DLT+567.5-1995煤粉细度的测定方法
化学监督标准规程目录(2016)
化学监督标准规程目录(2016)水1.DL/T246-2015 化学监督导则2.GB/T12145-2008 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量3.DLT912-2005 超临界火力发电机组水汽质量标准4.DL/T1115-2009 火力发电厂机组大修化学检查导则5.DL/T 5068—2006 火力发电厂化学设计技术规程6.DL/T 889—2004 电力基本建设热力设备化学监督导则7.DL/T794-2012 火力发电厂锅炉化学清洗导则8.DL/T1076-2007 火力发电厂化学调试导则9.DL/T 677-2009 发电厂在线化学仪表检验规程10.DL/T 956- 2005 火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则11.DL/T 712—2010 发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则12.DL/T 957-2005 火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则13.GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准14.GB 8978-1996 污水综合排放标准15.DL/T 543-2009 电厂用水处理设备验收导则16.DL/T 783—2001 火力发电厂节水导则17.DL/T 665-2009 水汽集中取样分析装置验收导则18.DLT805-2004 火电厂给水处理导则19.DL/T 1116-2009 循环冷却水用杀菌剂性能评价20.DL/T 1138-2009 火力发电厂水处理用粉末离子交换树脂21.DL/T 210.6-2009 电力建设施工质量验收及评价规程第6部分:水处理及制氢设备和系统22.DL/T 523—2007 化学清洗缓蚀剂应用性能评价指标及试验方法23.DL/T 543-2009 电厂用水处理设备验收导则24.GB/T 25472-2010 分析仪器质量检验规则25.DLT956-2005 火力发电厂停备用热力设备防锈蚀导则26.DL/T 333.1-2010 火电厂凝结水精处理系统技术要求第1部分:湿冷机组27.GB/T7064-2008 隐极同步发电机技术要求28.DL/T805.1—2011 火电厂汽水化学导则第1部分:锅炉给水加氧处理导则29.DL/T951-2005 火电厂反渗透水处理装置验收导则30.DL/T805.2—2004 火电厂汽水化学导则第2部分:锅炉炉水磷酸盐处理导则31.DL/T805.4—2004 火电厂汽水化学导则第5部分:给水处理导则32.DL/T 606.5-2009 火力发电厂能量平衡导则第5部分:水平衡试验33.DL/T 1039—2007 发电机内冷水处理导则34.DL/T838—2003 发电企业设备检修导则35.DL-T855-2004 电力基本建设火电设备维护保管规程36.DLT5068-2006 火力发电厂化学设计技术规程37.DLT582-2004 火力发电厂水处理用活性炭使用导则38.DL/T 805.1-2004 805.1火电厂汽水化学导则第1部分:直流锅炉给水加氧处理39.DL/T 805.3-2004 805.3火电厂汽水化学导则第3部分:汽包锅炉炉水氢氧化钠处理40.DL/T 805.2-2004 805.2火电厂汽水化学导则第2部分:锅炉炉水磷酸盐处理41.DL/T 805.4-2004 805.4火电厂汽水化学导则第部分:锅炉给水处理42.DLT5190.4-2004 电力建设施工及验收技术规范第4部分:电厂化学43.DLT561-1996 火力发电厂水汽化学监督导则44.GB/T 8000-2001 热交换器用黄铜管残余应力检验方法氨熏试验法45.DL-T1029-2006 火电厂水质分析仪器实验室质量管理导则46.GB-T20783-2006 稳定性二氧化氯47.DL/T 582—2004 火力发电厂水处理用活性炭使用导则48.GB/T 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范49.GB/T_6907-2005 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法50.DL/T 938-2005 火电厂排水水质分析方法51.GB 475-2008 商品煤样人工采取方法52.DL/T300-2011 火电厂凝汽器管防腐防垢导则53.DL/T1203-2013 火力发电厂水汽中氯离子含量测定方法硫氰酸汞分光光度法54.DL/T1202-2013 火力发电厂水汽中铜离子、铁离子的测定溶出伏安极谱法55.DL/T1201-2013 发电厂低电导率水pH在线测量方法56.DL/T1138-2009 火力发电厂水处理用粉末离子交换树脂57.DL/T336-2010 石英砂滤料的检验与评价58.DL-T913-2005 火电厂水质分析仪器质量验收导则59.DLT 807-2002 火力发电厂水处理用201×7强碱性阴离子交换树脂报废标准60.GBT 13660-2008 201x7苯乙烯系强碱型阴离子交换树脂61.GBT 22627-2008 水处理剂聚氯化铝62.HGT 3729-2004 射频式物理场水处理设备技术条件63.DLT665—2009 水汽集中取样分析装置验收导则64.DL/T1201-2013 发电厂纯水电导率在线测量方法65.HGT 2778-2009 高纯盐酸66.DL 5031-1994 电力建设施工及验收技术规范(管道篇)67.DLT 5000-2000 火力发电厂设计技术规程68.GB-T 8174-2008 设备及管道绝热效果的测试与评价69.DL_T 