锅炉水质标准及测定方法
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GB/T 1576-2008 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD)GB/T 6903 锅炉用水和冷却水分析方法通则GB/T 6904 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定GB/T 6907 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法GB/T 6908 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定GB/T 6909 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定GB/T 6913 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定(GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method,NEQ)GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量GB/T 12151 锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度)GB/T 12152 锅炉用水和冷却水中油含量的测定GB/T 12157 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolvedoxygen-Iodimetric method,NEQ)GB/T 15453 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定DL/T 502.1 火力发电厂水汽分析方法第1部分:总则DL/T 502.25 火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1原水 raw water未经过任何处理的水。
3.2 软化水 softened water除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。
GB/T 1576-20083.3 除盐水 demineralized water通过有效的工艺处理,去除全部或大部分水中的悬浮物和无机阴、阳离子等杂质后,所得成品水的统称。
锅炉用水水质标准锅炉用水水质标准是指用于工业锅炉的水质要求,它直接关系到锅炉的安全运行和使用寿命。
合格的锅炉用水水质标准能够有效预防锅炉结垢、腐蚀、泄漏等问题,保证锅炉的高效、稳定运行。
因此,严格遵守锅炉用水水质标准,对于保障生产安全、节约能源、延长设备寿命具有重要意义。
锅炉用水水质标准主要包括以下几个方面:1. pH值,pH值是衡量水溶液酸碱度的指标。
对于工业锅炉来说,水的pH值应保持在8.5-12之间,过低或过高的pH值都会对锅炉造成腐蚀和结垢的危害。
2. 溶解氧,水中的溶解氧含量直接影响金属材料的腐蚀情况。
在锅炉用水中,溶解氧含量一般要求控制在0.1mg/L以下,以减少金属材料的腐蚀速度。
3. 硬度,水中的硬度主要由钙、镁等金属离子组成,硬度过高容易导致结垢,影响热交换效果。
因此,锅炉用水的硬度一般要求控制在100mg/L以下。
4. 渣沉积物含量,锅炉用水中的渣沉积物含量过高会导致锅炉管道堵塞、热效率降低等问题。
因此,渣沉积物含量一般要求控制在25mg/L以下。
5. 硅酸盐含量,水中的硅酸盐含量过高容易导致管道结垢、影响热交换效果。
因此,硅酸盐含量一般要求控制在150mg/L以下。
