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基于 GIS 和遥感技术的生态系统服务价值.pdf

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资源描述

1、产业高技术化、发展技术密集型产业,大力培育战略性新兴产业,为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。本项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用,将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业,着力改造提升传统支柱产业,着眼市场需求和产业发展方向,研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略智能制造系列产品,提升重点产业的核心竞争力,推进节能减排和环境保护,为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。2.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来,世

2、界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明,没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。经过几十年的快速发展,我国制造业规模跃居世界第一位,建立起门类齐全、独立完整的制造体系,成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新,大大提高了我国制造业的综合竞争力。我国已具备了建设工业强国的基础和条件。随着我国经济发展进入新常态,制造业发展也面临新挑战。我国仍处于工业化进程中,与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强,自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备对外依存度高,以企业为主体的制造

3、业创新体系不完善;产品档次不高,缺乏世界知名品牌;资源能源利用效率低,环境污染问题较为突出;产业结构不合理,高端装备制造业和生产性服务业发展滞后;信息化水平不高,与工业化融合深度不够;产业国际化程度不高,企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设,必须着力解决以上问题。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我国制造业发展提供了广阔空间。全面深化改革和进一步扩大开放,将不断激发制造业发展活力和创造力,促进制造业转型升级。该项目的实施紧紧抓住当前难得的战略机遇,积极应对挑战,加强统筹规划,突出创新驱动,更多依靠中国装备、依托中国品牌,实现中国制造向中国创造的

4、转变,中国速度向中国质量的转变,中国产品向中国品牌的转变,为完成中国制造由大变强的战略任务做出贡献。2.3.3是我国球形硅微粉产业结构调整与振兴的需要近年来,我国球形硅微粉发展迅猛,连续十年保持两位数的增长速度,成为世界最主要的生产大国之一。在我国国民经济中处于重要位置,支柱产业地位明显。发展是球形硅微粉行业发展动力和最主要因素。随着国民经济快速发展,人民生活水平大大提高,国内球形硅微粉发展迅速,快速发展将持续带动生产的发展。该项目对推动国内重点产业的深入发展将起到关键作用,有利于产业集群式发展,将为该产业带来新技术、新产品,可有效促进产业的健康可持续发展进程。项目公司充分发挥企业自身技术、人

5、才和资金等优势,投资建设球形硅微粉建设项目,以促进企业的发展壮大,提高自主技术的科技含量与附加值。2.3.4符合中国制造2025“三步走”实现制造强国战略目标在2015年的十二届全国人大三次会议中,国务院总理李克强提到要:推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。坚持有保有压,化解过剩产能,支持企业兼并重组,在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合,开发利用网络化、数字化、智能化等技术,着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。且国务

6、院已经印发中国制造2025通知,部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量

7、提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来我国球形硅微粉的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“球形硅微粉建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,大力发展球形硅微粉,延伸企业产业链条,促进企业可持续性发展,有助于企业做大做强,使项目公司在产业集群发展方面实现突破。通过本次项目的实施,项目公司将获得较大的

8、经济效益和社会效益,还将带动当地工业发展的进一步突破,促进当地国民经济的可持续发展。另外,本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决。本项目建成后,将为当地提供大量的就业机会,有利于吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动当地其他相关产业的快速发展,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非

9、常重要的意义。2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后,可实现年均销售收入为36818.18万元,年均利润总额5728.52万元,年均净利润4296.39万元,年上缴税金及附加为193.10万元,年增值税为1755.48万元;年可上缴所得税1432.13万元。投资利润率为28.64%,投资利税率38.39%。因此,项目的实施每年可为当地增加3380.71万元税金,可有效促进当地经济发展进程。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:第二十二章实施制造强国战略实施工业强基工程,重点突破关键基础材料、核心基础零部件(元器件

10、)、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接。支持全产业链协同创新和联合攻关,系统解决“四基”工程化和产业化关键问题。推动制造业由生产型向生产服务型转变,引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。推进制造业集聚区改造提升,建设一批新型工业化产业示范基地,培育若干先进制造业中心。中国制造2025中提出:加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线,突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置,推进工程化和产业化。

