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机封冲洗油冷却效果不佳的原因? 我厂有一组 离心机 泵,分别为P606A和P606B(型号均同),冲洗油为常一线油。但两台泵的冲洗油冷却效果不一样(水冷却),相差20度。经检查, 冷却器 的水路和油路管线都是相通的。请教大家,分析是何原因? 查看更多 6个回答 . 1人已关注
原油加工工艺? 问一下原油的加工工艺有哪些? 最近的进展如何?查看更多 2个回答 . 1人已关注
沉降槽及捞渣机的工作原理是什么? 沉降槽及捞渣机的工作原理是什么? 还有粉煤袋式 过滤器 ,惰性 气体发生器 ,循环风机,稀释风机的工作原理和作用都是什么? 如有知道的还请不吝赐教,应该各种气流床都用得着这些东西吧查看更多 6个回答 . 4人已关注
锅炉电动给水泵发生倒转的原因分析及预防措施? 锅炉电动给水泵发生倒转的原因分析及预防措 1 、概述 ,Mp&Ip.Cl XX 电公司 4×300MW 汽轮发电机组锅炉给水系统(如图 1 以# 1 机组锅炉给水系统图为例)配备两台 50 %容量的汽动给水泵和一台 50 %容量液力偶合器调速的电动给水泵。机组正常启动时用电动给水泵为锅炉提供给水。当机组负荷升至 35 ~ 45 %的额定负荷,将电动给水泵切换为一台汽动给水泵运行,电动给水泵投联动备用,待机组负荷升至 50 %额定负荷时,启动另一台汽动给水泵,两台汽动给水泵并联调水。正常停机,当机组负荷滑至 150MW 时,停运一台汽动给水泵,启动电动给水泵正常后,再停运另一台汽动给水泵。自 1998 年 12 月 22 日 ~ 2001 年 2 月 28 日 # 1 ~ 4 机组相继投产以来,曾发生了两次比较严重的电动给水泵倒转事件,均造成不同程度的液力偶合器部件损坏。 热电技术联盟 4u L:Ax+}}\D 宝二发电公司 4×300MW 汽轮发电机组锅炉给水系统配备的电动给水泵配套液力偶合器(电动给水泵液力偶合器原理如图 2 )为日本荏原制作所生产的 GCH-104A 型增速齿轮可变速液力偶合器。基本构成分为偶合器本体、输入轴(低速齿轮轴)、高速齿轮轴、输出轴、齿轮润滑泵及工作油泵组件、辅助电动润滑油泵组件、转速控制组件。这些部件和部分油管道集装在一个箱体中,箱体下部为储油箱,油泵通过吸入管从油箱中吸油供给各轴承润滑、冷却用油和偶合器动力传动用油。三根转轴分别由六只支持滑动轴承支撑,由三只推力轴承实现三根轴的轴向定位并承受各种工况下的轴向推力。润滑油泵和工作油泵由输入轴通过齿套式联轴器拖动,辅助润滑油泵由单独电动机驱动。 ① 高速齿轮轴 www.rdlm.com.cnTgi)v f9mx LO ② 涡轮 g!z3^NRY ③ 偶合器壳体 *G?7n-_ Ji P-To ④ 泵轮 3RyyU Z+[*q [1] { ] ⑤ 勺管 d,^9z3j5~8aV ⑥ 输出轴 ~6l1v3{$K [1] {w+O 图 2 电动给水泵液力偶合器原理图 | 偶合器本体是传递扭矩的核心部件,由涡轮和泵轮组成,涡轮用螺栓固定在高速齿轮轴一端,泵轮用螺栓固定在输出轴一端,罩壳用螺栓固定在涡轮上,运行时随涡轮一起旋转。转速控制组件由勺管、工作油流量控制伐、勺管驱动装置组成。 /Q V@Y$[i E D q 输入轴与输出轴分别用齿套式联轴器与驱动电动机和给水泵联接,输入转速为 1489rpm ,由一对增速齿轮增速为 5513rpm ,通过偶合器将此转速无级传递给输出轴,拖动给水泵,完成电动给水泵转速的无级调节。 2 、电动给水泵发生倒转事件经过 2.1 事件一: 1999 年 10 月 9 日 21 : 34 分# 1 机组负荷 180MW ,汽动给水泵 A 、 B 并列运行,电动给水泵投联动备用。