综上所述,锅炉用水水质标准是确保锅炉安全、高效运行的重要保障。
只有严格遵守水质标准,定期对水质进行监测和处理,才能有效预防锅炉结垢、腐蚀等问题,延长锅炉的使用寿命,保障生产安全。
因此,对于锅炉使用单位来说,建立健全的水质管理制度,加强对水质的监测和处理工作,是非常重要的。
同时,锅炉使用单位还应加强对锅炉操作人员的培训,提高其对水质管理的重视和处理能力,共同保障锅炉的安全、稳定运行。
锅炉水质化验的标准和方法锅炉水质化验是保证锅炉正常运行和延长设备寿命的重要手段。
正确的水质化验可以帮助我们了解锅炉水质的情况,及时发现问题并采取相应的措施。
本文将介绍锅炉水质化验的标准和方法,希望能对大家有所帮助。
首先,我们需要了解锅炉水质化验的标准。
锅炉水质化验的标准主要包括水质检测项目和相应的指标要求。
常见的水质检测项目包括pH值、溶解氧、电导率、硅酸盐含量、氯离子含量、铁含量等。
这些指标的要求可以根据锅炉的具体情况和生产厂家的要求进行调整,但一般来说,pH值应在7-9之间,溶解氧应控制在0.1mg/L以下,电导率应适当控制在合理范围内,硅酸盐、氯离子和铁含量也有相应的限制要求。
对于不同类型的锅炉,其水质化验的标准也会有所不同,需要根据实际情况进行具体分析。
其次,我们需要了解锅炉水质化验的方法。
常见的水质化验方法包括化学分析法、物理分析法和仪器分析法。
化学分析法是通过化学试剂对水样进行处理,然后通过色度比色法、滴定法等进行分析,能够准确快速地获取水质指标。
物理分析法主要是通过观察水样的颜色、浑浊度等指标来判断水质情况,这种方法简单易行,但精度相对较低。
仪器分析法则是利用各种先进的仪器设备对水样进行分析,具有高精度和自动化程度高的特点。
在实际应用中,可以根据实际情况选择合适的水质化验方法,以确保水质化验的准确性和可靠性。
在进行锅炉水质化验时,我们还需要注意一些问题。
首先,要选择合适的水样采集点和采集时间,确保水样的代表性和准确性。
其次,要严格按照标准操作程序进行水质化验,避免人为因素对结果的影响。
最后,要及时记录和分析水质化验结果,发现问题及时采取相应的措施,保证锅炉的安全运行。
综上所述,锅炉水质化验是保证锅炉正常运行和延长设备寿命的重要手段。
正确的水质化验标准和方法能够帮助我们了解锅炉水质情况,及时发现问题并采取相应的措施。
希望本文的介绍能够对大家有所帮助,也希望大家在进行锅炉水质化验时能够严格按照标准操作程序进行,确保锅炉的安全运行。
电厂锅炉水质常规化验方法及质量控制电厂锅炉是电厂利用煤炭、天然气、石油等燃料进行燃烧,产生高温高压蒸汽,从而驱动汽轮机发电的重要设备。
锅炉水质的好坏直接关系着电厂锅炉的安全运行和热能的利用效率。
对锅炉水质进行常规化验和质量控制显得尤为重要。
一、常规化验方法1. 凝结水水质常规化验方法(1) pH值测定:凝结水的pH值应控制在7.5~9.5之间,通常使用玻璃电极PH计或试纸进行检测。
(2) 硬度测定:凝结水的硬度主要是指Ca²⁺和Mg²⁺离子的含量,硬度测定常用EDTA比色法或电位滴定法进行。
(3) 溶解氧测定:使用溶解氧仪或溶解氧电极进行测定,通常凝结水中的溶解氧应控制在0.1mg/L以下。
(4) 碱度测定:通常使用盐酸滴定法进行碱度的测定,控制凝结水中的总碱度为60~200mg/L。
二、质量控制1. 锅炉水质控制(1) 控制水质稳定:保持水质中离子浓度的稳定,避免水质波动引起沉积物的产生。
(2) 控制水质平衡:控制水质的酸碱平衡、离子平衡和热力平衡,避免水垢和腐蚀的产生。
(3) 控制水质清洁:通过化学处理和物理设备等手段,保持锅炉内部水质的清洁。
2. 监测和调整(1) 定期化验:定期对锅炉水质进行化验,确保水质处于合适的范围内。
(2) 及时调整:根据化验结果,及时对水质进行调整,确保水质合格。
