锅炉水质标准及测定方法

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锅炉水水质理化检测标准新

锅炉水水质理化检测标准新

锅炉水水质理化检测标准1目的阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。

2范围适用于锅炉水质化验的全过程。

3规程3.1硬度测定3.1.1试剂1)C=0.01mmo1∕1的EDTA标准溶液;2)氨-氯化铁缓冲溶液;3)铭黑T指不剂。

3.1.2测定方法(此法适用于水样硬度小于0.5mmo1∕1)1)取IOOm1被测水样注于250m1锥形瓶中,加入3-5m1氨-氯化铉缓冲液,再加入1-3滴铭黑T指示剂。

在不断摇动下,如果水已经发蓝,表示合格,水质硬度为0;如果水样发红,继续下一步;用EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA 标准溶液所消耗的体积,计算公式如下:CxVYD= ---------------------- X1O3(mmo1∕1)Vs标准:YD≤0.03mmo1∕1o式中:C指EDTA标准溶液的浓度;V指滴定时所消耗的EDTA的体积;VS指水样的体积。

2)3.2碱度测定3.2.1试剂1)酚儆指示剂;2)甲基橙指示剂;3)C=O∙1mo1∕1硫酸标准溶液;3. 2.2测定方法D取IOOm1被测水样注于250m1锥形瓶中,加入2〜3滴酚献指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmo1∕1硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V】,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括VM计算公式如下:CX(Vι+V2)JD总= ---------------- ×103(mmo1/1)Vs式中:JD总指碱度,值在8-26mmo1∕1之间为合格。

C指硫酸标准溶液的浓度(mmo1/1);V1V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位m1;2)3.3余氯测定(总余氯)D向左边的显色池(窄池)和右边的参比池(宽池)加入待测水样至左侧刻度线,将比色板插在参比池前的槽内,再向显色池中加入一平勺试剂,盖上白色塑料盖,上下轻摇使溶剂溶解,立即从正面观察,找出比色板上与显色池中水溶液颜色相同的色阶,该色阶上所标示的数值表示没升待测水样含游离性余氯的亳克数(mg/1)放置10分钟(水温在20°C以上5分钟即可)再进行比色,所得结果为总余氯。

最新锅炉水质标准及测定方法-精选.pdf

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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。

锅炉水质化验的标准和方法

锅炉水质化验的标准和方法

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。

锅炉水质化验的标准和方法

锅炉水质化验的标准和方法

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。

锅炉水质检测标准

锅炉水质检测标准

锅炉水质检测标准锅炉水质检测是保证锅炉正常运行和延长锅炉使用寿命的重要手段,也是保障生产安全和提高能源利用率的重要环节。

合理的水质检测标准可以有效预防锅炉在运行过程中出现腐蚀、结垢、腐蚀等问题,保证锅炉的安全稳定运行。

本文将从水质检测的目的、方法和标准三个方面进行介绍,希望能够对大家有所帮助。

一、水质检测的目的。

锅炉水质检测的主要目的是保证锅炉水质的稳定和安全。

首先,水质检测可以及时发现水质异常,及时采取措施进行调整,避免因水质问题导致的锅炉结垢、腐蚀等问题。

其次,水质检测可以帮助运行人员了解锅炉水质的变化情况,及时调整水处理剂的投加量,保证水质稳定。

最后,水质检测可以为锅炉的维护和保养提供数据支持,延长锅炉的使用寿命。

二、水质检测的方法。

水质检测的方法主要包括物理检测和化学检测两种。

物理检测包括测定水质的浑浊度、颜色、气味等指标,可以直观地了解水质的基本情况。

化学检测则是通过对水中溶解固体、氧化还原电位、酸碱度等指标进行定量分析,从而得出水质的具体参数。

在实际操作中,通常会采用化学检测为主,辅以物理检测,以全面了解水质情况。

三、水质检测的标准。

水质检测的标准是保证水质稳定和安全的重要依据。

一般来说,锅炉水质检测的标准主要包括以下几个方面:1. pH值,pH值是衡量水质酸碱度的重要指标,一般要求锅炉水的pH值在特定范围内,以避免因酸碱度过高或过低导致的腐蚀或结垢问题。