673-1999 火力发电厂水处理用001X7强酸性阳离子交换树脂报废标准70.GBT 13659-2008 001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂71.DL/T 1151-2012 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法72.DL/T673-1999 火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子交换树脂报废标准73.DL/T 807-2002 火力发电厂水处理用201×7强碱性阴离子交换树脂报废标准74.GB/T27500-2011 pH值测定用复合玻璃电极75.GB/T26811-2011 离子选择电极76.DL/T 806-2013 火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂77.GB 15892-2009 生活饮用水用聚氯化铝78.GB/T22627-2008 水处理剂聚合氯化铝79.GB 14591-2006 水处理剂聚合硫酸铁80.GB 209-2006 工业用氢氧化钠81.GB 320-2006 工业用合成盐酸82.GB19106 次氯酸钠溶液83.GB/T631-2007 化学试剂氨水84.GB/T 27802-2011 二氧化氯固体释放剂85.GB 536-1988 液体无水氨86.HG/T 3259-2004 工业水合肼87.HG/T 2517-2009 工业磷酸三钠88.GB/T 11199-2006 高纯氢氧化钠89.HG/T 2778-2009 高纯盐酸90.GB-T 13660-2008 201×7强酸性苯乙烯系阴离子交换择脂91.GB-T 6907-2005 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法92.JB-T 8276-1999 pH测量用缓冲溶液制备方法93.HG-T 2160-2008 冷却水动态模拟试验方法94.DL-T 1076-2007 火力发电厂化学调试导则95.GB-T 3625-2007 换热器及冷凝器用钛及钛合金管96.GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准97.GB8978—96 污水综合排放标准98.GBT 25472-2010 分析仪器质量检验规则99.JBT 6932-2010 生活污水净化器100.DLT 801-2010 大型发电机内冷却水质及系统技术要求101.GB 50660-2011 大中型火力发电厂设计规范102.GBT 26811-2011 离子选择电极103.DLT805.1-2011 第1部分锅炉给水加氧处理导则104.GB 50648-2011 化学工业循环冷却水系统设计规范105.GBT 12804-2011 玻璃仪器量筒106.GBT 12806-2011 玻璃仪器单标线容量瓶107.GBT 12805-2011 玻璃仪滴定管108.GBT 27756-2011 PH电极109.GBT 27802-2011 二氧化氯固体释放剂110.YBT 5304-2011 五氧二矾111.DLT 300-2011 火电厂凝汽器管防腐防垢导则112.GBT 11828.4-2011 (超声波水位计)113.HGT 3541-2011 水处理剂氯化铝114.GBT 2821-2011 玻璃仪器吸量管颜色标识115.DLT 332.3-2010 塔式炉超临界机组运行导则第3部分化学运行导则116.GBT 28211-2011 玻璃漏斗117.GB 19430-2013 柠檬酸排放标准118.HGT 4331-2012 混凝剂评价方法119.GBT 29341-2012 水处理剂铝酸钙120.GB14591-2006 净水剂聚合硫酸铁121.DLT1203-2013 氯离子测定方法122.DLT1261-2013 反渗透阻垢剂性能评价试验导则123.DLT952-2013 超滤水处理装置验收导则124.DLT805.3-2013 汽包锅炉氢氧化钠处理125.DLT1202-2013 铜铁离子测定126.DLT805.5-2013 汽包炉炉水挥发处理127.DLT561-2013 水汽化学监督导则128.DLT 1358-2014 火力发电厂水汽分析方法总有机碳的测定129.GBT 534-2014 工业硫酸130.GBT 1919-2014 工业氢氧化钾131.GBT 5475-2013 离子交换树脂取样方法132.GBT 5476-2013 离子交换树脂预处理方法133.DLT 771-2014 发电厂水处理用离子交换树脂选用导则134.GBT 19281-2014 碳酸钙分析方法135.GBT 3286.9-2014 石灰石及白云石化学分析方法第9部分二氧化碳含量的测定烧碱石棉吸收重量法136.JBT 11827-2015 干法半干法脱硫用氧化钙性能测定方法137.若干个(水、材料)分析方法油1.GBT7252-2001 变压器油中溶解气体分析与判断导则2.DLT596-1996 电力设备预防性试验规程3.DL/T 571-2014 电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则4.DL/T705-1999 705运行中氢冷发电机用密封油质量标准5.GB/T14541-2005 电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则6.DL/T290-2012 电厂辅机用油运行及维护管理导则7.GB/T14542-2005 运行变压器油维护管理导则8.GB/T 7595-2008 运行中变压器油质量9.GB/T 7596-2008 电厂运行中汽轮机油质量10.GB 5903-2011 工业闭式齿轮油11.GB11120-2011 