳牌下行水激冷气化技术的主要特点ꎬ并与其他典型粉煤气化工艺技术进行了对比ꎬ发现壳牌气化技术具有碳转化率高㊁粗渣和滤饼残碳含量低㊁成渣率高㊁多烧嘴对置易大型化等优点ꎮ同时针对壳牌下行水激冷气化技术潜在的问题ꎬ提出了工艺优化的建议ꎬ希望对今后设计类似装置有所帮助ꎮ参考文献[1]㊀许世森ꎬ张东亮ꎬ任永强.大规模煤气化技术[M].北京:化学工业出版社ꎬ2006.[2]㊀唐宏青.现代煤化工新技术[M].北京:化学工业出版社ꎬ2009.[3]㊀葛秀文ꎬ辛呈钦ꎬ李勇斌.惠生-壳牌下行水激冷气化技术及其首套商业装置的运行状况分析[J].煤化工ꎬ2015ꎬ43(5):4 ̄7.[4]㊀田靖ꎬ李勇斌.惠生-壳牌下行水激冷气化炉的数值模拟[J].天然气化工(C1化学与化工)ꎬ2017ꎬ42(2):90 ̄93ꎬ128.(收稿日期㊀2019 ̄07 ̄05)。
离子色谱法测定工业甲醇中钠离子的探讨
水机制备的高纯水,水电阻率为18.2MΩ。
2.2 仪器条件淋洗液:2mmol/L 硝酸淋洗液,使用优级纯硝酸配制,泵流速为0.9mL/min ,柱温为室温。
2.3 标液配制配制钠离子标液系列浓度为0.025mg/L 、0.100mg/L 、0.500mg/L 、1.00mg/L 、2.50mg/L ,5.00mg/L 共6个级别的标液,用于仪器校正。
稀释标液时使用淋洗液(2mmol/L 的硝酸溶液)稀释与定容,使标液与淋洗液具有相同的pH 值。
可同时配制钠、铵、钾、镁、钙、三甲胺的混合标液用于仪器校正,在本色谱条件下可分析工业甲醇中钠、铵、钾、镁、钙离子和三甲胺的含量。
2.4 样品分析于100mL 塑料容量瓶中取50mL 工业甲醇,用2mmol/L硝酸淋洗液稀释至刻度摇匀备用,工业甲醇中钠离子含量高时可减少取样量。
将此酸化稀释后的样品溶液进入离子色谱进行分析,仪器读数再乘上稀释倍数即为工业甲醇样品中钠离的含量。
3 方法技术特点3.1 方法检测限配制0.025mg/L 的钠离子标液,用上述方法分析,根据钠离子峰高和仪器的背景噪音,按3倍的背景噪音为方法的检测限,钠离的检测限为2ug/L 。
可见方法灵敏度高,检测限低。
3.2 重复性试验取不同生产批次样品按本法进行重复性试验,相对标准偏在10%以内。
表明该测试方法重现性较好。
结果见表1。
表1 离子色谱法测定工业甲醇中钠离子的重复性试验样10.0200.0210.0230.0240.0210.0227.54样20.1730.1730.1710.1720.1740.173 2.09样30.6120.6150.6110.6140.6170.6140.39样40.0840.0900.0910.0880.0890.088 3.06样50.0630.0660.0670.0650.0680.0663.283.3 加标回收试验对上述甲醇样品分别加入适量钠离子标准溶液,再对加标后的样品进行测定,加标回收率95%~104%,方法准确可靠。
徐矿宝鸡甲醇项目建设过程回顾
主
要
装置单元名称
设备/框架基础名称 气化框架
混凝土工程量(m3) 5500
基础特点描述 6层框架(4层混凝土,两次钢结构)
装
气化装置
碳洗塔基础
232.89
三台,圆形基础
置
煤浆制备框架
6472
框
煤浆制备
磨煤机基础(棒墨机) 高压煤浆泵
全场土建工程混凝土工程量约24万立方,如此 大的工程量,主要装置有:煤浆制备框架、气 化框架、热电主厂房框架、6台筒仓,150m烟 囱,其中150m烟囱采用电动翻模施工工艺,6 台筒仓采用滑膜工艺。
本工程设计院为东华工程设计院,在惠生公司 的组织下,土建开工前和过程中都邀请设计院 集中进行设计交底,处理现场设计问题;对施 工单位,惠生工程都进行了详细的施工前交底。
徐矿宝鸡甲醇项目由徐矿集团、惠生南京、中石化、陕煤集团、宝钢气体五家股东共 同合资。
徐州矿务集团有限公司150万吨/年甲醇项目首期60万吨/年甲醇工程采用宝鸡市麟北煤田低灰低 硫煤做原料,由宝钢金属气体公司提供氧气和氮气,通过美国GE公司水煤浆气化技术、德国林 德低温甲醇洗净化工艺、瑞士卡萨利合成及精馏技术以及荷兰荷丰硫回收技术,采用三台 180t/h煤粉锅炉及相应的公用工程,生产符合GB338-2004优等品甲醇产品,日生产能力2000吨、 年运行时间8000小时,同时副产硫磺、甲醇油、硫酸铵等副产品。
