如何减少燃料中的氯离子含量 199
燃煤发电厂350MW超临界CFB锅炉,拟掺烧生活污泥及工业污泥,两者混合后热值约1000kcal,含水率约50%,但是污泥中氯离子偏高(检测结果为1800~2000mg/...
燃煤发电厂350MW超临界CFB锅炉,拟掺烧生活污泥及工业污泥,两者混合后热值约1000kcal,含水率约50%,但是污泥中氯离子偏高(检测结果为1800~2000mg/kg),过高的氯离子会对受热面造成腐蚀,并有可能形成二恶英,掺烧量约25t/h,想在入炉前去除,有何低成本方法?
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降低氯离子浓度的方法
1控制循环水浓缩倍数
2采用不含氯根的新型强力溴杀菌剂
3定期进行强制剥离清洗置换
我国《生活饮用水卫生标准》规定:氯与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L,集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不低于0.05mg/L。即送水时余氯保持在0.5mg/L。
氯离子是一种强腐蚀性离子,离子半径小、穿透性强,容易穿过膜层,置换氧原子形成氯化物,加速阳极过程的进行,使腐蚀加速,是引起点蚀的主要原因。此外它还能破坏不锈钢和 铝等金属或合金表面的钝化膜,引起金属的缝隙腐蚀和应力腐蚀破坏。
生产过程中应严格控制循环水氯离子浓度,减轻对水冷器的应力腐蚀危害
氯离子浓度高的原因
1循环水浓缩倍数高
2采用漂白水、强氯精等含氯杀菌剂
3杀菌剂用量大
4臭氧发生器功能下降
5冷换设备介质泄漏
1控制循环水浓缩倍数
2采用不含氯根的新型强力溴杀菌剂
3定期进行强制剥离清洗置换
我国《生活饮用水卫生标准》规定:氯与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L,集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不低于0.05mg/L。即送水时余氯保持在0.5mg/L。
氯离子是一种强腐蚀性离子,离子半径小、穿透性强,容易穿过膜层,置换氧原子形成氯化物,加速阳极过程的进行,使腐蚀加速,是引起点蚀的主要原因。此外它还能破坏不锈钢和 铝等金属或合金表面的钝化膜,引起金属的缝隙腐蚀和应力腐蚀破坏。
生产过程中应严格控制循环水氯离子浓度,减轻对水冷器的应力腐蚀危害
氯离子浓度高的原因
1循环水浓缩倍数高
2采用漂白水、强氯精等含氯杀菌剂
3杀菌剂用量大
4臭氧发生器功能下降
5冷换设备介质泄漏
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本发明公开了一种固体生物质燃料中氯离子和氟离子含量的测定方法,采用水热萃取-离子色谱法,其特征在于固体生物质燃料的采制样、水热萃取和离子色谱分析方法。在固体生物质燃料采制样时将原料粉碎到小于1mm,掺和一遍,摊平后用九点法缩取,装入取样瓶中待用;水热萃取在于将0.60g~1.40g左右的试样加入水热反应釜中,加入50mL去离子水,在110℃~130℃下加热40min~80min;冷却后分离过滤,采用离子色谱法测定水溶液中氯离子和氟离子含量。本发明能有效检测固体生物质燃料中氯离子和氟离子含量,具有准确度高,步骤简单,操作方便的优点。
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固体生物质燃料试样在氧气和水蒸气混合气流中燃烧和水解,试样中氯全部转化为氯化物并定量地溶于水中。以银为指示电极,银-氯化银为参比电极,用标准硝酸银电位法直接滴定冷凝液中的氯离子,根据标准硝酸银滴定溶液用量计算固体生物质燃料中氯含量。
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固体生物质燃料试样在氧气和水蒸气混合气流中燃烧和水解,试样中氯全部转化为氯化物并定量地溶于水中。以银为指示电极,银-氯化银为参比电极,用标准硝酸银电位法直接滴定冷凝液中的氯离子,根据标准硝酸银滴定溶液用量计算固体生物质燃料中氯含量。
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本发明公开了一种固体生物质燃料中氯离子和氟离子含量的测定方法,采用水热萃取-离子色谱法,其特征在于固体生物质燃料的采制样、水热萃取和离子色谱分析方法。在固体生物质燃料采制样时将原料粉碎到小于1mm,掺和一遍,摊平后用九点法缩取,装入取样瓶中待用;水热萃取在于将0.60g~1.40g左右的试样加入水热反应釜中,加入50mL去离子水,在110℃~130℃下加热40min~80min;冷却后分离过滤,采用离子色谱法测定水溶液中氯离子和氟离子含量。本发明能有效检测固体生物质燃料中氯离子和氟离子含量,具有准确度高,步骤简单,操作方便的优点。本发明公开了一种固体生物质燃料中氯离子和氟离子含量的测定方法,采用水热萃取-离子色谱法,其特征在于固体生物质燃料的采制样、水热萃取和离子色谱分析方法。在固体生物质燃料采制样时将原料粉碎到小于1mm,掺和一遍,摊平后用九点法缩取,装入取样瓶中待用;水热萃取在于将0.60g~1.40g左右的试样加入水热反应釜中,加入50mL去离子水,在110℃~130℃下加热40min~80min;冷却后分离过滤,采用离子色谱法测定水溶液中氯离子和氟离子含量。本发明能有效检测固体生物质燃料中氯离子和氟离子含量,具有准确度高,步骤简单,操作方便的优点。
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