涡轮机油12.GB11118.1-2011 液压油13.GB 2536-2011 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油14.DL/Z 249-2012 变压器油中溶解气体在线监测装置选用导则15.DLT1031-2006 运行中发电机用油质量标准16.DL/T 722—2014 变压器油中溶解气体分析和判断导则17.GB/T 18666-2002 商品煤质量抽查和验收方法18.GB/T_7597-2007 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法19.SH 0040-91 超高压变压器油20.DL/T1206-2013 磷酸酯抗燃油氯含量的测定高温燃烧微库仑法21.SH 0040-1991 超高压变压器油技术要求22.DL/T1204-2013 矿物绝缘油热膨胀系数测定方法23.DL-T 984-2005 油浸式变压器绝缘老化判断导则24.JB-T56139-XXXX 汽轮机油净化装置产品质量分等25.DL/T1094-2008 电力变压器油用绝缘油选用指南26.DL/T1096-2008 变压器油中颗粒度限值27.SH/T 0476- 92 L-HL液压油换油指标28.SH/T 0599- 94 L-HM液压油换油指标29.SH/T 0586- 94 CKC工业齿轮油换油指标30.GB-T 1995-1998 石油产品粘度计算法31.GBT 7600-2014 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)32.GB-T 1885-1998 石油计量表33.SH 0351-1992 断路器油(1998年确认)34.DB11 239-2012 北京车用柴油35.若干个油样试验方法SF6和氢气1.DLT595-1996 六氟化硫电气设备气体监督细则2.DLT639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则3.DLT916-2005 六氟化硫气体酸度测定法4.GB-T8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则5.DL-T 603-2006 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程6.DL-T1032-2006 电气设备SF6气体取样方法7.DL T 916-2005 酸度测定法8.DL T 920-2005 气体中空气、四氯化碳测定9.DL T 919-2005 矿物油含量测定10.DL T 918-2005 水解氟化物测定11.GB 50150-2006 (电气设备交接试验标准)12.DLT 506-2007 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法13.GBT 12022-2006 工业六氟化硫14.GB_11023-89 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法15.JJG 1073-2011 SF6密度继电器检定规程16.DLT 618-2011 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程17.DL/T 1140-2012 电气设备六氟化硫激光检漏仪通用技术条件18.DLT1205-2013 六氟化硫电气设备分解产物试验方法19.DL/T 259-2012 六氟化硫气体密度继电器校验规程20.DLT 1359-2014 六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法21.DLT 1366-2014 电力设备用六氟化硫气体22.JBT 12018-2014 远传式六氟化硫密度控制器23.GB 4962-2008 氢气使用安全技术规程24.DL-T 651-1998 氢冷发电机氢气湿度的技术要求25.GBT 29729-2013 氢系统安全的基本要求煤1.GBT7562-1998 发电煤粉锅炉用煤条件2.GBT 18666-2002 商品媒质量抽查和验收方法3.DLT 1037-2007 煤灰成分分析方法4.DLT520-2007 火力发电厂入厂煤检测实验室技术导则5.DL-T567.1-2007 火力发电厂燃料试验方法第一部分一般规定6.DL-T567.7-2007 火力发电厂燃料试验方法第七部分灰及渣中硫的测定和燃煤可燃硫的计算7.DL-T 567.1-2007 火力发电厂燃料试验方法第1部分:一般规定8.DL-T 567.7-2007 火力发电厂燃料试验方法第7部分:灰及渣中硫的测定和燃煤可燃硫的计算9.DL-T 567.8-1995 火电厂燃料试验方法燃油发热量的测定10.DL-T 567.9-1995 火电厂燃料试验方法燃油元素分析燃料元素的快速分析方法(高温燃烧红外热导法)11.DL-T 567.2-1995 火电厂燃料试验方法入炉煤和入炉煤粉样品的采取方法12.DL-T 567.4-1995 火电厂燃料试验方法入炉煤、入炉煤粉、飞灰和炉渣样品的制备13.DL-T 567.6-1995 火电厂燃料试验方法飞灰和炉渣可燃物测定方法14.DL-T 567.3-1995 火电厂燃料试验方法飞灰和炉渣样品的采集15.DL-T 567.5-1995 火电厂燃料试验方法煤粉细度的测定16.DL-T 576-1995 汽车运输煤样的采取方法17.DL-T 661-1999 热量计氧弹安全性能技术要求及测试方法18.GB-T 19494.1-2004 煤炭机械化采样第1部分采样方法19.GB-T 19494.3-2004 煤炭机械化采样第3部分精密度测定和偏倚试验20.GB-T 19494.2-2004 煤炭机械化采样第2部分煤样的制备21.GB-T 18510-2001 