汽动给水泵 A 运行中 MEH 控制系统误动引起跳闸,出口门联关失败,出口逆止门不严发生倒转,电动给水泵的联启及汽动给水泵 B 的运行未能满足锅炉给水需求,导致锅炉水位低 MFT 跳机。 10 月 10 日 3 : 50 分# 1 机组恢复到负荷 150MW 时,电动给水泵与汽动给水泵 B 并列运行,汽动给水泵 A 已冲至 2900 rpm 备用。值班员准备将给水方式切换到汽动给水泵 A 、 B 并列,电动给水泵备用方式。在电动给水泵降速退出运行过程中,当出口压力降至小于电动给水泵出口压力时,由于电动给水泵出口压力逆止门卡涩,造成高压给水通过入口管路及再循环阀倒流,冲动电动给水泵倒转,引起锅炉水位低 MFT 动作跳机。电动给水泵的倒转,拖动液力偶合器输出轴反转,在给水泵的倒转保护联关出口门过程中,由于电动给水泵拖动电机的正转(转速 1489rpm )与水泵拖动液力偶合器输出轴的反转(转速 4700rpm ),在液力偶合器涡轮与泵轮腔室形成两个反向运动的高速油流,其相对滑差最高达 6189rpm ,在液体摩察的作用下,偶合器内部油温急剧上升。当运行人员发现电动给水泵转速勺管指令已到零,而实际转速达 4700 rpm ,立即手动停止电动给水泵电机运行。就在电动给水泵出口电动门联关及电机停运瞬间,倒转的泵轮又带动涡轮和电机倒转,导致由主动轮带动的 齿轮润滑油 泵和工作油泵均反向运转,辅助润滑油泵联启建立油压过程中,液力偶合器各轴承失去动力油冷却,造成轴承钨金融化。 [BL/M? 液力偶合器受损情况如下: 热电技术联盟 0B7~xS0T0?B r+\ 2.1.1 偶合器泵轮后侧衬里材料因内部油温急剧上升全部熔化,勺管、泵轮、涡轮等部件表面呈烤蓝色,罩壳上一只易熔塞熔化,临近高温区域的 #5 支持轴承合金前半侧严重熔化。 "R ]+{2H#FI,x 2.1.2 齿轮润滑油泵和工作油泵均反向运转,油泵入口管道上设有逆止阀,造成油泵入口压力升高, 4 根齿轮轴对应的 8 只铜套轴承全部磨损。 2. 1.3 工作油泵主动齿轮轴与润滑油泵齿轮主动轴花键插接应力集中处断裂。 khl2v1N4Cv1\ 2.1.4 熔化的部分轴承合金残片掉入油箱中,对电动给水泵油系统造成污染。 2.2 事件二: 2005 年 2 月 4 日 14 : 03 : 28 # 4 机组带 300MW 负荷稳定运行,两台汽动给水泵由本机四段抽汽供汽,并列运行向锅炉提供给水,电动给水泵投联动备用。这时, 锅炉引风机 A 静叶由 56 %到 1 %之间反复摆动三次,引起炉膛负压高 MFT 动作,机组跳闸。 (S x:{6tB(L 机组跳闸后,锅炉汽包水位突降(此时的水位下降为汽包压力突然升高而产生的虚假水位),运行人员为维持锅炉汽包水位,立即将汽动给水泵 B 汽源切换为辅助汽源供汽。在增加汽动给水泵 B 转速的同时,又手操启动电动给水泵运行,并逐步加电动给水泵转速向锅炉供水,引起锅炉汽包水位迅速上升,运行人员随即又降电动给水泵转速,以减小锅炉给水量,遏制锅炉汽包水位的快速上升。当电动给水泵转速降低至出口压力略低于汽动给水泵 B 出口压力的过程中,由于电动给水泵出口逆止门发生卡涩引起倒转,电动给水泵出口流量为零,汽动给水泵 B 出口流量上升, 锅炉省煤器 入口流量突然减小,电动给水泵转速迅速上升,操作员站发 “ 电动给水泵反转信号报警 ” ,联锁关闭电动给水泵出口电动门,在电动给水泵出口门关闭过程中,液力偶合器轴承温度快速升高至保护动作值,引起电动给水泵跳闸。由于处于倒转状态的电动给水泵的跳闸,导致工作油泵和润滑油泵均不能正常供油而辅助润滑油泵联锁启动尚未建立正常油压,使电动给水泵液力偶合器内工作油和润滑油失去了循环动力,瞬间加剧了液力偶合器内的油温上升,最终导致电动给水泵液力偶合器部件受损。 | 电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台! $b~p `*C \ 经 2005 年 2 月 7 日 对电动给水泵液力偶合器及出口逆止门解体检查,发现电动给水泵液力偶合器泵轮侧动静之间钨金融化,# 5 瓦钨金有过热现象,偶合器易熔塞未熔化,电动给水泵出口逆止门卡涩约 15° ,门板销轴与两端铜套卡死(原因为铜套与外压盖之间安装时加有 1mm 垫片)。于 2005 年 2 月 17 日 全部修复滤油。 3. 、原因分析 电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台! 从两次电动给水泵的倒转事件可以看出,电动给水泵的倒转均发生在机组启、停(包括跳机)进行给水方式切换的过程中,当运行汽动给水泵出口压力高于电动给水泵出口压力时,电动给水泵出口门在开启状态,由于出口逆止门发生卡涩关闭不严造成电动给水泵倒转。 3.1 电动给水泵发生倒转的特征 [url=http://www.rdlm.com.cn:S9d-S[1]Y5r]www.rdlm.com.cn:S9d-S [1] Y5r[/url]_ XZ 3.1.1 通流量大,电动给水泵出口压力和流量为零,运行汽动给水泵出口流量增加,主给水流量迅速下降甚至到零,常常会触发锅炉水位低 MFT 。 3.1.2 正转与倒转切换时间极短,在倒转保护联关电动给水泵出口门的 30 多秒内,转速迅速上升到 4000rmp 左右,不易被运行人员在第一时间发现,易造成误判断。 3.1.3 电动给水泵液力偶合器的滑差在泵运行时比停运时大,但对轴承的损坏程度要小些。 3.2 电动给水泵发生倒转的机理 热电技术联盟 P+UJ!]S-G t 倒转的电动给水泵拖动液力偶合器输出轴反转,在给水泵的倒转保护联关出口门过程中,与电动机拖动的输入轴正转,使液力偶合器涡轮与泵轮腔室内形成两个反向运动的高速油流,其相对滑差最高达 6000rpm 以上,在液体摩擦的作用下,偶合器内部油温急剧上升。电机停运瞬间,倒转的泵轮又带动涡轮和电机倒转,导致由主动轮带动的齿轮润滑油泵和工作油泵均反向运转,辅助润滑油泵联启建立油压过程中,液力偶合器各轴承瞬间失去动力油润滑和冷却,造成轴承钨金融化。 4 、防止电给水泵倒转的预防措施 r#GlrLhp1L [1] P#a'M.F h 为了认真吸取经验教训,从运行监视和操作的角度有效防止电给水泵倒转事件的发生,应采取以下预防措施: B.i.yn ?*h 4.1 机组启动及正常运行过程中 3e3J]"OE*U 4.1.1 机组启动初期,锅炉给水辅阀运行时,严禁双泵并列运行,正常应由电动给水泵供水。一台汽动给水泵可由辅助汽汽源冲转,维持转速 2950 转 / 分,在出口门关闭工况下陪转备用。 "`~v3s}4_)V*L 4.1.2 机组并网带负荷在 35 ~ 45 %额定负荷时,将电动给水泵切换为一台汽动给水泵运行,电动给水泵投联动备用。进行切换时,汽包保持正常的高水位,均匀提升陪转汽动给水泵转速,使汽动给水泵出口压力与电动给水泵接近且略低于电动给水泵出口压力,再开启汽动给水泵出口门,用提升汽动给水泵转速来调整两泵流量,使汽动给水泵并入系统带负荷运行,逐步退出电动给水泵。此时,应严密监视电动给水泵出口流量变化,检查确认再循环门开启,当泵流量接近零时,手动关闭出口门,保持旋转备用,调整运行汽动给水泵转速,维持锅炉给水。待负荷达到 50 %额定负荷左右,用四段抽汽冲动另一台汽动给水泵,冷段汽源作为备用。第二台汽动给水泵启动正常后,两台汽动给水泵并列运行,再停运电动给水泵,开启电动给水泵出口门。注意电动给水泵转速无飞升,给水流量无突降,电动给水泵无倒转报警信号,就地检查无异常,方可投联动备用。否则,立即关闭出口门,联系检修处理。给水方式正常后,将运行的两台汽动给水泵汽源均倒为四抽供汽,冷段汽源备用,停止辅汽供汽。 