DL∕T 783-2018 火力发电厂节水导则
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火电厂反渗透水处理装置验收导则1 范围本标准规定了火力发电厂反渗透水处理装置验收的技术条件和方法。
本标准适用于火力发电厂用反渗透水处理装置的验收。
其他用途的反渗透水处理装置可以参照本标准进行验收。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 191 包装储运图示标志GB/T 5656 离心泵技术条件(Ⅱ类)GB 6388 运输包装收发货标志GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T 13306 标牌GB/T 20103 膜分离技术 术语GB 50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50235 工业金属管道工程施工规范DL/T 543 电厂用水处理设备质量验收导则DL 5068 发电厂化学设计规范3 术语GB/T20103界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1卷式反渗透膜组件 spiral wound reverse osmosis membrane module将一只或数只卷式反渗透膜元件,按照一定的技术要求串接且与单只反渗透膜壳组装而成的组合构件。
3.2碟管式反渗透膜组件 disk tube reverse osmosis membrane module由碟管式膜片、水力导流盘、O型橡胶圈、唇形密封圈、中心拉杆和耐压套筒所组成,用来处理高含盐水的膜组件。
3.3保安过滤器 cartridge filter安装在反渗透本体之前的精密过滤设备,用来滤除预处理系统泄漏的固体颗粒物,以保证反渗透膜的安全。
3.4常规反渗透水处理装置 the common practice reverse osmosis equipment使用低压反渗透膜、苦咸水反渗透膜(包括抗污染膜)等膜元件的反渗透水处理装置。
3.5高压反渗透水处理装置 the high pressure reverse osmosis equipment使用海水反渗透膜、碟管式反渗透膜等膜元件的反渗透水处理装置。
火力发电厂化学水处理设计技术规定SDGJ2—85主编部门:西北电力设院批准部门:东北电力设院施行日期:自发布之日起施行水利电力部电力规划设计院关于颁发《火力发电厂化学水处理设计技术规定》SDGJ2—85的通知(85)水电电规字第121号近几年来,随着电力工业的发展和高参数大机组的建设,电厂化学水处理技术迅速发展,积累了许多新的经验。
为了总结近年来水处理设计经验和在设计中更好地采用水处理技术革新和技术革命的新成果,提高设计水平,加速电力建设,我院组织有关设计院对原《火力发电厂化学水处理设计技术规定》(SDGJ2—77)进行了修改。
修订工作经过调查研究、征求意见、组织讨论,并邀请了有关生产、科研、设计、施工、制造等单位的有关同志对修订后的送审稿进行了审查定稿,现颁发执行,原设计技术规定作废。
本规定由水利电力部西北电力设计院和水利电力部东北电力设计院负责管理。
希各单位在执行过程中,注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处,请随时函告水利电力部西北电力设计院和水利电力部东北电力设计院,并抄送我院。
1985年10月22日第一章总则第1.0.1条火力发电厂(以下简称发电厂)水处理设计应满足发电厂安全运行的要求,做到 经济合理、技术先进、符合环境保护的规定,并为施工、运行、维修提供便利条件。
第1.0.2条水处理室在厂区总平面中的位置,宜靠近主厂房,交通运输方便,并适当地留有扩建余地;不宜设在烟囱、水塔、煤场的下风向(按最大频率风向)。
第1.0.3条水处理系统和布置应按发电厂最终容量全面规划,其设施应根据机组分期建设情况及技术经济比较来确定是分期建设还是一次建成。
第1.0.4条本规定适用于汽轮发电机组容量为12~600MW的新建发电厂或扩建发电厂的水处理设计。
第1.0.5条发电厂水处理设计,除应执行本规定外,还应执行现行的有关国家标准、规范及水利电力部颁布的有关规程。
第二章原始资料第2.0.1条在设计前应取得全部可利用的历年来水源水质全分析资料,所需份数应不少于下列规定:对于地面水,全年的资料每月一份,共十二份;对于地下水或海水,全年的资料每季一份,共四份。
DL/T 869—2004火力发电厂焊接技术规程1范围本标准规定了电力行业设计、制造、安装和检修火力发电设备的锅炉、压力容器、压力管道、钢结构和在受压元件上焊接非受压元件的焊接工作,以及主、辅机本体和转动部件的焊接修复工作的要求。
本标准适用于碳素钢(碳含量W0. 35%)、普通低合金钢和耐热钢的焊条电弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊、药芯焊丝电弧焊、氧一乙炔焊和埋弧自动焊等焊接方法。