煤和焦炭试验可替代方法确认准则22.GB-T 211-2007 煤中全水分的测定方法23.GB-T 212-2008 煤的工业分析方法24.GB-T 213-2008 煤的发热量测定方法25.GB-T 219-2008 煤灰熔融性的测定方法26.GB 474-2008 煤样的制备方法27.GB-T 1574-2007 煤灰成分分析方法28.GB-T 483-2007 煤炭分析试验方法一般规定29.GB-T 477-2008 煤炭筛分试验方法30.GB-T 3715-2007 煤质及煤分析有关术语31.GB-T 5751-2009 中国煤炭分类32.GB-T 476-2008 煤中碳和氢的测定方法33.DLT 747-2010 发电用煤采制样装置性能验收导则34.GBT 214-2007 煤中全硫的测定方法35.GB_475-2008 商品煤样人工采取方法36.GBT 25214-2010 煤中全硫测定红外光谱法37.GBT 478-2008 煤炭浮沉试验方法38.GBT 2565-1998 煤的可磨性指数测定方法39.GBT 15458-2006 煤的磨损指数测定方法40.GBT 16913-2008 粉尘物性试验方法41.GBT 217-2008 煤的真相对密度测定方法42.GBT 18510-2001 煤和焦炭试验可替代方法确认准则43.GBT 19227-2008 煤中氮的测定方法44.DLT 569-2007 汽车-船舶运输煤样的人工采取方法45.DLT 1038-2007 煤的可磨性指数测定方法(VTI法)46.HJ 769-2015 煤中全硫的测定艾士卡-离子色谱法47.GBT 31423-2015 氧弹热量计性能验收导则48.GBT 3558-2014 煤中氯的测定方法49.GBT 30730-2014 煤炭机械化采样系统技术条件50.DLT 1339-2014 火电厂煤炭破碎缩分联合制样设备性能试验规程51.GBT 30733-2014 煤中碳氢氮的测定仪器法52.DLT 568-2013 燃煤元素的快速分析方法53.GBT 30732-2014 煤的工业分析方法仪器法54.GBT 31356-2014 商品煤质量评价与控制技术指南55.GBT 2565-2014 煤的可磨性指数测定方法哈德格罗夫法56.GBT 31427-2015 煤灰熔融性测定仪技术条件57.GBT 31429-2105 煤炭实验室测试质量控制导则58.GBT 31425-2015 库伦测流仪技术条件59.GBT30731-2014 煤炭联合制样系统技术条件公用标准1.DL/T246-2015 化学监督导则2.DL/T 434-1991 电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定3.DLT1076-2007 火力发电厂调试导则4.DLT 241-2012 火电项目收集及档案整理规范5.DLT 793-2012 发电设备可靠性评价6.DLT 5210.6-2009 电力建设施工质量验收及评价规程第6部分:水处理及制氢设备和系统7.DL-T 783-2001 火力发电厂节水导则8.GB 3095-2012 环境空气质量标准9.GB 16804-2011 气瓶警示标签10.GBT 27817-2012 化学品毒性免方法11.GBT 29480-2013 接近电气设备安全导则12.GBT 29510-2013 个体防护装备配备基本要求。
节能技术监督导则
会议资料 DL/T1052-2007 《节能技术监督导则》宣贯材料张敏东北电力科学研究院有限公司目录前言............................................. 错误!未定义书签。
1. 范围............................................ 错误!未定义书签。
2. 规范性引用文件.................................. 错误!未定义书签。
3. 术语和定义...................................... 错误!未定义书签。
4. 体系和职责...................................... 错误!未定义书签。
5. 电网企业节能技术监督............................ 错误!未定义书签。
6. 火力发电企业节能技术监督........................ 错误!未定义书签。
6.1 规划、设计和基建.......................... 错误!未定义书签。
6.2 生产运行.................................. 错误!未定义书签。
6.3 能源计量.................................. 错误!未定义书签。
6.4 节能技术措施.............................. 错误!未定义书签。
6.5 节能技术检测.............................. 错误!未定义书签。
6.6 节能技术资料.............................. 错误!未定义书签。
2会议资料 DL/T1052-2007前言电力行业标准《节能技术监督导则》DL/T1052-2007(以下简称导则)已于2007年12月1日正式颁布实施,为了有利于本导则的贯彻执行,特编写了节能技术监督导则宣贯材料。
节能技术监督导则
【节选】前言本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于下达2004年行业标准项目补充计划的通知》(发改办工业[2004]1951号)要求制定。
通过本标准的制定,建立健全以质量为中心、以标准为依据、以计量为手段的节能技术监督体系,对影响电网和发电设备经济运行的重要性能参数和指标进行监督、检查、评价及调整。
