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DL/T 1358-2014 : Méthodes d'analyse de la vapeur et de l'eau dans les centrales électriques Détermination du carbone organique total
DL/T 1358-2014
DL
NORME DE L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
ICS 27.100
F 24
Numéro d'enregistrement. 47931-2015
Méthodes d'analyse de la vapeur et de l'eau dans les centrales électriques
plantes - Détermination du carbone organique total
PUBLIÉ LE 15 OCTOBRE 2014
Mis en œuvre le 1er mars 2015
Publié par. Administration nationale de l'énergie
Table des matières
Avant-propos ... 3
1 Portée ... 4
2 Références normatives ... 4
3 Termes et définitions ... 4
4 Résumé de la méthode ... 4
5 Réactifs ... 5
6 instruments ... 6
7 Procédures analytiques ... 6
8 Précision... 7
9 Rapport d'analyse ... 7
Annexe A (informative) Produits de décomposition et dangers potentiels
matières organiques dans l'eau... 9
Méthodes d'analyse de la vapeur et de l'eau dans les centrales électriques
plantes - Détermination du carbone organique total
1 Portée
Cette norme spécifie la méthode de détermination du carbone organique total
dans la vapeur d’eau des centrales thermiques.
Cette norme s'applique à la détermination des échantillons d'eau avec COT et COTi
teneurs comprises entre 10 µg/L et 1000 µg/L.
2 Références normatives
Les documents suivants sont indispensables à l'application du présent document. Pour
les documents datés, seules les versions avec les dates indiquées sont applicables
à ce document ; pour les documents non datés, seule la dernière version (y compris
(tous les amendements) sont applicables à la présente norme.
GB/T 6903 Analyse de l'eau utilisée dans les systèmes d'ébullition et de refroidissement - Règle générale
3 Termes et définitions
3.1
Carbone organique total (COT)
Teneur totale en carbone de la matière organique.
3.2
Ions de carbone organique total (TOCi)
La somme de la teneur totale en carbone de la matière organique et de la teneur des autres
hétéroatomes qui produisent des anions après oxydation.
4 Résumé de la méthode
Les composés organiques présents dans l’eau seront, après oxydation complète, soumis aux effets suivants
réactions.
Remarque. M représente les hétéroatomes (à l'exception du carbone) dans la matière organique qui
peut produire des anions après l'oxydation.
Lorsque la matière organique ne contient que du carbone, de l’hydrogène, de l’oxygène et aucun autre
hétéroatomes [voir formule (1)], le dioxyde de carbone produit après oxydation est
directement proportionnelle à la teneur totale en carbone organique de l'eau.
mesurer la variation du CO2 à l'entrée et à la sortie de l'oxydant, le carbone
Le contenu en COT (COT) de la matière organique peut être calculé et le COT mesuré
le contenu est cohérent avec le contenu du TOCi. Lorsque les composés organiques contiennent
d'autres hétéroatomes autres que les atomes de carbone [voir formule (2)], après oxydation,
des chloridions, des sulfates, des nitrates et d'autres anions sont générés en plus du carbone
dioxyde de carbone (voir l'annexe A pour plus de détails). À ce stade, le changement de conductivité
de tous les atomes pouvant produire des anions (y compris le carbone) dans la matière organique
avant et après l'oxydation est déterminé et converti en somme du carbone
teneur en dioxyde de carbone (en termes de carbone) comme la teneur en TOCi, tandis que la
la détermination de la teneur en dioxyde de carbone résultante ne donne que le COT
contenu. Dans de telles conditions, la teneur en TOCi mesurée est supérieure à la
Teneur en COT. La teneur en COTi peut refléter plus précisément la corrosivité
de matière organique dans l'eau.
5 réactifs
5.1 Eau réactive. Elle doit répondre aux exigences de l'eau réactive de niveau 1
comme spécifié dans la norme GB/T 6903, la teneur totale en carbone organique doit être inférieure à
50 μg/L.