(3) 紧急处理:对于突发情况或异常情况,要能够迅速做出相应的紧急处理,确保锅炉水质不受影响。
三、结语电厂锅炉水质的常规化验和质量控制是电厂安全稳定运行和节能减排的重要保障。
只有严格按照规定的化验方法对锅炉水质进行监测和控制,及时对异常情况进行处理,才能保证锅炉的安全运行和长期稳定运行。
要加强技术人员的培训和学习,提高锅炉水质管理水平,不断提高电厂的经济效益和社会效益。
锅炉水质化验的标准和方法锅炉水质化验是保证锅炉安全运行的重要环节,合理的水质化验可以有效预防锅炉水垢、腐蚀等问题的发生,延长锅炉的使用寿命,提高锅炉的运行效率。
因此,掌握锅炉水质化验的标准和方法至关重要。
首先,我们需要了解锅炉水质化验的标准。
根据《锅炉水质化验规程》(GB/T 1576-2008)的相关规定,锅炉水质化验应包括水样的采集、分析和评定。
水样的采集应在锅炉正常运行条件下进行,分析应包括水质指标、水质成分和水质性质的测定,评定应根据相关标准和规定进行。
此外,根据锅炉的不同类型和工况,还需要根据《锅炉水质标准》(GB/T 12145-2008)中的相关要求进行水质化验。
其次,我们需要了解锅炉水质化验的方法。
水质化验的方法主要包括物理化验和化学化验两种。
物理化验主要包括水样的外观、色度、浊度、pH值、电导率、氧化还原电位等指标的测定;化学化验主要包括水样中溶解氧、硅酸盐、氯离子、铁离子、铜离子、铝离子、硫酸盐、碳酸盐、硫化物等指标的测定。
在进行水质化验时,需要严格按照相关标准和规定进行,确保化验结果的准确性和可靠性。
最后,我们需要注意水质化验的频率和记录。
根据《锅炉水质化验规程》的相关规定,锅炉水质化验的频率应根据锅炉的使用情况和水质的变化情况进行合理确定,一般情况下,应每班至少进行一次水质化验。
同时,需要对水质化验的结果进行详细记录,包括水样的采集时间、地点、水质指标、水质成分、水质性质等信息,以便于后续的分析和评定。
总之,锅炉水质化验是保证锅炉安全运行的重要环节,正确掌握水质化验的标准和方法对于延长锅炉的使用寿命、提高锅炉的运行效率至关重要。
我们需要严格按照相关标准和规定进行水质化验,确保化验结果的准确性和可靠性,同时要注意水质化验的频率和记录,做到及时、全面、准确。
希望本文能对大家有所帮助,谢谢阅读。
电厂锅炉水质常规化验方法及质量控制一、常规化验方法1. pH值的测定方法:使用玻璃电极或酸碱指示剂滴定法测定水样的pH值,确保测定的准确性和可靠性。
2. 总硬度的测定方法:采用EDTA滴定法,将适量的EDTA溶液与水样中的钙、镁离子反应生成螯合物,利用金属指示剂指示终点,计算出水样中的总硬度。
3. PH值测定方法:使用银电极电位滴定法或指示剂滴定法测定水样中的氯离子浓度,以判断其是否达到锅炉水质要求。
4. 总碱度的测定方法:采用酸碱指示剂滴定法,首先将水样中的碱性物质中和至中性,然后滴定酸溶液至终点,计算出水样中的总碱度。
5. 氨氮的测定方法:采用钠水银滴定法,将一定体积的水样与一定量的碘化钠溶液混合,加入硫酸铵及氢氧化钠,再滴加硫代硫酸钠溶液,到达终点时,置入镁粉与水银反应生成镁银合金颗粒,测定氨氮的含量。
6. 溶氧量的测定方法:采用含硫蓝素法或溶解氧电极法测定水样中的溶氧量,以判断锅炉水中溶解氧是否达到要求。
二、质量控制1. 样品采集:采集样品时应注意遵守严格的操作规程,确保样品的代表性。
2. 仪器设备校准:对使用的仪器设备进行及时的校准和检验,确保测量的准确性。
3. 试剂质量控制:使用的试剂要具备良好的质量,使用时应注意保存和使用期限。
4. 实验操作规程:在进行化验时严格按照规程操作,避免因操作不当导致结果不准确。
5. 故障处理:在出现仪器设备故障或试剂异常时,应及时处理并重新进行相关的检测。
6. 数据分析与记录:对化验结果进行及时的数据分析和记录,及时发现和排除问题,确保水质的稳定性和合格性。
7. 质量审核:定期对化验结果进行审核和评估,发现问题及时改进和调整工作。