使能源的消耗率达到最佳水平。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由中国电力企业联合会试验分会归口并负责解释。
本标准起草单位:东北电力科学研究院有限公司。
本标准主要起草人:张敏、冷杰、王天、张永兴、戴黎、刘文弘。
本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国屯力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条一号,100761)。
统计期排烟含氧量为规定值的±0.5%。
6.2.3.8空气预热器漏风系数及漏风率。
空气预热器漏风系数是指空气预热器烟道出、进口处的过量空气系数之差。
空气预热器漏风率是指漏入空气预热器烟气侧的空气质量占进入空气预热器烟气质量的百分率。
预热器漏风系数或漏风率应每月或每季度测量一次,以测试报告的数据作为监督的依据。
管式预热器漏风系数每级不大于0.05。
热管式预热器漏风系数每级不大于0.01。
回转式预热器漏风率不大于10%。
6.2.3.9除尘器漏风率。
除尘器漏风率是指漏入除尘器的空气质量占进入除尘器的烟气质量的百分率。
漏风率的测试方法一般采用氧量法。
除尘器漏风率至少检修前后测量一次,以测试报告的数据作为监督的依据。
电气除尘器漏风率:小于300MW机组除尘器漏风率不大于5%,大于或等于300MW机组除尘器漏风率不大于3%。
布袋除尘器漏风率不大于3%。
-水膜式除尘器和旋风除尘器等除尘器漏风率不大于5%。
6.2.3.10吹灰器投入率。
吹灰器投入率是指考核期间内吹灰器正常投入台次与该装置应投入台次之比值的百分数。
吹灰器投入率的监督以报表、现场检查或测试的数据作为依据。
统计期间吹灰器投入率不低于98%。
燃煤火力发电厂技术监控规程锅炉技术监督
燃煤火力发电厂技术监控规程锅炉技术监督1 范围本规程规定了中国大唐集团有限公司(以下简称“集团公司”)燃煤火力发电厂锅炉技术监督相关的内容、技术要求、管理要求、评价与考核。
本规程适用于集团公司燃煤火力发电厂锅炉技术监督工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB 5310 高压锅炉无缝钢管GB/T 10184 电站锅炉性能试验规程GB 25960 动力配煤规范GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50273锅炉安装工程施工及验收规范GB 50275 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB 50660 大中型火力发电厂设计规范1GB/T 211煤中全水分的测定方法GB/T 212煤的工业分析方法GB/T 213煤的发热量测定方法GB/T 214煤中全硫的测定方法GB/T 219煤灰熔融性的测定方法GB/T 476煤中碳和氢的测定方法GB/T 1574煤灰成分分析方法DL 612 电力工业锅炉压力容器监察规程DL 647 电站锅炉压力容器检验规程DL 5000 火力发电厂设计技术规程DL 5190.2 电力建设施工技术规范第2部分:锅炉机组DL 5190.5 电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统DL 5190.7 电力建设施工技术规范第7部分:焊接工程DL 5277 火电工程达标投产验收规程DL/T 332.1 塔式炉超临界机组运行导则DL/T 340 循环流化床锅炉启动调试导则DL/T 435 电站煤粉锅炉膛防爆规程2DL/T 438 火力发电厂金属技术监督规程DL/T 455 锅炉暖风器DL/T 466 电站磨煤机及制粉系统选型导则DL/T 467 电站磨煤机及制粉系统性能试验DL/T 468 电站锅炉风机选型和使用导则DL/T 469 电站锅炉风机现场性能试验DL/T 567.5火力发电厂燃料试验方法第5部分:煤粉细度的测定DL/T 586 电力设备监造技术导则DL/T 610 200MW锅炉运行导则DL/T 611 300MW锅炉运行导则DL/T 660煤灰高温粘度特性试验方法DL/T 715 火力发电厂金属材料选用导则DL/T 748.1~10 火力发电厂锅炉机组检修导则DL/T 750 回转式空气预热器运行维护规程DL/T 794 火力发电厂锅炉化学清洗导则DL/T 831 大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则3DL/T 838 发电企业设备检修导则DL/T 852 锅炉启动调试导则DL/T 855 电力基本建设火电设备维护保管规程DL/T 869 火力发电厂焊接技术规程DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则DL/T 894 除灰除渣系统调试导则DL/T 895 除灰除渣系统运行导则DL/T 936 火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则DL/T 964 循环流化床锅炉性能试验规程DL/T 1034 135MW级循环流化床锅炉运行导则DL/T 1037煤灰成分分析方法DL/T 1127 等离子体点火系统设计与运行导则DL/T 1269 火力发电建设工程机组蒸汽吹管导则4DL/T 1316 火力发电厂煤粉锅炉少油点火系统设计与运行导则DL/T 5054 火力发电厂汽水管道设计技术规定DL/T 5072 火力发电厂保温油漆设计规程DL/T 5121 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程DL/T 5142 火力发电厂除灰设计规程DL/T 5145 火力发电厂制粉系统设计计算技术规定DL/T 5187 火力发电厂运煤设计技术规程DL/T 5203 火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规范DL/T 