2. 溶解固体,溶解固体是指水中溶解的无机盐类物质,包括氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子等,其含量过高会导致结垢和腐蚀问题,因此需要进行定期监测。

3. 氧化还原电位,氧化还原电位是衡量水质氧化性和还原性的指标,对于防止腐蚀问题有着重要作用。

4. 总硬度,总硬度是指水中钙、镁离子的总和,过高的总硬度会导致结垢问题,因此需要进行监测和控制。

5. 清洁度,清洁度是指水中悬浮固体和沉淀物的含量,需要保证水质清洁,避免对锅炉管道和设备的堵塞和腐蚀。

工业锅炉水质标准GB1576

工业锅炉水质标准GB1576

* 工业锅炉水质(标准GB1576-2008)测定方法1.1 水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化.取样装置对取样装置一般有以下要求:(1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性.(2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造.(3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃.(4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门.(5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性.水样的采集方法(1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定.(2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽.(3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. Mu(4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度.1.2 氯化物的测定(硝酸银容量法)(一)试剂1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCl-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定;2、10%铬酸钾指示剂;3、1%酚酞指示剂;4、0.1mol/LNaOH溶液5、0.01mol/L(1/2H2SO4)溶液(二)测定方法:1、量取100ml水样于锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以硫酸溶液回滴至无色,再1.0ml10%铬酸钾指示剂2、用硝酸银标准溶液滴定至橙色,记录硝酸银标准溶液的耗量V1,同时作空白试验(方法同上)记录硝酸银标准溶液的耗量V0(三)计算公式:氯化物(CL-)含量:CL-含量=[(V1-V0)×1.0/Vs]×1000 (mg/L)式中:V1-----滴定水样消耗硝酸银标准溶液的耗量,V0-----空白实验时硝酸银标准溶液的耗量,1.0----- 硝酸银标准溶液滴定度,1ml相当于1mgCl- ~ Vs-----水样的体积,(四)测定水样时的注意事项当水样中Cl-含量大于100mg/L时,须按下表规定的体积取样,并用蒸馏水稀释至100ml 后测定:样中Cl-含量(mg/L)101-200 201-400 401-1000 取水样的体积(ml)100 50 251.3 溶解固形物的测定溶解固形物是指已被分离悬浮固形物后的滤液经蒸发干所得的残渣。

锅炉水质检测标准参数表

锅炉水质检测标准参数表

锅炉水质检测标准参数表一、检测项目在锅炉水质检测中,主要检测项目包括:浊度、pH值、硬度、总溶解固体、电导率、氯化物、硫酸盐、溶解氧、油等。

这些参数对于控制锅炉水质,防止水垢的形成,保证锅炉安全运行具有重要意义。

二、检测方法1. 浊度:采用浊度计进行检测。

2. pH值:采用pH计进行检测。

3. 硬度:采用钙离子选择电极法或滴定法进行检测。

4. 总溶解固体:采用蒸发法或电导率仪进行检测。

5. 电导率:采用电导率仪进行检测。

6. 氯化物:采用硝酸银滴定法或电导率仪进行检测。

7. 硫酸盐:采用硫酸钡重量法或铬酸钡分光光度法进行检测。

8. 溶解氧:采用碘量法或荧光法进行检测。

9. 油:采用紫外分光光度法或重量法进行检测。

三、检测仪器根据上述检测方法,需要准备的检测仪器包括:浊度计、pH计、钙离子选择电极、滴定管、电导率仪、分光光度计、紫外分光光度计等。

四、检测频率根据实际情况,确定合适的检测频率。

一般情况下,浊度、pH值、电导率等参数应每日检测一次,硬度、总溶解固体等参数应每周检测一次,氯化物、硫酸盐、溶解氧等参数应每月检测一次,油等参数应每季度检测一次。