其他的材料、部件和焊接方法,可参照本标准制定技术要求。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 228-2002 金属材料室温拉伸试验方法GB/T 231.1 金属布氏硬度试验第一部分:试验方法GB/T 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB 4191 惰性气体保护电弧焊和等离子焊接、切割用钨铈电极GB/T 4872 纯氩GB/T 5293 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB 6819 溶解乙炔GB 11345—1989 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级GB/T 12470 低合金钢埋弧焊用焊剂GB 17394 金属里氏硬度试验方法GB 50236-1998 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范DL/T 675 电力工业无损检测人员资格考核规则DL/T 678 电站钢结构焊接通用技术条件DL/T 679 焊工技术考核规程DL/T 734 火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则DL/T 752 火力发电厂异种钢焊接技术规程DL/T 753 汽轮机铸钢件补焊技术导则DL/T 819-2002 火力发电厂焊接热处理技术规程DL/T 820-2002 管道焊接接头超声波检验技术规程质技监锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》中华人民共和国国家质量技术监督局1999-06-253一般规定3.1 总的要求3.1.1 除相关合同中另有规定的部分外,火力发电机组的焊接工程的施工和验收工作应按本规程的规定执行,对于火力发电厂相关设备部件的修复、技改除应执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《压力容器安全技术监察规程》外,其焊接工作应按本规程的规定执行。
火力发电厂水平衡导则Guide for water balance of thermal power plantDL/T 606.5-1996前言本标准是根据电力工业部1995年电力行业标准计划项目(第二批)(技综[1995]44号文)的安排,由东北电力集团公司制定的。
能量平衡是火力发电厂节能工作的一项基础工作。
火力发电厂能量平衡是考核火力发电厂能源利用水平的重要方法之一。
本标准是根据有关国家标准,并吸收火力发电厂在能量平衡工作中的经验和节能的科研成果而制定的。
根据火力发电厂生产的特点,生产过程和主要能耗,将火力发电厂能量平衡导则分为五个部分,即:DL/T 606.1 《火力发电厂能量平衡导则总则》DL/T 606.2 《火力发电厂燃料平衡导则》DL/T 606.3 《火力发电厂热平衡导则》DL/T 606.4 《火力发电厂电能平衡导则》DL/T 606.5 《火力发电厂水平衡导则》在编排上有总则,但还尽可能地保持四种能量平衡各自的独立性,便于应用。
本导则是第五部分DL/T 606.5《火力发电厂水平衡导则》。
本导则附录A、附录B、附录C、附录D都是标准的附录,附录E是提示的附录。
本导则由中华人民共和国电力工业出版社提供。
本导则由电力工业部标准化小组归口。
本导则主要起草单位:电力工业部东北电力集团公司。
本导则主要起草人:张登敏、王雅贤、宋家升、常建华。
本导则由电力工业部标准化领导小组负责解释。
生中华人民共和国电力行业标准DL/T 606.5-1996火力发电厂水平衡导则Guide for water balance of thermal power plant中华人民共和国电力工业部1997-02-24批准 1997-06-01实施L 范围本标准规定了火力发电厂水平衡测试的内容和方法。
适用于火力发电厂水平衡测试。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
火力发电厂水平衡与节水方案火力发电厂水平衡与节水方案适用范围:适用于火力发电厂水平衡测试。
1. 水平衡测试的定义:以火力发电厂作为一个确定的用水体系,研究火力发电厂水的输入、输出和损失之间的平衡关系。
2. 目的:2.1通过对火力发电厂各种取、用、排、耗水的测定,查清火力发电厂用水情况,找出节水潜力,制定切实可行的节水技术措施和规划,使火力发电厂的用水达到合理使用和科学管理。
2.2 通过水平衡测试,正确地评价火力发电厂的用水水平,制订出合理的先进的发电水耗、供热水耗、补水率、灰水比等定额标准。
3. 依据(1)《工业循环冷却设计规范》GB 102-1987;(2)《评价企业合理用水技术通则》GB 7119-1986;(3)《污水综合排放标准》GB 8978-1988;(4)《工业用水分类及定义》CJ 19-1987;(5)《工业企业水量平衡测试方法》CJ 20-1987;(6)《火力发电厂能量平衡导则总则》DL/T 606.1-1996;4. 采用的名词、术语4.1新鲜水量Q x——从水源开采以后第一次利用的水量(自来水、地下水、河水)。