1.3 如果另一台汽动给水泵因故无法按时启动时,可将旋转备用的电动给水泵并入运行。电动给水泵并入时,应将运行汽动给水泵投自动,调整电动给水泵出口压力略高于运行汽动给水泵的出口压力 0.5 ~ 1.0Mpa ,再开启电动给水泵出口门缓慢带负荷。 4.1.4 两台并列运行的汽动给水泵,若出现一台汽动给水泵跳闸后 当锅炉负荷大于 50 %额定负荷时,投联动备用的电动给水泵应带负荷联启,运行人员应立即加电动给水泵转速调水。提升电动给水泵转速时密切注意监视电动给水泵入口压力不低于 1.2Mpa ,转速平稳上升无大幅波动现象,出口流量无大幅波动现象,给水流量无突然减小的现象,以防止电动给水泵在升速过程中发生倒转。 同时注意: 热电技术联盟 !wnMlD,a{ [1] Sl 1 )跳闸汽动给水泵出口门、速关阀、排汽蝶阀是否联关,否则,应立即手动关闭,防止汽动给水泵倒转。 根据汽包水位情况,配合减负荷,以保证运行汽动给水泵转速不大于 5700 转 / 分。 #J;w0orY.yM[P.K 3 )当锅炉负荷小于 50 %额定负荷时,运行人员应立即手动带负荷启动电动给水泵调水。电动给水泵并入系统后,应全面检查液力偶合器各轴承金属温度,就地各油温显示正常。 4.1.5 当一台汽动给水泵消缺时,与另一台汽动给水泵并列运行的电动给水泵跳闸后,其出口门应联锁关闭。否则,操作员手操关闭,并注意转速、给水流量的变化。运行人员应采取立即减负荷的办法力保汽包水位,确认非电气原因,且检查电动给水泵无倒转及明显故障情况下,可强启电动给水泵调水,但应注意电动给水泵入口压力不低于 1.2Mpa 、转速平稳上升无大幅波动现象、出口流量无大幅波动现象、给水流量无突然减小的现象,以防止电动给水泵在升速过程中发生倒转。 v8C9X4rt;fTy h,h}U 4.1.6 电动给水泵运行中发生倒转的重要判据是:给水流量。当电动给水泵出口流量为零,运行汽动给水泵出口流量与锅炉省煤器入口流量差值较大,并且有倒转信号时,应首先考虑电动给水泵倒转,立即关出口门。 无论何种情况下,电动给水泵在投备用开出口门时,出口门就地控制开关处及电动给水泵现场应有巡检人员待命,注意转子是否转动、 CRT 监视电动给水泵转速和出口压力是否变化,有无反转信号。若发现电动给水泵倒转,应立即关闭出口门。每月一次的电动给水泵试转定期工作时,应在出口门关闭情况下空负荷试转。 热电技术联盟 Y'e&`0|jQ u$d tn 4.1.7 一旦电动给水泵发生倒转 ,会触发 “ 电动给水泵反转信号 ” ,且泵出口流量到零,在联关出口门过程中,给水流量大幅下降,严重时油箱油温过高引起油气无法及时分离而影响辅助油泵的正常工作,可能触发 “ 润滑油压低报警 ” 。在电机未停运的情况下,勺管的减小反而会减小液力偶合器腔室工作油对泵轮的阻力,勺管的增加会加剧涡轮与泵轮巨大滑差产生的油温飚升(涡轮与泵轮腔室易熔塞动作后会自动泄掉腔室工作油);在电机停运情况下,涡轮与泵轮腔室充油量的大有可能导致涡轮与电动机的倒转,瞬间改变涡轮侧的轴向推力,引起设备损坏。 最有效的办法是快速检查关闭出口门 ,用运行汽动给水泵设法维持汽包水位,尽快投入另一台汽动给水泵运行。 www.rdlm.com.cn bz‑?'B4E{&} 4.2 机组停运过程中 热电技术联盟 4.2.1 机组正常停运时,应严格按停机操作票的要求方式进行锅炉汽包水位的调节。为了调水可靠,若要用另一台汽动给水泵陪转备用时,必须经专工同意,且关闭陪转泵的出口门。 n'T}&L"p S+[4x 4.2.2 机组跳闸后,立即启动电动给水泵调水,同时关闭两台汽动给水泵出口门,注意电动给水泵入口压力不低于 1.2Mpa 、转速平稳上升无大幅波动现象、出口流量无大幅波动现象、给水流量无突然减小的现象,以防止电动给水泵在升速与汽动给水泵切换操作的过程中发生倒转。及时切换汽动给水泵汽源,注意机组转速及四段抽汽压力变化,防止四段抽汽向主机返汽。