安装工程—设备安装简介
徐矿宝鸡60万吨/年甲醇项目,静设备共356台(套);动设备共649台(套);共计1005 台(套)。大件设备吊装需用150吨以上(含150吨)履带吊装的设备共70台;场内最高 甲醇洗涤塔高度为80m;
关于水煤浆加压气化渣水真空闪蒸漏点改进探讨
关于水煤浆加压气化渣水真空闪蒸漏点改进探讨发布时间:2021-07-05T11:19:41.620Z 来源:《基层建设》2021年第10期作者:张小彬崔永亮[导读] 摘要:水煤浆加压气化渣水处理一般多采用四级闪蒸处理系统,高压闪蒸系统,低压闪蒸系统和两级真空闪蒸系统。
陕西长青能源化工有限公司陕西宝鸡 721000摘要:水煤浆加压气化渣水处理一般多采用四级闪蒸处理系统,高压闪蒸系统,低压闪蒸系统和两级真空闪蒸系统。
四级真空闪蒸系统运行中最容易出现的问题就是真空闪蒸系统漏负压,四级真空闪蒸系统运行后期经常会因为真空闪蒸液位调节阀(LV1407)阀后变径和弯头磨损泄漏导致系统负压低,影响渣水处理系统的正常运行,严重时会导致气化系统被迫停车。
因此,解决真空闪蒸液位调节阀阀后变径和弯头的磨损泄漏问题对整个气化生产和水处理长周期高效运行有重大意义。
关键词:真空闪蒸负压缓冲罐磨损冲刷相变一、概述在水煤浆加压气化渣水中,设置两级真空闪蒸罐的目的就是进一步将黑水中的有毒有害气体:如硫化氢,二氧化碳,一氧化碳等等解析出来,其次更重要的是降低黑水温度,使黑水变成灰水返回到气化,工艺水充分回收利用,即节能又环保。
所以真空度如果低了,势必导和致整个水系统温度上升,有毒有害气体不能完全解析出去,装置里面的工艺水温度高,沉降槽里加的药剂絮凝剂没有效果,系统水质差等等问题出现。
污染环境,而且存在重大安全隐患,温度升高的灰水烫伤操作人员的风险大大增加。
系统热负荷持续增大,对整个运行系统产生非常严重的影响。
二、改进前运行情况根据我厂渣水处理运行八年来的现状,对渣水真空度低很大原因是因为第一真空闪蒸罐液相到第二真空闪蒸罐的液位调节阀(LV1407)阀后管线漏,造成真空闪蒸真空度低的主要原因,因为介质都是含渣灰浆,对管线冲刷磨损严重,每次闪蒸系统运行一个月就开始出现漏点,因为此处(LV1407)设计为单阀门运行,没有备用阀门管线,所以无法进行切换隔离。
关于煤化工废水处理技术应用分析 周洋洋
关于煤化工废水处理技术应用分析周洋洋发表时间:2020-05-15T09:15:11.907Z 来源:《基层建设》2019年第33期作者:周洋洋1 高海鹤2 [导读] 摘要:随着化工企业发展规模逐渐壮大的今天,化工行业废水的排放量也随之日渐增长,这样极易对环境造成严重的污染。
1.陕西长青能源化工有限公司陕西宝鸡 721400;2.陕西长青能源化工有限公司陕西宝鸡 721400摘要:随着化工企业发展规模逐渐壮大的今天,化工行业废水的排放量也随之日渐增长,这样极易对环境造成严重的污染。
基于此,本文先对煤化工生产废水特征进行简单分析,然后进一步研究了废水处理技术的优化。
因此,文章就煤化工废水处理技术与进展分析。
关键词:煤化工生产;废水处理技术;现状分析通过设计预处理、生化处理、深度处理废水处理体系,以提高煤化工废水处理工作质量与效果,充分发挥出废水处理体系的工作价值。
一、概述煤化工的传统定义为:以煤炭为原料经化学方法将煤炭转化为气体、液体和固体产品或半产品,而后再进一步加工成一系列化工产品或石油燃料的工业,称之为煤化工。
在煤化工生产过程中,由于选择了不同的煤化工技术路线,使用特殊的煤气化工艺,而生产各类煤化工产品,从而产生大量的由不同水质组成的复杂的煤化工废水,要了解煤化工生产工艺的一些情况,充分了解煤化工废水,才能更有效的设计合理的煤化工废水处理工艺并应用到实际的煤化工废水处理工程之中。
二、煤化工废水的特征在煤化工生产过程中用水量较大,生成的废水处理难度较高,阻碍工业生产。
煤化工废水一方面浊度和色度较高,煤化工生产形成的污染性副产物,汇集在废水中,受到环境影响,污染物进一步反应,形成助色基团物质等。