5.2 Pureté du réactif. Il doit être conforme aux exigences de la norme GB/T 6903.
Solution mère de COT 5,3 (1000 mg/L). PESEZ avec précision 2,3770 g de COT de qualité supérieure
saccharose pur de qualité (C12H22O11) qui a été séché à 100°C pendant 2 h. UTILISATION
eau réactive pour la dissoudre, la TRANSFÉRER quantitativement dans 1000 mL
fiole jaugée, UTILISER de l'eau réactive pour la diluer jusqu'à la marque. Cette solution doit
à conserver au réfrigérateur, sa durée de validité est de trois mois.
Solution étalon de 5,4 COT (10 mg/L). PIPETTER avec précision 1,00 mL de COT
solution mère dans une fiole jaugée de 100 ml, UTILISER de l'eau réactive pour la diluer
la marque, la solution doit être préparée avant utilisation.
5.5 Solution tampon d'ammoniac 1 (teneur en ammoniac d'environ 1200 mg/L).
PIPETTEZ 10 mL d'ammoniaque pure de qualité supérieure dans une fiole jaugée de 200 mL,
UTILISER de l'eau réactive pour la diluer jusqu'au repère. Cette solution doit être conservée dans
réfrigérateur, valable trois mois.
Annexe A
(Informatif)
Produits de décomposition et dangers potentiels des composés organiques dans l'eau
A.1 Origine des matières organiques du système de chauffage et dangers potentiels
Lorsque les composés organiques ne contiennent pas d’halogènes, de soufre et d’autres
hétéroatomes, les produits de décomposition dans le système thermique comprennent l'acide formique
acide, acide acétique et autres acides organiques de faible poids moléculaire, et dioxyde de carbone ;
lorsque les composés organiques contiennent du chlore, du soufre et d’autres hétéroatomes, leur
les produits de décomposition dans le système thermique comprennent le chlorure, le sulfate et
d'autres anions en plus des anions ci-dessus. Des études ont montré que
des niveaux excessifs de composés organiques dans la vapeur d'eau entraîneront la corrosion de
les pales du cylindre basse pression de la turbine. Étant donné que la corrosion des pales basse pression
Le poids moléculaire des acides organiques est bien inférieur à celui du chlorure, du sulfate et d'autres
anions acides forts, les substances organiques corrosives contre l'équipement sont
étroitement lié aux teneurs en hétéroatomes tels que le soufre et le chlore dans les composés organiques
matériaux. Par exemple, si l'eau de refroidissement gravement polluée fuit dans le
condensat, la qualité du médicament ajouté dans le système n'est pas qualifiée, le
la source d'eau d'alimentation est gravement polluée, le système de dessalement n'est pas efficace
en éliminant la matière organique, et les lixiviables de la résine sont importants, il peut
introduire des substances organiques contenant des halogènes, du soufre et d'autres hétéroatomes
dans le système de vapeur. Le cas de nombreuses centrales électriques montre que lorsque
la teneur en carbone organique total (COT) de l'eau n'a pas dépassé la norme,
la teneur en TOCi a largement dépassé la norme. À ce stade, la vapeur
la conductivité de l'hydrogène a dépassé la norme et la basse pression
La lame cylindrique de la turbine présente une corrosion sévère. Par conséquent, pour éviter la
corrosion des aubes du cylindre basse pression de la turbine, il doit surveiller et
contrôler la teneur en TOCi dans la vapeur d'eau.
A.2 Différences entre les indicateurs de mesure TOC et TOCi
A.2.1 Signification de l'indicateur de mesure du COT
Teneur totale en carbone dans la matière organique. Le principe de mesure consiste à calculer
la teneur totale en carbone de la matière organique en mesurant le changement de carbone
teneur en dioxyde de carbone avant et après l'oxydation complète de la matière organique, et
le convertir en teneur en carbone. La mesure peut être effectuée à l'aide de la
méthode de conductance membranaire ou détecteur infrarouge non dispersif. Non
peu importe comment la composition organique change, la teneur en COT dans l'eau
la vapeur exprime uniquement la teneur totale en carbone de la matière organique, et la
la teneur en hétéroatomes n'est pas reflétée.