4.2总涌水量Q z——在发电厂过程中使用的所有水量之和,它包括新鲜水和复用水量。
4.3复用水量Q f——使用两次及两次以上的水量,包括串用水量和循环水量。
4.3.1串用水量Q c——生产过程中已经利用过的水,在水质、水温满足另一流程要求的条件下,被串联事业代替新鲜水,如冲灰水。
4.3.2循环水量Q xh——循环使用的水,在其水质、水温处理后,仍用于原工艺流程的水。
4.4排放水量Q p——完成生产过程后,最终排出体系的水量。
4.5消耗水量Q xi——生产过程中消耗的水(例如蒸发散失的水)。
5. 工作程序6. 水平衡的内容和方法6.1水平衡测试前的准备工作6.1.1查测清楚全厂各种水源情况(包括:自来水、地下水、地表水等)。
具体内容:取水量、水质情况、水源井的取水层深度、动静水位情况和变化趋势,以及出水主要用途。
ICS 27.060.30J 98备案号:DL火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程Technological code for water level measurement systemof boiler drum in fossil fuel power plant国家能源局 发 布目次前言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 总的原则5 设计5.1 锅炉汽包水位测量系统的选型5.2 锅炉汽包水位测量系统的配置5.3 锅炉汽包水位测量系统的量程5.4 锅炉汽包水位测量系统的精度5.5 锅炉汽包水位测量信号处理6 安装6.1 测量取样的安装6.2 测量管路的安装6.3 测量装置和阀门的安装7 传动和校验8 运行及维护附录A(资料性附录)锅炉汽包水位测量信号故障的信号处理前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由全国电站过程监控及信息标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:北方联合电力有限责任公司、内蒙古电力科学研究院、秦皇岛华电测控设备有限公司。
本标准主要起草人:侯云浩、张国斌、刘吉川、崔明思、杨广宇。
本标准是首次制定。
本标准在执行过程中的意见和建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条一号,100761)。
火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程1 范围本标准规定了火力发电厂锅炉汽包水位测量系统的设计、安装、调试、运行和维护等的要求。
本标准适用于火力发电厂额定蒸汽压力在9.8MPa及以上的汽包锅炉,其他锅炉也可参照执行。
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。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 16507.4-2013 水管锅炉第4部分:受压元件强度计算GB/T 26863-2011 火电站监控系统术语DL/T 655 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程DL/T 657 火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程DL/T 701 火力发电厂热工自动化术语DL/T 774 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程DL/T 5182 火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定DL/T 5190.4 电力建设施工技术规范第4部分:热工仪表及控制装置3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
DL_T 502.1-2022火力发电厂水汽分析方法第1部分总则
DL_T 502.1-2022火力发电厂水汽分析方法第1部分总则是中国电力科学研究院制定的关于火力发电厂水汽分析方法的技术规范。
该标准的主要目的是规范火力发电厂对水汽进行分析的方法和要求,以确保测试结果准确可靠,为火力发电厂的运行和管理提供科学依据。
DL_T 502.1-2022火力发电厂水汽分析方法第1部分总则主要包括以下内容:
1. 引言:介绍了标准的背景、目的和适用范围。
2. 规范性引用文件:列举了与本标准有关的其他标准和文件。
3. 术语和定义:定义了本标准中使用的一些术语和定义,以确保标准的统一理解和使用。
4. 检测方法和仪器设备:介绍了火力发电厂水汽分析的一般方法和常用的仪器设备,包括采样方法、分析方法、仪器设备的选择和校准等。
5. 检测项目和要求:列举了火力发电厂水汽分析的主要项目和要求,包括水分、溶解氧、pH值、电导率等。
6. 报告和解释:规定了测试结果的报告格式和解释方法,包括数据处理、结果分析和报告编制等。
7. 质量控制和质量保证:介绍了火力发电厂水汽分析中的质量控制和质量保证措施,包括标准样品的使用、质量控制样品的测试和质量控制记录的保存等。