11、加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划提出:围绕建设制造强国,大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展。发展网络协同制造技术,重点研究基于“互联网+”的创新设计、基于物联网的智能工厂、制造资源集成管控、全生命周期制造服务等关键技术;发展绿色制造技术与产品,重点研究再设计、再制造与再资源化等关键技术,推动制造业生产模式和产业形态创新。发展机器人、智能感知、智能控制、微纳制造、复

12、杂制造系统等关键技术,开发重大智能成套装备、光电子制造装备、智能机器人、增材制造、激光制造等关键装备与工艺,推进制造业智能化发展。开展设计技术、可靠性技术、制造工艺、关键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、基础数据库、工业试验平台等制造基础共性技术研发,提升制造基础能力。推动制造业信息化服务增效,加强制造装备及产品“数控一代”创新应用示范,提高制造业信息化和自动化水平,支撑传统制造业转型升级。球形硅微粉产业中长期发展规划中提出:夯实产业配套体系。依托工业强基工程,集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件,重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。引导行业优势骨干企业联合科研院所、高

13、校等组建产业技术创新联盟,加快培育零部件平台研发、先进制造和信息化支撑能力。引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展,推动自愿性产品认证,鼓励零部件创新型产业集群发展,打造安全可控的零部件配套体系。发展先进材料及制造装备。依托国家科技计划(专项、基金等),引导行业加强与原材料等相关行业合作,协同开展高强钢、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成型零件产业化及批量应用研究,加快镁合金、稀土镁(铝)合金应用,扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围。鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件制造技术攻关,开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和

14、工程应用。推进安全可控的数字化开发、高档数控机床、检验检测、自动化物流等先进高端制造装备的研测器具的运行与定位 GB/T 4214.1-2017中的该章除下述内容外,均适用。 6.1 器具的装配与预处理 6.1.1 代替z 器具分别装配打算用于从地毯上或硬地板上去除灰尘的普通清洁头和必要的附件,例如软管和连 接管。 按照制造商说明中的正常工作条件使用和调整真空吸尘器及其附件以备进行试验。清洁头高度需 调节到距离被清洁表面合适的位置。 注101:可以使用其他设定进行附加测试(例如瞬时高速挡位、最小速度。瞬时高速挡位是会引起风机转速临时提 高,且不常使用的一种控制设定。 带抽吸软管吸尘器的管夹或其

15、他类型吸尘器的手柄需使其高于测试地面(800土50)mm。 如果器具使用一次性集尘器,在每次测试前,需装配吸尘器制造商推荐或提供的新集尘器。 如果器具带有可重复使用的集尘器(如单独的原装集尘器或与一次性集尘器的外壳),在每次测试 前,集尘器和不借助工具可拆卸的附加过滤器应根据制造商的说明清洁,直至其质量与原始质量相比, 不超过原始质量的1%或2g(取较小值)。 G/T 4214.2-2020/IEC 60704-2-1 :2014 6.1.3 代替: 新真空吸尘器在第一次测试前应在无限制的气流下运行至少2h,以确保器具充分磨合。对于动 力吸嘴,搅拌装置应在不接触地面的情况下运行。 新的由电池供

16、电的真空吸尘器在第一次测试前应在无限制的气流下运行至少3次完全充放电循 环,以确保器具充分磨合。对于动力吸嘴,搅拌装置应在不接触地面的情况下运行。 系列测试之前,产品的已使用时长、状态以及使用历史都应被记录。 6.1.4 增加: 如果真空吸尘器停止使用且断电超过1h,则应先使其及其附件运行至少10min以达到稳定状态。 对于由电池供电的器具,使其达到稳定状态的运行时间减少到2min. 6.2 电、水或燃气的供应 6.2.2 增加z 可充电的真空吸尘器在电池完全充满电并与外部电源断开时进行测试。 6.4 测试期间器具的加载与运行 6.4.2 代替: 根据制造商提供的功能说明,真空吸尘器应在标准测