以上就是电厂锅炉水质常规化验方法及质量控制的简要介绍,只有严格按照要求进行各项化验,并进行有效的质量控制,才能保证锅炉水质的稳定和安全使用。
工业锅炉水质常规化验方法一、原水分析:原水分析是对供给锅炉的原水进行化学分析,以确定原水中各种物质的含量和性质,为后续处理措施提供依据。
1.总硬度测定:原水中的总硬度是指水中钙离子和镁离子的总和。
常用的测定方法有EDTA滴定法、乙酸红鯕指示剂法等。
2.硬度组分测定:通过分解原水样品,测定其中的钙和镁含量。
3.阴离子测定:包括碳酸氢根离子、硫酸根离子、硝酸根离子、氯离子等。
4.氨氮的测定:通过测定水样中氨氮的含量,判断水样中是否存在有机污染物。
5.pH值测定:测定原水的pH值,判断原水的酸碱性。
二、锅炉水分析:锅炉水分析是对锅炉中水质进行化学分析,以检测水质是否满足锅炉运行的要求。
1.pH值测定:通过测定锅炉水的pH值,判断锅炉水的酸碱性。
2.泡沫度测定:通过测定锅炉水的泡沫度,判断锅炉水中的界面活性物质含量。
3.氯离子测定:测定锅炉水中的氯离子含量,判断锅炉水中是否有外界污染。
4.氧含量测定:通过测定锅炉水中的氧含量,判断是否存在氧腐蚀。
5.硅酸盐测定:锅炉水中的硅酸盐含量对锅炉设备的安全运行有重要影响,需要进行测定。
三、蒸汽分析:蒸汽分析是对锅炉蒸汽质量进行化学分析,以确定蒸汽的化学性质和物理性质。
1.含油量测定:通过蒸汽中的含油量测定,判断蒸汽中是否存在油污染。
2.pH值测定:测定蒸汽的pH值,判断蒸汽的酸碱性。
3.氯离子测定:测定蒸汽中的氯离子含量,判断蒸汽中是否有外界污染。
4.游离气体测定:测定蒸汽中的游离气体,如氧气、二氧化碳等。
四、循环水分析:循环水分析是对循环水进行化学分析,以确保循环水满足锅炉循环和冷却的要求。
1.总碱测定:循环水中的总碱是循环水中碳酸氢根离子、碳酸根离子和羟根离子的总和。
2.pH值测定:测定循环水的pH值,判断循环水的酸碱性。
3.氯离子测定:测定循环水中的氯离子含量,判断循环水中是否有外界污染。
4.总硬度测定:循环水中的总硬度是指水中钙离子和镁离子的总和。
5.氨氮的测定:通过测定循环水样品中氨氮的含量,判断循环水中是否存在有机污染物。
文件名称 锅炉水质质量标准及 检测方法文件编号起草人 审核人批准人 起草日期 审核日期 批准日期 颁发部门 品质保障部分发部门 责任部门版本状态 新订 发布日期生效日期页数共8页第1页 变更时间变更原因1.目的:建立锅炉水质质量标准及检测方法。
2.范围:原水、软化水、给水、锅水、回水.3.责任:品质保障部、设备动力部。
4。
依据:《工业锅炉水质》(GB1576—2008). 5.内容:5.1质量标准原 水 软化水 给 水 锅 水 回 水 (回收利用)浊度 FTU —— ≤5。
0 ≤5.0 -- -— 硬度 mmol/L —- ≤0.030 ≤0。
030 —— ≤0.030 pH(25℃)—— 7.0~9。
0 7.0~9。
0 10。
0~12。
0 —— 油 mg/L —- ≤2.0 ≤2。
0 —- ≤2。
0 全铁 mg/L —— ≤0.30 ≤0。
30 —— ≤0。
30 电导率(25℃) μS/cm —— —— 6。
0×102 —- -— 全碱度 mmol/L -— —- —- 6.0~26。
0 —— 酚酞碱度 mmol/L —— —— —— 4。
0~18.0 -- 溶解固形物 mg/L —- —— ≤3.6×102 ≤4。
0×103 -— 相对碱度————-—<0.20--水准标 项目样5。
2检测方法5。
2.1 浊度的测定5.2。
1。
1概要:本测定方法是根据光透过被测水样的强度,以福马肼标准悬浊液作标准溶液,采用浊度仪来测定。
5。
2。
1.2仪器:浊度仪、滤膜过滤器(装配孔径为0.15μm的微孔滤膜).5。