汽源切换后,打跳一台汽动给水泵,注意速关阀应联关,小机转速下降。否则,考虑调门或速关阀是否卡涩或汽动给水泵倒转。为了机组快速恢复,另一台汽动给水泵可陪转备用。陪转的汽动给水泵因故与电动给水泵切换时,在汽动给水泵出口压力与电动给水泵接近且略低于电动给水泵出口压力时,再开启汽动给水泵出口门,汽动给水泵带负荷投运,及时关闭电动给水泵出口门陪转备用或退出运行投备用。 机组跳闸后,运行人员应尽可能的避免用电动给水泵与汽动给水泵并列调水。如果出现汽动给水泵汽源已及时切换为辅汽运行的情况下与电动给水泵并列运行,且电动给水泵转速应汽包水位原因出现转速反复波动,就容易造成逆止门卡涩发生倒转。此时,无论电动给水泵是否发生倒转,运行人员应果断打跳两台汽动给水泵,用电动给水泵维持汽包水位。若运行人员已判断出电动给水泵已发生倒转,在打跳两台汽动给水泵的同时,立即关闭电动给水泵出口门,待电动给水泵转速稳定,就地检查无异常后,再重新开启电动给水泵出口门维持汽包水位。 #uo p4e@vz 电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台! 参 考 文 献 热电技术联盟 JJ7f IDk [1]XX 发电公司企业标准《集控主机运行规程》( 2002 年发布, 2004 年修订) f?|*r-YD I IH ] [2] XX 发电公司企业标准《集控辅机运行规程(第 2 部分 汽轮机辅机运行规程)》( 2002 年发布, 2004 年修订) )v n!c"Z\cV { [3] XX 《 GCH-104A 型增速齿轮可变速液力偶器使用说明》 [ ]查看更多 1个回答 . 5人已关注
关于脉冲式吹灰器的问题? 请问各位高手, 加热炉 的炉膛内一直是负压,脉冲式吹灰器的燃料气和空气混合后,在 点火器 点火之前的这一段时间内, 为什么燃料气和空气的 混合气 没有被炉膛内的负压给抽走?是里面有防止抽走的设备吗?查看更多 1个回答 . 4人已关注
一个不错的题目!!? 在别的网站看见的一个题目,发给大家练练(红色箭头是我对这个地方有疑问) 36.JPG (62.68 KB) 2007-7-13 19:00 下面是我自己做的,也不知道对不对,反正练练有好处!!加油! 38.JPG (39.85 KB) 2007-7-13 19:00查看更多 0个回答 . 4人已关注
离心压缩机止推轴承瓦块积碳? 更新:解决办法? 图中的瓦块离心 压缩机 的止推瓦块,具操作人员说机子停下来的时候,轴位移波动较大,窜动很大。 止推间隙0.40mm,这个数值比规范值偏大。拆下来的主推瓦块有积碳现象,个人判断这应是瓦块负载过大局部温度高使 润滑油 产生积碳现象,副推正常。 还有什么原因?? 更新到12.22, 图3.图4是珍贵的图片。 该机瓦块积碳,厂家售后说这是回油温度过高导致的,建议在止推轴承”油控制环“回油孔增大内径,已经回装好,没试机。 查看更多 19个回答 . 3人已关注
沼气浓缩提纯制生物天然气“水洗法”与“变压吸附法”的 ...? 我公司目前做一规模化天然气项目,原材料主要是玉米秸秆,在采用何种工艺进行浓缩提纯时有不同意见,主要在水洗和 变压吸附 两种之间选择,谁能给我详细分析下两种工艺的优劣势?流量为日产12000方天然气,在不设定纯度、收率等条件下,他们有哪些区别?就是查看更多 17个回答 . 5人已关注
泵进口安装取样口? 图纸上把取样口安装在泵进口,我觉得这样安装有安全隐患,应该安装在出口好。 不知道这样设计有什么好处或依据,请教!!!! # , , & 查看更多 15个回答 . 2人已关注