5210.2 电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组DL/T 5210.5电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统5DL/T 5240 火力发电厂燃烧系统设计计算技术规程DL/T 5294 火力发电建设工程机组调试技术规范DL/T 5295 火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程DL/T 5375 火力发电厂可行性研究报告内容深度规定DL/T 5434 电力建设工程监理规范DL/T 5437 火力发电建设工程启动试运及验收规程TSG G0001 锅炉安全技术监察规程TSG G5003 锅炉化学清洗规则TSG G7001锅炉监督检验规则JB/T 1386 钢球磨煤机JB/T 1612 锅炉水压试验技术条件JB/T 1616 管式空气预热器技术条件6JB/T 3375 锅炉用材料入厂验收规则JB/T 2638 回转式空气预热器技术条件JB/T 4358 电站锅炉离心式通风机JB/T 7890 风扇磨煤机JB/T 10440 大型煤粉锅炉炉膛及燃烧器性能设计规范中国大唐集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》3 总则基层企业应贯彻落实国家、行业和集团公司、分子公司技术标准、规章制度和有关要求,保证锅炉技术监督工作有效开展。
DLT569-1995船舶运输煤样的采取方法
中华人民共和国电力行业标准 船舶运输煤样的采取方法 DL/T 569—95 Methods for collection of coal samples from ship 中华人民共和国电力工业部 1995-05-03批准 1995-10-01实施 本标准参照了国家标准GB475《商品煤样采取方法》及国际标准ISO1988《硬煤-采制》。
1 主题内容与适用范围 本标准规定了船舶运输煤样的采取方法。
本标准适用于采取褐煤、烟煤和无烟煤的商品煤样。
2 引用标准 2.1 GB211 煤中全水分的测定方法 2.2 GB212 煤的工业分析方法 2.3 GB474 煤样的制备方法 2.4 SD324 刮板式入炉煤机械采样装置技术标准 3 总则 3.1 按本标准采取的煤样是代表商品煤的平均质量的煤样,该煤样分析结果可作为验收或抽检进厂商品煤质量的依据。
3.2 利用皮带运输机或其他卸煤工具(如汽车、驳船等)时,应尽可能在移动煤流中采取煤样。
3.3 采样工具: 3.3.1 在驳船上采取最大粒度不超过150mm的煤时,可用长×宽约300mm×250mm的尖铲,铲把长度以900mm为宜。
3.3.2 在皮带运输机煤流中采样时,对在输煤皮带端部采样使用的采样器,其进料开口宽度应不小于煤的最大粒度的2.5~3倍,其容积应能容纳在皮带运输机最大出力下的下落煤流的整个横断面煤量后还余下20%左右容积;对在皮带中部采样使用的采样器,其刮板开口宽度应不小于煤的最大粒度的2.5~3倍。
采样器工作时应能截取煤流的整个横断面。
采样器通过煤流的速度要恒定。
皮带端部采样器穿过煤流的速度应不超过0.5m/s;皮带中部采样器刮过煤流的速度应不低于皮带运行速度。
4 采样精密度 表 1 采样精密度 原煤和筛选煤A d≤20%A d>20%除精煤外的其他洗煤(包括中煤、煤泥);但不小于±0.7% (绝对值)±1.5%(绝对值)±1.1%(绝对值) 原煤、筛选煤和除精煤外的其他洗煤(包括中煤、煤泥)的采样精密度见表1。
煤粉细度的研究
煤粉细度对于发电厂来说,煤粉细度是影响锅炉运行的重要参数,所以对煤粉细度的研究非常有必要。
煤粉细度直接影响煤粉在炉膛燃烧的快慢、燃烧完全程度、飞灰含碳量高低、火焰中心高低、NOx的排放量和锅炉效率等。
所以对电厂而言,根据不同煤种确定最优的煤粉细度尤为重要。
煤粉细度一般指的是试验时留在筛子上的煤粉占试验煤粉的比例,筛子孔径不变的话,留在上面的越多,细度越大,煤粉越粗。
通过对煤粉细度的测量方法、影响煤粉细度的因素、煤粉细度对锅炉运行的影响及最佳煤粉细度的确定方法来进行研究。
一、煤粉细度的测量方法根据测量方式的不同可以将煤粉细度的测量分成离线测量和在线测量。
1、离线测量(筛分法测量煤粉细度)现在国内通常用R90和R200作为煤粉细度的衡量标准,故筛分法就是通过筛网孔径为90μm和200μm的试验筛进行对试验煤粉的筛选。
1.1、试验工具如下表:表1:筛分试验工具煤粉取样孔一般安装在磨煤机出口管道上,对磨煤机所有出口管道进行取样,分别测定其煤粉细度。
管道上有一个取样孔的,取样需要取样器在不同深度进行煤粉收集。
管道上存在水平和垂直两个取样孔的,分别在两个方向不同深度进行取样,之后充分混合作为本煤粉管的试验煤样。
1)将底盘、孔径为90μm标准试验筛、孔径为200μm标准试验筛自下而上一次叠加在一起。
2)用天平秤取煤样25g,置于孔径为200μm标准试验筛内,盖好筛盖。
3)将上述已叠加好的筛子放置在振筛架上。
4)振筛10min,取下筛子,刷孔径为90μm标准试验筛底一次。
装上筛子继续振筛。
若筛下煤粉不超过0.1g时,振筛完成。
5)取下筛子,分别称量孔径为90μm标准试验筛和孔径为200μm标准试验筛上的煤粉重量。
秤准到0.01g。
1.3结果计算煤粉细度按下式计算:R200=A200G×100R90=A200+A90G×100R200: 未通过孔径为200μm标准筛上的煤粉重量占试验煤样重量的百分比,%。
水冲洗过筛法分析火电厂脱硫石灰石粉的细度