2.1.3试剂:无浊度水、硫酸联氨溶液、六次甲基四胺溶液、浊度为400FTU 的福马肼贮备标准溶液、浊度为200FTU福马肼工作液。
5。
2.1。
4测定方法1)仪器校正2)水样的测定:取充分摇匀的水样冲洗试样瓶3次,再将水样倒入试样瓶内至刻度线,擦净瓶体的水迹和指印后置于试样座内,旋转试样瓶的位置,使试样瓶的记号线对准试样座上的定位线,然后盖上遮光盖,待仪器显示稳定后,直接在浊度仪上读数.3)允许差:浊度测定的允许差见下表5.2。
锅炉水质监测标准及方法
一、引言
锅炉是工业生产中常见的设备之一,水质的监测对于保证锅炉
正常运行具有重要意义。
本文将介绍锅炉水质监测的标准及方法。
二、标准
在进行锅炉水质监测时,需要参考以下标准:
1. 《锅炉水质标准》(GB/T -2016):该标准规定了锅炉水中
各项指标的要求和限值。
在监测过程中需要根据该标准进行检测,
并确保水质符合标准要求。
2. 《锅炉及压力管理条例》(JB/T 1617-2002):该条例详细
规定了锅炉及压力的管理要求,包括水质的监测与控制。
在监测过
程中需要遵守该条例的相关规定。
三、方法
进行锅炉水质监测时,可以采用以下方法:
1. 采样:首先需要在合适位置取样,可以选择锅炉进水口、水
冷壁回水口等位置。
取样时应注意避免污染,避免异物进入样品中。
2. 检测:采样后,可以采用化学分析方法或仪器分析方法进行
水质检测。
化学分析方法包括pH值检测、硬度检测、氧化还原电
位检测等,仪器分析方法包括离子色谱法、电导率测量法等。
3. 结果分析:对于检测结果,需要与标准进行比对,判断水质
是否符合要求。
若水质超出标准限值,需要采取相应措施进行调整
和处理。
四、结论
锅炉水质监测是确保锅炉正常运行的重要环节。
在监测过程中,应参考相应标准进行检测,并根据检测结果判断水质是否符合要求。
如发现异常情况,应及时采取措施进行调整和处理,以保证锅炉的
安全运行。
工业锅炉水质化验标准工业锅炉水质化验标准一、引言工业锅炉是工业生产中不可或缺的设备之一,而锅炉的水质是保证锅炉正常运行和延长寿命的关键因素之一。
因此,对工业锅炉水质的测试与评估显得尤为重要。
本文将介绍一般工业锅炉水质化验的标准。
二、主要化验项目1. PH值PH值是衡量水溶液酸碱性的指标,工业锅炉水质的PH值一般应在8.5-9.5之间,酸性强烈的水可能会腐蚀锅炉金属,而碱性强烈的水则可能导致泡沫和沉淀产生。
2. 导电率导电率是衡量水中电解质含量的指标,一般用微西/厘米(μS/cm)来表示。
导电率的高低对于锅炉的热效率和设备寿命有直接的影响。
过高的导电率可能导致热交换效果降低,设备损坏,而过低的导电率则可能导致水垢和锈蚀。
3. 氧化还原电位(ORP)氧化还原电位是衡量水中氧化还原性质的指标,一般用以毫伏(V)表示。
工业锅炉水中的ORP值应在-150至-350mV之间。
过高的ORP值可能导致锅炉金属腐蚀,而过低则可能导致结垢和泡沫产生。
4. 溶解氧溶解氧是衡量水中氧气含量的指标,一般用毫克/升(mg/L)表示。
工业锅炉水中的溶解氧含量应小于0.02mg/L,过高的溶解氧含量可能导致锅炉金属腐蚀和泡沫产生。
5. 总硬度总硬度是衡量水中钙镁离子含量的指标,一般用毫克当量/升(mg/L)表示。
工业锅炉水中的总硬度应小于5mg/L,过高的总硬度会导致水垢和锅炉损坏。
6. 硅酸盐含量硅酸盐是水中常见的离子之一,一般用毫克/升(mg/L)表示。
工业锅炉水中的硅酸盐含量应小于5mg/L,过高的硅酸盐含量可能导致水垢和设备堵塞。
7. 氯离子含量氯离子是衡量水中氯化物含量的指标,一般用毫克/升(mg/L)表示。
工业锅炉水中的氯离子含量应小于20mg/L,过高的氯离子含量可能导致锅炉金属腐蚀。
8. 硝酸盐含量硝酸盐是衡量水中硝酸盐含量的指标,一般用毫克/升(mg/L)表示。