17、试地毯或标准硬地板上运行,对于两种地面都 可以清洁的真空吸尘器,则应在两种地面上都运行。 所有控制装置在正常工作时都应设置到最大挡位。除非制造商另有说明,应关闭所有能使吸力减 小的出风口。如果不能手动控制将其关闭,则应在报告中说明。 开始测试程序前,应确保清洁头按照制造商对清洁地毯和/或硬地板的说明进行正确的调整。 当器具在地毯上运行时z 如果清洁头带有伸出用于清洁地毯的滚刷或其他可伸缩部件的装置,应将清洁头调整至使旋转滚 刷或其他可伸缩部件的刷毛超出放在硬地板上的清洁头的理论支撑平面2+.2mm;如不可能,则超出至 少2mm. 所有仅打算用于硬地板处理的部件均应拆除或缩回。 关闭器具,从地毯

18、上提起清洁头,将清洁头重新放到地毯的边缘,沿着绒毛方向推至测试位置,注意 不要施加垂直的力。为避免垂直的力,推荐直接用手推清洁头。打开器具开关。 其他条件见6. 1. 1、6.2和6.3的规定。 如果器具交付时带有一个普通地毯吸嘴和一个额外的动力吸嘴,应对两种清洁头均进行测试。 当器具在硬地板上运行时z 所有仅打算用于地毯处理的部件均应拆除或缩回。 关闭器具,从地板上提起清洁头,将清洁头放在测试位置前方大约30cm处,然后从前方推至测试 位置,注意不要施加垂直的力。打开器具开关。 其他条件见6.1.1、6.2和6.3的规定。 如果器具交付时带有一个普通硬地板吸嘴和一个额外的硬地板动力吸嘴,应对

19、两种清洁头均进行 测试。 5 GB/T 4214.2-2020/IEC 607042-1 :2014 6.5 器具的定位和安装 6.5.1 代替: 当在地毯上测试时z 将真空吸尘器直接放置于无弹性支撑的标准测试地毯(3.103)上z 在刚性壁面测试室或专用混响室的地板上,器具(包括凸出部分)的任意表面与最近的墙壁之 间的最小距离为1m; 或在自由场环境中的反射面上,同时应考虑规定的测量表面的形状和大小。 被测器具和其清洁头外形的垂直技影,应在地毯区域的中心(见图101和图102)。 清洁头移动的纵轴应与地毯绒毛方向(x轴)平行。清洁头的横轴(与y轴平行)和器具(或管道, 如有的话的纵轴之间的角

20、度应为=900士5 0 (见图101和图102)。 当在硬地板上测试时z 将真空吸尘器直接放置于无弹性支撑的标准硬地板(3.104)上z 一一在刚性壁面测试室或专用混响室的地板上,器具(包括凸出部分)的任意表面与最近的墙壁之 间的最小距离为1m; 一一或在自由场环境中的反射面上,同时应考虑规定的测量表面的形状和大小。 通常,刚性壁面测试室、专用混响室或半消声室中的地面都符合标准硬地板(3.104)的要求。 如果标准硬地板的要求不能满足,应使用两块由大理石或其他具有光滑表面的天然石做成的平板, 平板的尺寸至少为0.5mX1.0 m,平板厚度至少为0.02mo注意要避免平板与平板之间以及平板与地

21、面之间产生的额外噪声。 注101:为了避免产生额外噪声,应使用一个弹性垫,弹性垫的厚度为25mm,机械损耗因子为0.25,动态E模量低 于0.2N/mm飞 被测器具和其清洁头外形的垂直投影,应在测试区域的中心(见图101和图102)。 如果清洁头通过软管和连接管与器具连接,将清洁头放在地毯上,靠近器具,使清洁头移动的纵轴 投影和器具纵轴的投影平行,相应横轴的技影一致,并且使器具投影和清洁头投影的距离为(2士l) cm。 如在硬地板上进行测试,则清洁头、连接软管、连接管和器具的放置应像将其放置在1mX1m的 地毯上一样,以确保多种部件紧凑放置。将软管和连接管或手持式和垂直式真空吸尘器的手柄,弹性