8. 附录:包括了一些补充信息和参考资料,例如常用的计量单位、常见的水汽分析方法等。
DL_T 502.1-2022火力发电厂水汽分析方法第1部分总则是火力发电厂水汽分析的基础性标准,为后续的具体分析方法提供了总体框架和指导,确保了测试结果的准确性和可比性。
水利部关于批准发布《火电建设项目水资源论证导则》等2
项水利行业标准的公告 2018年第2号
水利部
【期刊名称】《《中华人民共和国水利部公报》》
【年(卷),期】2018(000)001
【总页数】1页(P22-22)
【作者】水利部
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F426.91
【相关文献】
1.水利部关于批准发布水利行业标准的公告(采矿业建设项目水资源论证导则) 水利部公告 2016年第37号 [J],
2.水利部关于批准发布《生产建设项目土壤流失量测算导则》等3项水利行业标准的公告水利部公告 2018年第9号 [J],
3.水利部关于批准发布水利行业标准的公告(建设项目水资源论证导则) [J],
4.水利部关于批准发布《农田灌溉建设项目水资源论证导则》等3项水利行业标准的公告(水利部公告 2020年第6号) [J],
5.水利部关于批准发布水利行业标准的公告(水利基本建设项目竣工财务决算编制规程)中华人民共和国水利部公告(2014年第19号) [J],
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第三章标准规范知识1 GB/T12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》1.1 名词解释1)氢电导率 cation conductivity :水样经过氢型强酸阳离子交换树脂处理后测得的电导率。
2)无铜给水系统 feed water system without copper alloys :与水汽接触的部件和设备(不包括凝汽器)不含铜或铜合金材料的给水系统。
3)有铜给水系统 feed water system with copper alloys :与水汽接触的部件和设备(不包括凝汽器)含铜或铜合金材料的给水系统。
4)还原性全挥发处理 [AVT(R)] all volatile treatment(reduction):锅炉给水加氨和还原剂的处理。
5)氧化性全挥发处理 [AVT(O)] all volatile treatment(oxidation) :锅炉给水只加氨的处理。
6)加氧处理(OT)oxygenated treatment :锅炉给水加氧的处理。
7)固体碱化剂solid alkalizing agents :用于处理炉水的磷酸盐、氢氧化钠等药剂。
8)炉水固体碱化剂处理 alkalizing of boiler water with solid alkalizing agents :炉水中加入磷酸盐、氢氧化钠等的处理。
9)炉水全挥发处理alkalizing of the boiler water without solid alkalizing agents:给水加挥发性碱,炉水不加固体碱化剂的处理。
10)标准值 standard value :运行控制的最低要求值。
超出标准值,机组有发生腐蚀、结垢和积盐等危害的可能性。
11)期望值 expectation value :运行控制的最佳值或经过努力可以达到的值。
可更有效地控制机组的腐蚀、结垢和积盐等危害。
12)闭式循环冷却水 closed circulating cooling water :用于循环冷却热力系统辅机设备的密闭系统的水。
2022年火力发电厂节水设计要求1.基层企业的节水设计应遵守国家现行法律、法规和标准,节水工作的开展及管理应满足GB/T 7119、DL/T 783和集团公司节水管理的基本要求。
2.设计中应对发电厂的各类供水、用水、排水进行全面规划、综合平衡和优化比较,以达到经济合理、一水多用、综合利用,提高复用水率,降低全厂耗水指标,减少废水排放量,排水符合排放标准等目的。
3.工程可行性研究报告中应提出节约用水的原则性技术措施,初步设计文件中应提出节约用水的具体技术措施,施工图设计中应有节约用水措施的详细设计,在可研、初设和施工图设计阶段均应绘制全厂水量平衡图。
4.火电厂设计耗水指标应为夏季纯凝工况、频率为10%的日平均气象条件、机组满负荷运行时单位装机容量的耗水量。
耗水量应包括厂内各项生产、生活和未预见用水量,但不应包括厂外输水管道损失水量、供热机组外网损失、原水预处理系统和再生水深度处理系统的自用水量。
5.基层企业中凡需控制水量和水质的各水系统,均应设计必要的计量和监测装置。
6.火电厂设计中可采取的节水措施有:a)在煤炭资源丰富但水资源缺乏(富煤缺水)地区,宜采用空冷技术。
b)缺水地区新建、扩建企业应优先利用污水再生水、矿井疏干水和其他废水,控制使用地表水,避免取用地下水。
有条件时,扩建机组宜优先使用老厂排水。
c)对于海边企业,宜采用海水淡化技术。
d)滨海企业的主机凝汽器冷却水应使用海水,同时应采取可靠的防腐蚀及防生物附着措施;对于二次循环冷却系统,应采取防止结垢和腐蚀的措施,并根据水源条件(水量、水温、水质和水价)等因素,经技术经济比较后选择经济合理的循环水浓缩倍率,降低循环水补水率。
