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  大幅降低了发生的可能性。经过超低排放改造后的中国燃煤机组SONOx和可过滤颗粒物排放已降至很低水平,但对于大气环境影响程度远胜于它们的SO3却不包含于颗粒物测试结果中,也无排放限值要求,这才是目前亟待解决的问题,也是消除燃煤电厂有色烟羽的关键。目前,世界上没有一个国家对有色烟羽提出环保控制要求,但美国已经有22个州对燃煤电厂烟气中的SO3提出了排放限值,其中有14个州的排放限值低于6mg/m3;德国没有单独针对燃煤电站SO3排放限值的标准,但是有SO2和SO3的综合排放限值为50mg/m3;日本将SO3/H2SO4纳入颗粒物限值进行控制。近年来在中国电力行业广泛应用的低低温电除尘、复合塔脱硫、湿式电除尘等超低排放技术对SO3具有良好的协同脱除效果。

  具有绘图检测模式;自带存储(自动存储、手动存储),可通过USB联电脑下载;具有多点标定功能,能提高校准精度;五个按键,开机即可检测,可选中文/英文菜单,简单易用;内置泵吸,可加延长管,屏幕带背光,数字或走势图显示测量值;报警:电源、气泵、报警、故障等状态LED指示灯、声音报警;可调整采样间隔时间;可直接联打印机,手工或自动打印;全量程范围的数字温度补偿;大容量的可充电锂电池待机时间长;外壳防雨、防腐蚀,耐磨损;

  因此,建议尽快出台石化行业废气中相关VOCs的测定方法,并在VOCs物质种类研究的基础上,借鉴美国大气污染源VOCs和颗粒污染物物质种类数据库(SPECIATE),进一步建立石化行业大气污染源VOCs物质数据库。TANKS模型一度是国内各级环评单位和相关企业较为青睐的一种有机液体储罐VOCs损耗排放的定量方法。但需要指出的是,由于模型本身存在一些问题且中美两国的相关实际情况的差异,直接套用该模型会导致计算结果严重失真。该模型存在的主要问题如下。a)加热储罐的计算问题。在有机液体的储存过程中,其***储存温度应该比储液凝固点高3~15℃。对于一些凝固点较高的油品和有机化学品,需要通过加热方式储存。随着储存温度的升高。

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  越来越多的地区又对燃煤电厂“有色烟羽”提出了治理要求,进一步补充和延伸了超低排放概念。本文通过对燃煤电厂烟气排放多种形态颗粒物及相关国内外标准的研究,提出了有色烟羽治理的关键是SO3等可凝结颗粒物控制,分析了目前有关环境管理政策存在的问题,对完善燃煤电厂有色烟羽环境管理提出了政策建议。燃煤电厂烟气污染物来源于锅炉燃烧生成及烟气治理过程次生,主要包括颗粒物和SONOx、Hg及其化合物、CO、NH3(脱硝喷氨逃逸)等气态污染物,《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)对前4项污染物分别规定了排放限值,国家也发布了相应的测试方法标准。此外,烟气中还含有液态雾滴、气态水等物质,随脱硫方式及除雾效果、烟气排放温度而含量有所不同。

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  进而确定罐壁油垢因子C以bbl/1000ft2计。API使用辛烷作为试验液体和一块有轻度锈蚀的钢板做了4组上述试验,确定了汽油和其他有机液体的粘附特性,得出罐壁油垢因子在0.001—0.0019bbl/1000ft2之间,平均值约为0.0015bbl/1000ft2。API认为该试验结果趋于保守,数值偏大。对于原油,API做了5个罐壁粘湿试验,试验液体为中等挥发性原油,得出轻度锈蚀钢板的罐壁油垢因子的范围在0.0032~0.0072bbl/1000ft2之间,平均值约为0.006bbl/1000ft2。需要指出的是,美国AP一42源强手册对于参量C物理意义和取值原则的表述基于美制单位,不直观。通过分析式(13)可知。

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