汽机凝气器液位计问题? 昨天,汽机操作人员反映凝气器热井液位指示不准,后经仪表人员检查,仪表本身无问题(现场为差压,和磁翻板)。两个液位变化趋势一致,但液位上到一定后就上不了了,据操作根据其他指标,实际液位已经超过了热上位。现在生产硬要说仪表有问题,怎么办。请问各位大虾,工艺如有问题会影响测量吗,可能是什么问题呢。仪表会有问题吗?查看更多 10个回答 . 5人已关注
关于外倒流壳体换热器的问题? 各位盖德,今天小弟接触到一个 换热器 是外倒流壳体的换热器,我个人在学校是学习过,但是没注意到其使用范围和其优势和缺陷。今天遇到了,但是一下找不到资料来给小弟看,所以特意在这里求救,希望各位盖德能够帮我说说外倒流壳体的使用范围和其优势和缺陷。衷心谢谢大家。查看更多 0个回答 . 1人已关注
什么是催化裂解(DCC)工艺? DCC 工艺是一项重油制取低碳烯烃技术。该技术现在已在国内建立 6 套装置,在国外建立 1 套工业装置。近年来, DCC 技术还在不断发展和完善。这些新进展主要有两个方面:一个是开发系列 催化剂 产品,另一个是改进工艺以进一步提高轻烯烃、特别是 丙烯 的产率。在催化剂开发方面尽量使品种多样化,以满足不同用户的需要,而新开发的渣油催化裂解催化剂已经在全常压渣油催化裂解装置上使用。在工艺改进方面也已经取得很好的实验结果,以大庆蜡油掺渣油为原料可以得到 28 %的 丙烯产率 ,同现有的 DCC 技术相比,丙烯产率可以提高 6 个单位以上。 查看更多 1个回答 . 2人已关注
作为开工负责人,应该考虑到那些问题,请专家指教。? 新装置进入开工准备了,目前正在熟悉流程,虽然干 硫磺 也好多年了,但作为新装置的开工负责人,却是第一次,距离开工的日期越来越近,心里似乎越来越没有底,需要考虑的问题越来越多,从职工培训到吹扫贯通,………… 希望能够得到各位的指点,越详细越好,都需要注意哪些问题,需要如何去做。 多谢了!查看更多 2个回答 . 3人已关注
当前涉VOCs污染物排放的国标、地标,全在这儿了!? 由于排放标准的制定工作非常复杂,特别是涉及到VOCs排放标准的制定需要有相应的基础工作科研支撑,虽然近年来已经立项的重点行业还有很多,但总体上进展缓慢,大部分行业标准尚在制定中。 截至目前,涉及VOCs的大气固定源污染物排放国家标准至此已经扩展至14项。和国家标准相比,近年来各省市区根据各地产业结构和减排方向,明显加大了与VOCs排放相关的地方排放标准的制定工作,被视为各地推动VOCs减排的主要依据。北京市已经发布了与VOCs有关的排放标准12项,上海市有8项,广东省有5项,重庆市有4项,天津市、河北省、浙江省、江苏省也已经颁布了相关排放标准。 当前涉VOCs污染物排放的国标、地标,全在这儿了! 序号 标准名称 1 大气污染物综合排序标准(GB 16297-1996) 2 恶臭污染物排放标准(GB 14554-1993) 3 饮食业油烟排放标准(GB 18483-2001) 4 储油库大气污染物排放标准(GB 20950-2007) 5 汽油运输大气污染物排放标准(GB 20951-2007) 6 加油站大气污染物排放标准(GB 20952-2007) 7 合成革与人造革工业污染物排放标准(GB 21902-2008) 8 橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632-2011) 9 炼焦化学工业污染物排放标准(GB 16171-2012) 10 轧钢工业大气污染物排放标准(GB 28665-2012) 11 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) 12 石油炼制工业污染物排放标准(GB 31570-2015) 13 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) 14 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015) 