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ICS 27.100
F 24
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Méthodes d'analyse de la vapeur et de l'eau dans les centrales électriques
plantes - Détermination du carbone organique total
PUBLIÉ LE 15 OCTOBRE 2014
Mis en œuvre le 1er mars 2015
Publié par. Administration nationale de l'énergie
Table des matières
Avant-propos ... 3
1 Portée ... 4
2 Références normatives ... 4
3 Termes et définitions ... 4
4 Résumé de la méthode ... 4
5 Réactifs ... 5
6 instruments ... 6
7 Procédures analytiques ... 6
8 Précision... 7
9 Rapport d'analyse ... 7
Annexe A (informative) Produits de décomposition et dangers potentiels
matières organiques dans l'eau... 9
Méthodes d'analyse de la vapeur et de l'eau dans les centrales électriques
plantes - Détermination du carbone organique total
1 Portée
Cette norme spécifie la méthode de détermination du carbone organique total
dans la vapeur d’eau des centrales thermiques.
Cette norme s'applique à la détermination des échantillons d'eau avec COT et COTi
teneurs comprises entre 10 µg/L et 1000 µg/L.
2 Références normatives
Les documents suivants sont indispensables à l'application du présent document. Pour
les documents datés, seules les versions avec les dates indiquées sont applicables
à ce document ; pour les documents non datés, seule la dernière version (y compris
(tous les amendements) sont applicables à la présente norme.
GB/T 6903 Analyse de l'eau utilisée dans les systèmes d'ébullition et de refroidissement - Règle générale
3 Termes et définitions
3.1
Carbone organique total (COT)
Teneur totale en carbone de la matière organique.
3.2
Ions de carbone organique total (TOCi)
La somme de la teneur totale en carbone de la matière organique et de la teneur des autres
hétéroatomes qui produisent des anions après oxydation.
4 Résumé de la méthode
Les composés organiques présents dans l’eau seront, après oxydation complète, soumis aux effets suivants
réactions.
Remarque. M représente les hétéroatomes (à l'exception du carbone) dans la matière organique qui
peut produire des anions après l'oxydation.
Lorsque la matière organique ne contient que du carbone, de l’hydrogène, de l’oxygène et aucun autre
hétéroatomes [voir formule (1)], le dioxyde de carbone produit après oxydation est
directement proportionnelle à la teneur totale en carbone organique de l'eau.
mesurer la variation du CO2 à l'entrée et à la sortie de l'oxydant, le carbone
Le contenu en COT (COT) de la matière organique peut être calculé et le COT mesuré
le contenu est cohérent avec le contenu du TOCi. Lorsque les composés organiques contiennent
d'autres hétéroatomes autres que les atomes de carbone [voir formule (2)], après oxydation,
des chloridions, des sulfates, des nitrates et d'autres anions sont générés en plus du carbone
dioxyde de carbone (voir l'annexe A pour plus de détails). À ce stade, le changement de conductivité
de tous les atomes pouvant produire des anions (y compris le carbone) dans la matière organique
avant et après l'oxydation est déterminé et converti en somme du carbone
teneur en dioxyde de carbone (en termes de carbone) comme la teneur en TOCi, tandis que la
la détermination de la teneur en dioxyde de carbone résultante ne donne que le COT
contenu. Dans de telles conditions, la teneur en TOCi mesurée est supérieure à la
Teneur en COT. La teneur en COTi peut refléter plus précisément la corrosivité
de matière organique dans l'eau.
5 réactifs
5.1 Eau réactive. Elle doit répondre aux exigences de l'eau réactive de niveau 1
comme spécifié dans la norme GB/T 6903, la teneur totale en carbone organique doit être inférieure à
50 μg/L.