22、悬 挂或支撑在正常使用位置如可能的话,手柄的中间位于地面上方(80士5)cm处,清洁头与地面完全 接触。 可伸缩连接管应根据用户手册进行调整。如果没有说明如何调整,则应将伸缩连接管的长度至使 伸缩连接管和地板之间的角度为卢=450+:;如不可能,应尽可能接近45 0 。 如果需要,清洁头需被弹性固定以防其移位。 应防止由于测试地面可能发生的振动产生的声音辐射。 测试地面被看作是被测器具的一部分,不应考虑它对测试环境的声学特性可能产生的影响,例如, 对刚性反射面的声学特性,或对混响室或刚性壁面测试室吸收(混响时间)的影响。 6.5.2-6.5.5 不适用。 7 声压级的测量 GB/T 4214.

23、1 2017中的该章除下述内容外,均适用。 7.1.1-7.1.3 不适用。 7.1.5和7.1.6不适用。 6 7.4 测量 7.4.1 增加: A计权声压级应为至少30s的时间平均值。 8 声压级和声功率级的计算 GB/T 4214.1-2017中的该章均适用。 9 记录内容 GB/T 4214.1一2017中的该章除下述内容外,均适用。 9.12.5 不适用。 10 报告内容 GB/T 4214.12017中的该章除下述内容外,均造用。 10.3.1 增加: 使吸力减小的开口状态应记录下来。 10.4.10 不适用。 10.4.12 增加z GB/T 4214.2-2020/IEC 60

24、704-2-1 :2014 对于可同时用于清洁硬地板和地毯的真空吸尘器,在硬地板和地毯上运行的LWA值均应写入报告。 对于专门用于清洁一种类型地面(即制造商不推荐该器具用于其他类型地面)的真空吸尘器,在指 定类型地面上运行的其LWA值应写入报告。 所有类型的地面均应与测量的数值清楚对应。 7 GB/T 4214.2-2020/IEC 60704-2-1 :2014 单位为毫米 丝绒方向 言 l =器具水平投影长度 门 。 。 X 己乙: oy CCU3 3 3 1/2 1/2 500 500 Y 把手 X 图101与清洁头直接连接的器具 8 GB/T 4214.2-2020/IEC 60704

25、-2-1 :2014 单位为毫米 丝绒方向 DH钊DN 。口国 X 1=器具长度 =90. :t5 。口盯 自=清洁头深度 1/2 1/2 500 500 Y X 9 与清洁头通过软管和连接管连接的器具固102 GB/T 4214.2-2020/IEC 60704-2-1 :2014 附录 GB/T 4214.1-2017中的该章除下述内容外,均适用。 GB/T 4214.1-2017的本附录不适用。 10 附录A (规范性附录) 标准测试台 SB 中华人民共和国国家标准 GB 1903.50-2020 食品安全国家标准 食品营养强化剂胆钙化醇(维生素3) 2020-09-11发布2021-0

26、3-11实施 中华人民共和国国家卫生健康委员会毕+ 国家市场监督管理总局0.IIJ GB 1903.50-2020 食品安全国家标准 食品营养强化剂胆钙化醇(维生素D3) 1 范围 本标准适用于以羊毛脂胆同醇为原料,经化学合成得到7脱氢胆同醇,再经紫外线照射、精制等工 ZJ制成的食品营养强化剂胆饵化醇(维生素D)。 2 化学名称、结构式、分子式、相对分子质量 2.1 化学名称 C5Z,7E)-9,10开环胆简5,7,10(1 9)气烯3日醇 2.2 结构式 C日3 CH3 CH, H 2.3 分子式 C7H110 2.4 相对分子质量 384.64(按2018年同际相对原子质量) 3 技术要求