工业锅炉水中的硝酸盐含量应小于10mg/L,过高的硝酸盐含量可能导致锅炉金属腐蚀。
GB/T 1576-2008 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD)GB/T 6903 锅炉用水和冷却水分析方法通则GB/T 6904 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定GB/T 6907 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法GB/T 6908 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定GB/T 6909 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定GB/T 6913 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定(GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method,NEQ)GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量GB/T 12151 锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度)GB/T 12152 锅炉用水和冷却水中油含量的测定GB/T 12157 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolvedoxygen-Iodimetric method,NEQ)GB/T 15453 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定DL/T 502.1 火力发电厂水汽分析方法第1部分:总则DL/T 502.25 火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1原水 raw water未经过任何处理的水。
3.2 软化水 softened water除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。
GB/T 1576-20083.3 除盐水 demineralized water通过有效的工艺处理,去除全部或大部分水中的悬浮物和无机阴、阳离子等杂质后,所得成品水的统称。
3.4 补给水 make-up water原水经水处理工艺处理后,用来补充锅炉排污和汽水损耗的水。
3.5给水 boiler feed water直接进入锅炉的水,通常由补给水、回水和疏水等组成。
3.6锅水 bolier water锅炉运行时,存在于锅炉中并吸收热量产生蒸汽或热水的水。
3.7 回水 back water锅炉产生的蒸汽、热水,做功后或热交换后返回到给水中的水。
3.8 锅内加药处理 internal chemical bolier water treatment为了防止或减缓锅炉结垢、腐蚀,有针对性地向锅内投加一定数量药剂的水处理方法。
3.9锅外水处理 external boiler water treatment原水在进入锅炉前,将其中对锅炉运行有害的杂质经过必要的工艺进行处理的方法。
4 水质标准4.1 自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质4.1.1 采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水和锅水水质应符合表1的规定。