五、检测结果判定根据检测结果,与相应的水质标准进行比对,判定水质是否符合标准要求。

如水质不符合标准要求,应及时采取相应措施进行处理。

六、注意事项1. 在取样过程中,应保证取样工具的清洁,避免引入污染物;2. 对于某些项目的测定,需要提前处理样品,如消解、过滤等;3. 在使用仪器进行测定时,应按照仪器说明书进行操作,保证结果的准确性;4. 对于异常结果,应及时进行分析和处理,防止出现安全事故。

七、结果处理1. 记录:所有的检测结果都应详细记录,包括检测项目、检测时间、检测人员等信息,以便于后续的数据分析和问题追踪。

2. 数据分析:对检测结果进行数据分析,找出水质变化趋势和潜在问题,为后续的水质管理提供依据。

3. 结果反馈:将检测结果及时反馈给相关人员,如锅炉操作人员、水质管理人员等,以便于他们了解水质状况,做出相应的操作和管理决策。

工业锅炉水质常规化验方法

工业锅炉水质常规化验方法

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。

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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 dissolved oxygen-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)
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
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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

溶解 过 ≤4.0×103
固形 热
≤3.5×103
≤3.0×103
≤2.5×103
物器
/mg/ 有
L) 过 ——
≤3.0×103
≤2.5×103
≤20×103

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Байду номын сангаас
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磷酸根
c/
——
10.0~30.0
5.0~20.0
mg/L
亚硫酸
根 d/ ——
10.0~30.0
10.0~30.0
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3 术语和定义
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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 1576-2008
3.3 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
额定蒸
项汽压力/ P≤1.0
1.0 < P≤1.6
1.6< P≤2.5
2..5< P<3.8
目 MPa
补给水 软化 除盐 软化水
类型 水 水
除盐水
软化水 除盐水
软化水
除盐水
浊度/ ≤5.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤2.0
给 FTU
水 硬度/ mmol/
≤0.030
目 MPa
补给水 软化 除盐 软化水 除盐水
类型 水 水
软化水 除盐水
软化水
除盐水
全碱 无

6.0~
度 b/)过
≤10.0 6.0~240. ≤10.0 6.0~160. ≤8.0 ≤12.0 ≤4.0

26.0
mmo 热
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l/L 器

过 ——

≤14.0 ≤10.0 ≤12.0 ≤8.0
≤5.0×10- ≤2.0×10-
3
3
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L
pH 7.0~
7.0~
8.0-9.5 7.0~9.0 8.0-9.5
8.0-9.5 7.0~9.0 8.0-9.5
(25℃)9.0
9.0
溶解氧
a/
≤0.10
≤0.10
≤0.050
≤0.050
mg/L2)
油/ ≤2.0
mg/L
≤12.0 ≤4.0


过4.0~ ≤6.0 4.0~160. ≤6.0 4.0~120. ≤5.0 ≤10.0 ≤3.0
酚酞 热 18.0
碱度/ 器
mmo 有
l/L 过 —— ≤10.0 ≤6.0 ≤8.0 ≤5.0 ≤10.0 ≤3.0


pH (25℃)
10.0~12.0
9.0~12.0 9.0~110.
5.0~10.0
mg/L)
相对碱 度e
<0.20
注 1:对于供汽轮机用汽的锅炉,蒸汽质量应执行 GB/T 12145 规定的额定蒸汽
压力 3.8MPa-5.8MPa 汽包炉标准。
注 2:硬度、碱度的计量单位为一价基本单元物质的量的浓度。
注 3:停(备)用锅炉启动时,锅水的浓缩倍率达到正常后,锅水的水质应达到
全铁/ mg/L
≤0.30
≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.10 ≤0.10
电导率
(25℃) ——
/
≤5.5×10 ≤1.1×10 ≤5.0×10 ≤1.0×10
≤3.5×102 ≤80.0
2
2
2
2
μS/cm
额定蒸
项汽压力/ P≤1.0
1.0 < P≤1.6
1.6< P≤2.5
2..5< P<3.8
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