另一方面废水中的污染物很难得到完全降解,尤其是喹啉和联苯等物质。
且污染物种类繁多,煤化工生产各个环节都会造成生成污染物。
最终都集中在生产废水中,无论是单纯应用物理处理方法,还是化学处理方法,都无法完全清除废水中的污染物,影响生态环境,也增加了煤化工企业污水处理成本。
煤气化洗涤塔排黑水管线堵塞问题改进措施
煤气化洗涤塔排黑水管线堵塞问题改进措施发表时间:2020-10-10T09:26:24.843Z 来源:《基层建设》2020年第17期作者:李锋卫刊张锋[导读] 摘要:本文针对煤气化领域内洗涤塔排黑水管线堵塞问题,对堵塞的形成原因以及对系统安全稳定生产的影响因素进行了分析,并提出了具体的技术改进措施,为同行业内存在的共性问题提供了切实可行的改造方向以供参考。
陕西长青能源化工有限公司陕西宝鸡 721405 摘要:本文针对煤气化领域内洗涤塔排黑水管线堵塞问题,对堵塞的形成原因以及对系统安全稳定生产的影响因素进行了分析,并提出了具体的技术改进措施,为同行业内存在的共性问题提供了切实可行的改造方向以供参考。
关键词:洗涤塔排黑水;垢片;技术改造 Improvement Measures for Blackwater discharge pipeline blockage of coal gasification scrubber LI Feng,WEI Kan,ZHANG Feng (Shaanxi Changqing Energy & Chemical Co.,Ltd.,Baoji 721405 China) Abstract:Aiming at the problem of Blackwater pipeline clogging in scrubber in coal gasification field,this paper analyzes the causes of clogging and the influencing factors of safe and stable production of the system,and puts forward specific technical improvement measures,it provides a feasible reconstruction direction for the common problems in the same trade for reference. Key words:SCRUBBER drain black water;Scale Sheet;technical transformation 1 概述煤气化技术是煤炭清洁转化的核心技术之一,目前国内采用的无论是粉煤气化技术还是水煤浆气化技术,原料煤在气化炉内燃烧反应生成的水煤气中含有大量的碳灰,对后绪工段产生极大的影响。
陕西某甲醇工程监理规划
陕西长青能源化工有限公司150万t/a甲醇项目首期60万t/a甲醇工程监理规划陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司二○一一年一月审定:柳清荫审核:王宏兴校核:张立新编写人员目录1.综合说明 (2)1.1.项目综述 (2)1.2.水土保持工程开展的意义 (3)2.编制依据 (4)2.1.监理合同 (4)2.2.法律、法规 (4)2.3.技术标准、技术规范 (5)2.4.批复的规划、可研报告、初步设计文件等 (5)3.工程概况 (5)3.1自然概况 (5)3.2社会经济状况 (9)3.3水土流失现状及防治状况 (11)3.4工程规模 (15)3.5总体目标 (17)4.项目组织 (25)4.1.组织形式 (25)4.2.建设单位、承建单位和监理单位之间的关系 (26)5.监理组织机构及人员 (27)5.1.组织机构 (27)5.2.主要人员 (28)5.3.拟参加本项目监理的主要人员情况 (28)5.4.监理人员职责分工 (28)6.项目监理的任务与方法 (10)6.1.投资控制的任务与方法 (10)6.2.进度控制的任务与方法 (11)6.3.质量控制的任务与方法 (13)6.4.合同管理的任务与方法 (23)6.5.信息管理的任务与方法 (28)6.6.组织协调的任务与方法 (32)6.7.工程验收与移交 (34)6.8.工程缺陷责任 (40)7.施工安全和环境保护 (40)7.1.施工安全 (40)7.2.环境保护 (42)8.监理设施 (43)9.监理表式 (43)陕西长青能源化工限公司150万t/a甲醇项目首期60万t甲醇水土保持工程监理规划1.综合说明1.1.项目综述项目建设地理位置:位于陕西省宝鸡市凤翔长青工业园区现代煤化工产业区,距离宝鸡市区约20km , 距凤翔县城约20km,园区东邻陈村、尹家务等乡镇,西南与陈仓区相邻。