表1 采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质4.1.2 单纯采用锅内加药处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质额定蒸发量小于或等于4t/h,并且额定蒸汽压力小于或等于1.3MPa的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉可以单纯采用锅内加药处理,但加药后的汽、水质量不得影响生产和生活,其给水和锅水水质应答和表2的规定。
表2 单纯采用锅内加药处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质4.2 热水锅炉水质4.2.1 采用锅外水处理的热水锅炉水质采用锅外水处理的热水锅炉的给水水质应该符合表3规定。
表3 采用锅外水处理的热水锅炉水质4.2.2 单纯采用锅内加药处理的热水锅炉水质对于额定功率小于或等于4.2MW承压热水锅炉和常压热水锅炉(管架式热水锅炉除外),可单纯采用锅内加药处理,但加药后的汽、水质量不影响生产和生活,其给水和锅水水质应符合表4的规定。
表4 单纯采用锅内加药处理的热水锅炉水质4.3 贯流和直流蒸汽锅炉水质贯流和直流蒸汽锅炉应采用锅外水处理,其给水和锅水水质应符合表5的规定。
表5 贯流和直流蒸汽锅炉水质4.4 余热锅炉水质余热锅炉的水质指标应符合同类型、同参数锅炉的要求。
补给水水质4.5 补给水水质4.5.1 应当根据锅炉的类型、参数,回水利用率、排污率,原水水质和锅水、给水水质标准,选择补给水处理方式。
4.5.2 补给水处理方式应保证给水水质符合本标准。
4.5.3 软水器再生后出水氯离子含量不得大于进水氯离子含量的1.1倍。
4.5.4 以软化水为补给水或单纯采用锅内加药处理的锅炉的正常排污率不应超过10.0%;以除盐水为补给水的锅炉的正常排污率不应超过2.0%。
4.6 回水水质回水水质应当保证给水水质符合本标准,并尽可能地提高回水利用率。
回水水质应符合表6的规定,并应根据回水可能受到的污染介质,增加必要的检测项目。
表6 回水水质5 水质分析方法5.1 试剂的纯度应符合GB/T 6903 的规定;分析实验室用水应符合 GB/T 6682 二级水的规定。
5.2 标准的溶液配制和标定的方法应符合 GB/T 601 的规定。
5.3 水样的采集方法应符合 GB/T 6907 的规定。
5.4 水质分析的工作步骤按 DL/T 502.1 规定的次序进行。
平行试验的测定次数符合 GB/T 6903 的规定。
5.5 浊度的测定应根据具体条件选择 GB/T 12151 或本标准附录A规定的方法进行。
5.6 硬度的测定应根据水质范围选择 GB/T 6909 规定的方法进行。
5.7 pH值的测定应根据水的性质选择 GB/T 6904 规定的方法进行。
5.8 溶解氧的测定应根据具体条件选择 GB/T 12157 或本标准附录B规定的方法进行。
5.9 油的测定应根据具体条件选择 GB/T 12152 或本标准附录C的方法进行。
5.10 全铁的测定按 DL/T 502.25 规定的方法进行。
5.11 电导率的测定按 GB/T 6908 规定的方法进行。
5.12 溶解固形物的测定按本标准附录D规定的方法进行。
溶解固形物也可以采用本标准附录E的方法来间接测定,但溶解固形物与电导率或氯离子的比值关系应根据试验确定,并定期进行复测和修正。
5.13 磷酸盐的测定应根据具体条件和锅水磷酸盐的成分选择 GB/T 6913 或本标准附录F规定的方法进行。
5.14 氯化物的测定应根据水中干扰物质的成分选择 GB/T 15453 或本标准附录G规定的方法进行。
5.15 全碱度和酚酞碱度的测定按本标准附录H规定的方法进行。
5.16 锅水相对碱度的测定按本标准附录H分别测定酚酞(JD p)和全碱度(JD),再按本标准附录D或附录E测定溶解固形物。