制定中的与VOCs排放有关的国家标准 序号 标准名称 1 石油天然气开发工业污染排放标准 2 氯碱工业排放标准 3 农药工业大气污染物排放标准 4 制药工业大气污染物排放标准 5 燃料工业大气污染物排放标准 6 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 7 VOCs无组织逸散通用控制标准 8 工业涂装 大气污染物排放标准 9 船舶工业污染物排放标准 10 铸造工业污染物排放标准 11 电子工业污染物排放标准 12 人造板工业污染物排放标准 13 家具制造业大气污染物排放标准 14 玻璃纤维 及制品工业污染物排放标准 15 皮革制品工业污染物排放标准 16 纺织印染工业污染物排放标准 17 印刷包装工业大气污染物排放标准 18 干洗大气污染物排放标准 北京市已发布的排放标准 序号 标准名称 1 储油库油气控制排放控制和限值(DB 11/206-2010) 2 油罐车油气排放控制和限值(DB 11/207-2010) 3 加油站油气排放控制和限值(DB 11/208-2010) 4 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准(DB 11/447-2015) 5 大气污染物综合排放标准(DB 11/501-2007) 6 铸锻工业大气污染物排放标准(DB 11/914-2012) 7 防水卷材行业大气污染物排放标准(DB 11/1055-2013) 8 木质家具制造业大气污染物排放标准(DB 11/1202-2015) 9 印刷业挥发性有机物排放标准(DB 11/1201/2015) 10 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1228-2015) 11 汽车修理业大气污染物排放标准(DB 11/1228-2015) 12 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/1226-2015) 上海市已发布的排放标准 序号 标准名称 1 生物制药行业污染排放标准(DB 31/373-2010) 2 半导体行业污染物排放标准(DB 31/374-2006) 3 餐饮业油烟排放标准(DB 31/844-2014) 4 汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准(DB 31/859-2014) 5 印刷业大气污染物排放标准(DB 31/872-2015) 6 涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准(DB 31/881-2015) 7 船舶工业大气污染物排放标准(DB 31/934-2015) 8 大气污染物综合排放标准(DB 31/933-2015) 广东省已发布的排放标准 序号 标准名称 1 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准(DB 44/814-2010) 2 包装印刷行业挥发性有机化合物排放标准(DB 44/815-2010) 3 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准(DB 44/816-2010) 4 制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB 44/817-2010) 5 集装箱制造行业挥发性有机物排放标准(DB 44/1837-2016) 重庆市已发布的排放标准 序号 标准名称 1 大气污染物综合排放标准(DB 50/418-2016) 2 汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准(DB 50/577-2015) 3 摩托车及 汽车配件 制造表面涂装大气污染物排放标准(DB 50/660-2016) 4 汽车维修业大气污染物排放标准(DB 50/661-2016) 天津市已发布的排放标准 序号 标准名称 1 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB 12/524-2014) 2 恶臭污染物排放标准(DB 12/059-1995) 河北、浙江、江苏省已发布的排放标准 地点 标准名称 河北 青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准(DB 13/208-2015) 河北 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB 13/2322-2016) 浙江 纺织染整工业大气污染物排放标准(DB 33/962-2015) 浙江 生物制药工业污染物排放标准(DB 33/923-2014) 江苏 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准(DB 32/2862-2016) 查看更多 10个回答 . 1人已关注
ADC发泡剂的氧化酸水问题探讨? 在此想和盖德探讨下ADC 发泡剂 废酸的问题,ADC发泡剂用氯氯氧化工艺产生的废酸浓度好象都比较低,有没有厂家做到30%左右浓度的?还有为什么做不高.请各位盖德多多指教 hcbbs ! ! 。hcbbs 查看更多 7个回答 . 5人已关注
2014第一天上午个人答案,求矫正? 单选: 1-5 BDCAD 6-10 CCBDD 11-15 BDBDD 16-20 BDBAA 21-25 DCCDD 26-30 CBDCA 31-35 AABCC 36-40 CBBAC 多选: 41-45 ABD ACD BCD BCD ABC 46-50 BCD BC BC ACD ABC 51-55 ABD AD BD AC BD 56-60 ACD BCD BC ACD ABD 61-65 BD AD AC BD BD 66-70 AD AD AB ABD ABD 查看更多 8个回答 . 1人已关注
进口与国产超声波流量计品牌? 我是做 流量计 (Flexim)的新人,请教下做流量计圈内朋友,进口流量计主要是哪几个大品牌,我知道的有GE,西门子,Flexim,E+H, 国内都有什么大品牌的,主要价位呢,谢谢! 查看更多 17个回答 . 4人已关注
危险因素和危险源的区别与联系? 有危险因素存在就有发生事故的可能,而 危险源总是与相应的触发因素相关联。在触发因素的作用下,危险源转化为危险状态,继而转化为事故。那么,危险因素和危险源的区别与联系如何? 查看更多 4个回答 . 4人已关注
voitch电液转换器,DSG-B07212? 各位好,有谁有DSG-B07212的资料,要做一个改造,更换这个,涉及到配管,配线,有做过的人不?聊聊 查看更多 0个回答 . 5人已关注
关于超声波除垢效果的讨论? 论坛里有一些讨论如何防止二段 蒸发器 气相分离段结垢的帖子。据资料介绍,现有的技术单位开发了一种超声波除垢技术,并在少数 尿素 装置的二段蒸发器上试用。但是,效果到底如何?确实能够解决二段蒸发器的结垢么?请了解情况的盖德多发表高见。查看更多 18个回答 . 1人已关注
简介
职业:安徽悦康凯悦制药有限公司 - 班长
学校:成都理工大学 - 材料与化学化工学院
地区:吉林省
个人简介:相信谎言的人必将在真理之前毁灭。查看更多
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