湿冷再循环系统,应采取措施提高循环水浓缩倍率。
湿冷机组以天然水为水源时,循环水浓缩倍率原则上不小于5.0,采用再生水时原则上不小于3.0。
e)除灰系统应优先采用干除灰系统。
如条件许可时可采用高浓度水力除灰系统,并设置灰水回收和循环利用系统。
最新电力行业标准目录适用法律法规技术标准清单目录更新项目 (1)1信息所适用标准清单 (1)2化环所适用标准清单……………………………………………………………(2) 3电测所适用标准清单……………………………………………………………(14) 4锅炉所适用标准清单……………………………………………………………(20) 5汽机所适用标准清单……………………………………………………………(26) 6系统所适用标准清单……………………………………………………………(32) 7高压所适用标准清单……………………………………………………………(39) 8金属所适用标准清单……………………………………………………………(50) 9热工所适用标准清单.....................................................................(64) 10 信息安全所适用标准清单 (73)附件1 新增电力行业标准目录 (77)适用法律法规技术标准清单更新项目序号标准编号名称替代标准实施日期 1 DL/T5437-2009 电建[1996]159号火力发电建设工程启动及试运规程2 DL/T 5366-2006 火力发电厂汽水管道应力计算技术规程 SDGJ 6-903 DL/T 991-2006 电力设备金属光谱分析技术导则电力工业基建司[1993]15号4 DL/T 884-2004 火电厂金相检验与评定技术导则 (84)电基火字第146号文5 GB 11032-2010* 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 11032-2000 2011.8 6 GB/T 232-2010* 金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-99 2011.6 7 DL/T 752-2010 火力发电厂异种钢焊接技术规程 DL/T 752-2001 8 DL/T5210.4-2009 电力建设施工质量检收及评价规程第四部分热工仪表及控制装置电综[1998]145号 9 国家电网公司电力安全工作规程(火电厂动力部分) 10 JJG 161-2010* 标准水银温度计检定规程 JJG161-1994 2011.3 11 JJG 229-2010* 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229-1998 2011.3 12 JJF 1030-2010* 恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030-1998 2011.3 *号标准说明:?标准已经发布。
节水管理规范第3部分:火力发电企业1 范围本文件规定了火力发电企业节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法、计量与监测。
本文件适用于火力发电企业节约用水管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 778.1 饮用冷水水表和热水水表第1部分:计量要求和技术要求GB/T 12452 水平衡测试通则GB/T 21534 节约用水术语GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则DB13/T 5448.1 工业取水定额第1部分:火力发电3 术语和定义GB/T 21534和GB/T 24789界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
单位发电量取水量在一定计量时间内,生产单位发电量的取水量。
[来源:DB13/T 5448.1-2021,3.3]浓缩倍数在敞开式循环冷却水系统中,由于蒸发使循环水中的盐类不断累积浓缩,循环水的含盐量与补充水的含盐量之比。
[来源:GB/T 21534-2021,8.33]工业废水回用率在一定的计量时间内,工业企业的生产废水和生活污水,经处理再利用的水量占排水量的比率。
[来源:GB/T 21534-2021,8.32]工业用水重复利用率在一定的计量时间内,工业生产过程中使用的重复利用水量占用水量的比率。
[来源:GB/T 21534-2021,8.25]水计量器具配备率实际安装配备的水计量器具数量占标准要求配备的水计量器具数量的百分比。
[来源:GB/T 24789-2022,3.3]用水计量率在一定的计量时间和范围内,计量的水量占其全部水量的比率。
[来源:GB/T 21534-2021,8.27]4基本要求企业节水工作应识别相关法律、法规、标准和政策文件的合规要求,评价合规风险,建立管理过程,实现对合规风险的有效应对和管控。