水冲洗过筛法分析火电厂脱硫石灰石粉的细度陈彬;林朝扶;范华【摘要】目前火电厂脱硫石灰石粉的细度基本是参考标准《煤粉细度的测定》(DL/T567.5-1995)方法进行分析,但由于脱硫石灰石粉颗粒粒度小,自发团聚趋势比较明显,参照该标准分析的结果误差较大.根据石灰石粉在水中溶解度极小的特性及在水中具有较好的分散作用机理,使用水冲洗过筛法分析石灰石粉的细度.该方法具有操作简单、准确性高的优点.重复性试验及实验室分析试验结果显示,相对标准偏差均在允许的5%以下,可满足火电厂脱硫石灰石粉细度的分析要求.【期刊名称】《广西电力》【年(卷),期】2012(035)005【总页数】3页(P36-38)【关键词】脱硫石灰石粉细度;团聚现象;水冲洗过筛法;直接过筛法【作者】陈彬;林朝扶;范华【作者单位】广西桂能科技发展有限公司,南宁530007;广西电网公司电力科学研究院,南宁530023;广西桂能科技发展有限公司,南宁530007【正文语种】中文【中图分类】X701.3火电厂用的石灰石粉通常有两种:一种用于石灰石-石膏湿法脱硫,另外一种用于循环流化床锅炉脱硫。
石灰石粉细度对火电厂脱硫的运行、脱硫效率及经济性影响较大。
石灰石-石膏湿法脱硫,如果石灰石粉颗粒粒度过大,会降低脱硫效率,石灰石粉反应不完全会降低其利用率,甚至可能造成排放的SO2浓度超标;但石灰石粉颗粒粒度过小,则会增加石灰石粉磨制费用,增加脱硫成本。
对循环流化床锅炉,石灰石粉颗粒粒度过小或过大,都可能降低脱硫效率及石灰石粉反应利用率。
另外,在石灰石粉的费用构成中,磨制粉的电费约占其成本的60%。
因此,火电厂对脱硫用石灰石粉细度有较严格的限制,与供应商签订的合同中均有明确的石灰石粉细度要求。
1 火电厂脱硫石灰石粉细度的分析现状国内至今没有制定火电厂脱硫用石灰石粉细度分析方法的相关标准,GB/T21508—2008《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》中也没有提出石灰石粉细度的分析方法,因而目前火电厂多参照DL/T567.5—95《煤粉细度的测定》对石灰石粉细度进行分析。
锅炉煤粉细度
煤粉细度DL/T567.5火电厂燃料试验方法煤粉细度的测定煤粉细度是指把一定量的煤粉放在筛孔尺寸为x 的标准筛上进行筛分,然后称重,煤粉在筛子上剩余质量占总煤粉量的质量百分比,即 Rx = a/( a + b)×100% ,式中:a指筛分时筛上煤粉质量,g,b 指筛下煤粉质量,g。
煤粉细度是煤粉重要的特性参数,它直接影响到锅炉的经济运行和安全性,甚至环保性。
我国电站锅炉通常用筛孔尺寸为 200μm 和 90μm 的两种规格的筛子对煤粉细度进行评测,即 R200和 R90。
机组在设计和运行中,需要根据煤种特性和运行经验严格控制最佳的煤粉细度值,达到保证机组安全、经济、环保运行的目的。
煤粉细度是煤粉最重要的特性之一,它是煤粉颗粒群粗细程度的反映。
煤粉细度是指把一定量的煤粉在筛孔尺寸为x微米的标准筛上进行筛分、称重,煤粉在筛子上的剩余量占总量的质量百分数定义为煤粉细度R x。
我国电厂锅炉煤粉细度常用筛孔尺寸为90μm和200μm两种筛子来表示,即R90和R200,是电厂锅炉运行最常用的控制指标。
煤粉细度就是煤粉的研磨程度。
即粉体中不同直径的颗粒所占的质量百分率。
它常用不同孔径筛网上的剩余量百分率表示。
经过磨煤机研磨和分离器气力分选的煤粉属于宽筛分粉体,它们的粒度分布特性一般基本符合Rosin-Rarnmier 表达式:R x =100exp(-bx n )式中:R x ——筛网上的剩余量百分率(粒径>x 的粉体质量百分率),%;x —— 筛网孔径(煤粉粒径),mm ;b ——表征煤粉总体研磨程度的系数;n ——表征煤粉粒度总体均匀程度的系数。
系数n 取决于粗粉分离器型式,最广泛使用的离心式分离器约为1.1;旋转离心式分离器约为1.2。
n 愈大,煤粉粒度分布愈趋均匀,燃烧效果愈好。
实际煤粉样品的n 值应使用不同孔径的3-4个筛子进行筛分,按式上式回归计算求得。
根据上述粒度分布特性,在已知n 值的条件下,一般只给出用一种筛网的测量值即可。
煤粉细度研究
煤粉细度研究摘要:对于火电厂来说,煤粉细度是影响锅炉运行的重要参数,煤粉细度直接影响煤粉在锅炉中的燃烧速度、飞灰含碳量的高低、炉渣含碳量的高低、完全燃烧的程度,锅炉结焦程度以及火焰中心的高低。
寻求合理的煤粉细度,不仅能保证锅炉安全稳定的运行,同时也能极大的提高锅炉效率降低火电厂生产煤耗,降低整个火电厂的生产成本。
所以对粉煤细度的研究很有必要,不同煤种确定最佳煤粉细度尤为重要。
关键词:火电厂;锅炉;煤粉细度;煤粉细度一般指的是试验时留在筛子上的煤粉量在试验煤粉总量的占比,筛子孔径不变的情况下,留在筛子上面的粉煤越多,细度越大,煤粉就越粗。
通过对煤粉细度的测量方法、影响煤粉细度因素、煤粉对锅炉运行的影响来确定最佳煤粉细度。
一、煤粉细度的测量方法根据国标DL/567.5-95测量方法,将底盘、孔径90um及200um的筛子自下而上依次重叠在一起。
称取煤粉样25g(称准到0.01g),置于孔径为200um筛内,盖好筛盖。
振筛10min,取下筛子,刷孔径为90um筛的筛底一次,装上筛子在振筛5min。
(筛下煤粉量不超过0.1g时,则认为筛分完全)。
取下筛子,分别称量孔径200um及90um筛上残留的煤粉量,称准到±0.01g。
煤粉细度按下式计算:R200=(A200/G)×100R90=((A200+A90)/G)×100R200:未通过孔径为200um标准筛上的煤粉质量占试验煤样质量的百分比,%。
A200:未通过孔径为200um标准筛上的煤粉质量,g。
R90:未通过孔径为90um标准筛上的煤粉质量占试验煤样质量的百分比,%。
A90:未通过孔径为90um标准筛上的煤粉质量,g。
G:试验煤样总质量,g。
测定精密度煤粉细度测定重复性规定为:重复性<0.5%。
二、影响煤粉细度的因素影响煤粉细度的因素有煤质、磨煤机分离器转速的设置、磨煤机钢球装载量、磨煤机一次风量等1.煤质对煤粉细度的影响煤的可磨系数直接影响煤粉细度,可磨系数越高,煤样越容易被磨碎。
2015最新更新电力标准(DL)97项明细
2015-04-02
序号 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.