项目构成:徐矿集团150万t/a甲醇项目首期60万t/甲醇工程,主要由60万t/a甲醇工艺装置以及配套的公用工程和辅助设施构成。
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12
熟石灰粉(工业氢氧化钙)
白色粉末
Ca(OH)2≥85%;0.125µm筛余量≤4%
HG/T 4120-2009
(合格品)
40
13
亚硫酸氢钠
粉状
主含量(以SO2计)64~67%;氯离子含量≤0.05%;铁(以Fe)含量≤0.004%
HG/T 3814—2006
40
14
氨水
透明液体
氨含量≥20%
陕西长青能源化工有限公司
甲醇化工辅料需求一览表
附件1.货物需求一览表
主要技术要求和预估数量
单位:元(保留两位小数)
序号
项目
外观
主要质量指标
执行标准
预估采购量(吨)
备注
1
工业
磷酸三钠
白色或无色
粉末
Na3PO4·12H2O含量≥98.0%
HG/T 2517-2009
10
2
工业用
氢氧化钠
白色片状(固)
纯度≥99%
HG 1-88-81
60
15
阴离子树脂
黄色固体小颗粒
201*7MB
GB13660-92
6
16
阳离子树脂
黄色固体小颗粒
001*7MB
GB13660-92
4.5
17
硝化菌液
填写控制指标
提供备案企业标准
0.1
18
脱模剂
RB-4防黏剂,有机硅浓度≥28%
提供备案企业标准
1.5
2
10
碳酸钠
白色粉末
总碱量(以干基的Na2CO3:的质量分数计)/%)≥98.00%;总碱量(以湿基的Na2CO3:的质量分数计/%)≥96.70%;
参考GB/T210.1-2004、GB/T210.2-2014
(Ⅱ类合格品)
150
11
聚合硫酸铁
粉状
全铁≥19.0%;不溶物含量≤0.5%
GB 14591-2006Ⅱ
80
7
工业
亚氯酸钠
白色、微黄绿色颗粒或粉状
亚氯酸钠(NaClO2)≥78%
HG/T 3250-2010
12
以NaClO2含量为80%的产品作基准(以下项目抽检):氯酸钠(NaClO3)≤2%;NaOH的质量分数≤1%;Na2CO3的质量分数≤2%;NaCl的质量分数≤19%
8
氯酸钠
白色或者略带黄色晶体
GB 209-2006(IS-IT-I优等品)
60
3
聚氯化铝
白色、黄色
或褐色颗粒
或粉末
AL2O3≥29.0%;盐基度35.0~90.0%
PH值(10g/L)水溶液3.5~5.0
GB 15892-2009
60
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
聚丙烯酰胺(阳离子)
白色、微黄色颗粒或粉状
固含量纯度>90%;分子量M 800-1200;残单含量%≤3;水不溶物%≤0.2;水溶时间h≤30分钟
氯酸钠(以干基计)≥98%;水分≤0.8%;铁含量(以Fe计)≤0.05%
GB/T 1618-2008
60
以下项目根据生产情况抽检:
水不溶物含量≤0.03%
氯化物(以Cl计)≤0.3%
硫酸盐(以SO4计)≤0.02%
铬酸盐(以CrO4计)≤0.02%
9
联氨
透明液体
纯度40~60%
HG/T 3259-2012
GB 17514-2008
6
5
聚丙烯酰胺(阴离子)
白色、微黄色颗粒或粉状
固含量纯度>90%;分子量M 800-1200;残单含量%≤3;水不溶物%≤0.2;水溶时间h≤30分钟
GB 17514-2008
6
6
次氯酸钠
淡黄色
透明液体
有效氯含量(以Cl计)≥10%
铁含量(Fe)≤0.005%
GB 19106-2013