锅水相对碱度按式(1)计算: (1)式中:JD XD-----锅水相对碱度;JD P -----锅水酚酞碱度,单位为毫摩尔每升(mmol/L);JD -----锅水全碱度,单位为毫摩尔每升(mmol/L);RG -----锅水溶解固形物,单位为毫克每升(mg/L)。
5.17 亚硫酸盐的测定按本标准附录I规定的方法进行。
附录 A(规范性附录)浊度的测定(浊度仪法)A.1 概要本测定方法是根据光透过被测水样的强度,以福马肼标准悬浊液作标准溶液,采用浊度仪来测定。
A.2 仪器A.2.1浊度仪。
A.2.2滤膜过滤器,装配孔径为0.15μm的微孔滤膜。
A.3 试剂及配制A.3.1 无浊度水的制备将分析试验室用水二级水(符合GB/T6682的规定)以3mL/min流速,经孔径为0.15μm的微孔滤膜过滤,弃去最初滤出的200mL滤液,必要时重复过滤一次。
此过滤水即为无浊度水,需贮存于清洁的、并用无浊度水冲洗过的玻璃瓶中。
A.3.2 浊度为400FTU福马肼贮备标准溶液的制备硫酸联氨溶液:称取1.000g硫酸联氨[(N2H4·H2SO4],用少量无浊度水溶解,移入100mL容量瓶中,再用无浊度水稀释至刻度,摇匀。
六次甲基四胺溶液:称取10.000g六次甲基四胺[(CH2)6N4],用少量无浊度水溶解,移入100mL容量瓶中,再用无浊度水稀释至刻度,摇匀。
浊度为400FTU的福马肼贮备标准溶液:用移液管分别准确吸取硫酸联氨溶液和六次甲基四胺溶液各5mL,注入100mL容量瓶中,摇匀后在25℃±3℃下静置24h,然后用无浊度水稀释至刻度,并充分摇匀。
此福马肼贮备标准溶液在30℃下保存,1周内使用有效。
A.3.3 浊度为200FTU福马肼工作液的制备用移液管准确吸取浊度为400FTU的福马肼贮备标准溶液50mL,移入100mL容量瓶中,用无浊度水稀释至刻度,摇匀备用。
此浊度福马肼工作液有效期不超过48h。
A.4 测定方法A.4.1 仪器校正A.4.1.1 调零用无浊度水冲洗试样瓶3次,再将无浊度水倒入试样瓶内至刻度线,然后擦净瓶体的水迹和指印,置于仪器试样座内,旋转试样瓶的位置,使试样瓶的记号线对准试样座上的定位线,然后盖上遮光盖,待仪器显示稳定后,调节“零位”旋钮,使浊度显示为零。
A.4.1.2 校正A.福马肼标准浊度溶液的配制:按表A.1用移液管准确吸取浊度为200FTU的福马肼工作液(吸取量按被测水样浊度选取),注入100 mL容量瓶中,用无浊度水稀释至刻度,充分摇匀后使用。
福马肼标准浊度溶液不稳定,应使用时配制,有效期不应超过2h。
表A.1 配制福马肼标准浊度溶液吸取200FTU福马肼工作液的量A.校正:用上述配制的福马肼标准浊度溶液,冲洗试样瓶3次后,再将标准浊度溶液倒入试样瓶内,擦净瓶体的水迹和指印后,置于试样座内,并使试样瓶的记号线对准试样座上的定位线,盖上遮光盖,待仪器显示稳定后,调节“校正”旋钮,使浊度显示为标准浊度校正液的浊度值。
A.4.2 水样的测定取充分摇匀的水样冲洗试样瓶3次,再将水样倒入试样瓶内至刻度线,擦净瓶体的水迹和指印后置于试样座内,旋转试样瓶的位置,使试样瓶的记号线对准试样座上的定位线,然后盖上遮光盖,待仪器显示稳定后,直接在浊度仪上读数。
A.5 注意事项A.5.1 试样瓶表面光洁度和水样中的气泡对测定结果影响较大。
测定时将水样倒入试样瓶后,可先用滤纸小心吸去瓶体外表面水滴,再用擦镜纸或擦镜软布将试样瓶外表面擦拭干净,避免试样瓶表面产生划痕。
仔细观察试样瓶中的水样,等气泡完全消失后方可进行测定。
A.5.2 不同的水样,如果浊度相差较大,测定时应当重新进行定位校正。
A.6 允许差浊度测定的允许差见表A.2。
表A.2 浊度测定的允许差附录 B(规范性附录)溶解氧的测定(氧电极法)B.1 概要溶解氧测定仪的氧敏感薄膜电极由两个与电解质相接触的金属电极(阴极/阳极)及选择性薄膜组成。