标准编号 DL/T 1430-2015 DL/T 1431-2015 DL/T 1432.1-2015 DL/T 1433-2015 DL/T 1435-2015 DL/T 1436-2015 DL/T 1437-2015 DL/T 1438-2015 DL/T 1439-2015 DL/T 1440-2015 DL/T 1441-2015 DL/T 1442-2015 DL/T 1443-2015 DL/T 1445-2015 DL/T 1446-2015 DL/T 1447-2015
9
序号
标准编号 测定
标准名称
代替标准
采标号
批准期
实施日期
122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.
DL/T 1080.11-2015 DL/T 1400-2015 DL/T 1401-2015 DL/T 1402-2015 DL/T 1403-2015 DL/T 1404-2015 DL/T 1405.1-2015 DL/T 1406-2015 DL/T 1407-2015 DL/T 1408-2015 DL/T 1409-2015 DL/T 1410-2015 DL/T 1411-2015 DL/T 1412-2015 DL/T 1413-2015
2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01 2015-09-01
燃料化验员职业技能鉴定题库(初级工)第032套
选择题【1】热力学温度的单位是( A )。
A.开尔文B.摄氏度C.华氏度D.百分温度【2】在煤流中,对于灰分Ad>20%的原煤,当煤量不足300t时,应采取的最少子样数目为( B )个。
A.18B.20C.30D.15【3】在煤流中,对于灰分Ad≤20%的筛选煤,当煤量不足300t时,应采取的最少子样数目为( D )。
A.18B.20C.30D.10【4】表示温度范围时,不正确的是( C )。
A.(25±5)℃B.20°C~30°CC.25±5°CD.(20~30)°C【5】不属于现行国标中动力燃料常用基准的是( D )。
A.收到基B.干燥基C.空气干燥基D.无硫基【6】开口闪点测定法中,点火器的火焰长度应预先调整为( B )mm。
A.1~2B.3~4C.5~6D.7~8【7】在一批煤中可分几次取全水分煤样,以各次测定结果的( D )值作为该批煤的全水分结果。
A.最大值B.最小值C.算术平均D.加权平均【8】若发现有人触电,应立即( B )。
A.对触电者进行人工呼吸B.切断电源C.给触电者注射兴奋剂D.将触电者送往医院【9】当煤样灰分含量在15%~30%之间时,灰分测定的重复性规定为( B )%。
A.0.20B.0.30C.0.50D.0.70【10】下列不属于7个国际基本单位的是( D )。
D.伏特【11】采取最大粒度小于150mm的入厂煤时,使甩的尖於尺寸长x宽mm约为( C )。
A.250×300B.450×300C.300×250D.450×375【12】把厂外来煤由受煤装置或储煤场转运到锅炉煤仓(斗)的输煤设备应该包括( D )A.粗粉分离器、细粉分离器、给粉机B.磨煤机、螺旋给粉机、翻车机C.给粉机、销气器、排粉机D.给煤机、皮带运输机、除铁(或“三块”)分离器【13】煤中全水分测定分A、B、C、D四种方法,其中适用于外在水分高的烟煤和无烟煤的D方法要求煤样粒度与煤样量为( C )。
燃料电厂煤粉细度的测量方法
式 中 = l n ( II / ) , N n L 0
n / LS1 是煤粉颗粒的平均数量浓度, ( ) 为特征函数:
2 ( ) 2 e ( , ) d x 0
( s i n () ) x ( , ) s i n () e x p ( 1 )
颗粒尺寸 ≥x μm的质 量百分数 (煤粉细 度)
R 1 0 0 e x
b x
n
煤粉均匀性系数, 与煤种类和磨煤方 式有关
根据某电厂的MPS型中速磨煤机和晋北烟煤可得到n值, 可以得到: 煤粉细度,%
1 x yf(x )( ln ) b 1 0 0
积分计算后即可求得对应的 R
x
煤粉颗粒直径
燃料电厂测量煤粉细度的方法
煤粉细度测量的意义
1、锅炉燃烧的稳定性 2、锅炉的安全性 3、磨煤机的电耗 4、煤粉燃烧的不完全损失 5、NOx 和COx 的排放
安全
经济
环保
煤粉细度测量的难点
①两相流的流动情况比较复杂,很难找到其流动规律。
②煤粉本身的物理特性(含水量、组成成分等) 的改变会影
由图可见,两种方法得到的结果的最大偏差小于1%,吻合得很好, 证明ECT技术能够用于煤粉量的实时测量和调整。
ECT系统具有以下的优点:
•所有的测量信息都是连续和在线的。 •ECT测量不受煤种、煤的水分、灰分含量和煤粉的绳状流的影 响。 •电子系统可以位于距煤粉管道350米以外的地方,在燃烧器运行 层无须控制柜。 •在煤粉管道中的防磨天线是无源天线无须电力供应。 •安装容易,可在磨煤机短期停机期间安装天线。
响传感器的输出信号。
③煤粉的高速冲刷作用使得基于接触式测量方法的插入式 传感器的应用受到限制。 ④现场的恶劣环境和浓相输送时的不透光性使光学方法受 到一定限制。