5.2 Pureté du réactif. Il doit être conforme aux exigences de la norme GB/T 6903.
Solution mère de COT 5,3 (1000 mg/L). PESEZ avec précision 2,3770 g de COT de qualité supérieure
saccharose pur de qualité (C12H22O11) qui a été séché à 100°C pendant 2 h. UTILISATION
eau réactive pour la dissoudre, la TRANSFÉRER quantitativement dans 1000 mL
fiole jaugée, UTILISER de l'eau réactive pour la diluer jusqu'à la marque. Cette solution doit
à conserver au réfrigérateur, sa durée de validité est de trois mois.
Solution étalon de 5,4 COT (10 mg/L). PIPETTER avec précision 1,00 mL de COT
solution mère dans une fiole jaugée de 100 ml, UTILISER de l'eau réactive pour la diluer
la marque, la solution doit être préparée avant utilisation.
5.5 Solution tampon d'ammoniac 1 (teneur en ammoniac d'environ 1200 mg/L).
PIPETTEZ 10 mL d'ammoniaque pure de qualité supérieure dans une fiole jaugée de 200 mL,
UTILISER de l'eau réactive pour la diluer jusqu'au repère. Cette solution doit être conservée dans
réfrigérateur, valable trois mois.
Annexe A
(Informatif)
Produits de décomposition et dangers potentiels des composés organiques dans l'eau
A.1 Origine des matières organiques du système de chauffage et dangers potentiels
Lorsque les composés organiques ne contiennent pas d’halogènes, de soufre et d’autres
hétéroatomes, les produits de décomposition dans le système thermique comprennent l'acide formique
acide, acide acétique et autres acides organiques de faible poids moléculaire, et dioxyde de carbone ;
lorsque les composés organiques contiennent du chlore, du soufre et d’autres hétéroatomes, leur
les produits de décomposition dans le système thermique comprennent le chlorure, le sulfate et
d'autres anions en plus des anions ci-dessus. Des études ont montré que
des niveaux excessifs de composés organiques dans la vapeur d'eau entraîneront la corrosion de
les pales du cylindre basse pression de la turbine. Étant donné que la corrosion des pales basse pression
Le poids moléculaire des acides organiques est bien inférieur à celui du chlorure, du sulfate et d'autres
anions acides forts, les substances organiques corrosives contre l'équipement sont
étroitement lié aux teneurs en hétéroatomes tels que le soufre et le chlore dans les composés organiques
matériaux. Par exemple, si l'eau de refroidissement gravement polluée fuit dans le
condensat, la qualité du médicament ajouté dans le système n'est pas qualifiée, le
la source d'eau d'alimentation est gravement polluée, le système de dessalement n'est pas efficace
en éliminant la matière organique, et les lixiviables de la résine sont importants, il peut
introduire des substances organiques contenant des halogènes, du soufre et d'autres hétéroatomes
dans le système de vapeur. Le cas de nombreuses centrales électriques montre que lorsque
la teneur en carbone organique total (COT) de l'eau n'a pas dépassé la norme,
la teneur en TOCi a largement dépassé la norme. À ce stade, la vapeur
la conductivité de l'hydrogène a dépassé la norme et la basse pression
La lame cylindrique de la turbine présente une corrosion sévère. Par conséquent, pour éviter la
corrosion des aubes du cylindre basse pression de la turbine, il doit surveiller et
contrôler la teneur en TOCi dans la vapeur d'eau.
A.2 Différences entre les indicateurs de mesure TOC et TOCi
A.2.1 Signification de l'indicateur de mesure du COT
Teneur totale en carbone dans la matière organique. Le principe de mesure consiste à calculer
la teneur totale en carbone de la matière organique en mesurant le changement de carbone
teneur en dioxyde de carbone avant et après l'oxydation complète de la matière organique, et
le convertir en teneur en carbone. La mesure peut être effectuée à l'aide de la
méthode de conductance membranaire ou détecteur infrarouge non dispersif. Non
peu importe comment la composition organique change, la teneur en COT dans l'eau
la vapeur exprime uniquement la teneur totale en carbone de la matière organique, et la
la teneur en hétéroatomes n'est pas reflétée.