27、 3.1 感官要求 感官要求应符合表1的规定。 GB 1903.50-2020 表1感官要求 项目要求检验方法 色泽无色或白色 气味无臭,无异味 将适量试样置于清洁、十燥的白瓷缸中圃在自然光线下.观察其色;子和 状态,嗅其气味 状态毛|状晶体或结晶性粉末 3.2 理化指标 理化指标应符合表2的规定O 表2理化指标 项日指标检验方法 维生素D、含量.W% 97.0103.0 附录A中A.3 比旋光度(20c.D)/Cl. dm. kg-l +10:J.0+川2.0附录八中八./1 吸收系数E:(265 nml 46549 附录A中A.5 除前维生素D,峰外,单个杂质峰面积 有关物质:前维生素队,

28、反式维生紊乱,速不得大T对照溶液主峰面积的0.5 附录八中八.6 简醇D3.7脱氢胆固醇倍;各杂质峰面积的和不得大于对照 浴液主峰面积 1fl-(Pbl / (mg/kgl 二/ 之二 2.0 GR S009.7:J旦li:GR S009.12 总呻(以A计l/(mg/kgl J飞飞/之J 2.0 GB 5009.76旦li:GB 5009.11 注:商品化的日日钙化醇(维生素D3)产品应以符合本标准的HB饵化醇(维生素乱)为原料,添加工艺所必需的食品 原料和/或食品添加剂作为精料,其质量、范用和使用量成符合相成的食品安全同家标准的规定。 2 .1 一般规定 附录A 检验方法 GB 1903.

29、50-2020 本标准中所用试剂和水在未注明其他要求时,均指分析纯试剂或以上规格和GB/T6682规定的1 级水。i式盼中所用标准榕液、杂质测定用标准;容液、制剂和制品在未注明其他要求时,均按GB/T601、 GB/T 602、GB/T603的规定制备。试盼中所用j容j夜在未注明用何种语剂自己制时,均指水j容液。 .2 鉴别试验 .2.1 乙酸目干浓暗自主呈色反应 .2.1.1 试剂和|材料 .2.1. 1. 1 气氯叩皖O .2.1. 1.2 乙酸四十。 .2.1.1.3 硫酸o .2.1.2 鉴别方法 称取试样0.5mg,加;)mL三氯甲烧榕解后,加0.3mL乙酸即与0.1mL硫酸,振摇,

30、初思黄色,渐 变红色,迅即变为紫色、监绿色,最后变为绿色。 .2.2 红外光谱试验 A.2.2.1 试剂和材料 漠化饵。 .2.2.2 仪器和设备 红外光谱仪。 .2.2.3 分析步骤 采用漠化饵斥片法.按照GB/T6010进行试验,试样的红外光谱应与标准红外光谱罔一致。维生 素D。标准红外光谱图参考附录B中图B.L A.3 维生素D3含量测定 .3.1 方法提要 维生素D3经j容解、稀释,通过高效液相色谱法测定.外标法计算维生素D3含量o .3.2 试剂和材料 .3.2.1 正己悔:色谱纯O .3.2.2 正戊醇:色谱纯。 3 A.3.2.3 异辛悔:色谱纯。 A.3.2.4 维生素D3标准

31、品:质量分数不小于98%。 A.3.2.5 7-脱氢胆同醇标准品:质量分数不小于98%0 A.3.2.6 水:符合GB/T6682规定的一级水。 A.3.3 仪器和设备 高效液相色谱仪:配紫外检测器,或其他等效的检测器。 A.3.4 色谱参考条件 GB 1903.50-2020 推荐的色谱柱及典型色谱操作条件列出如下,其他能达到同等分离程度的色i普柱和色谱条件均可 使用O A.3.4.1 色谱柱:硅胶色谱柱(柱长250mr丑,柱内径4.6mm),或相当者o A.3.4.2 流动相:正己悔:正戊醇二997:30 A.3.4.3 柱温:35 oc。 A.3.4.4 流速:2mL/min。 A.3.

32、4.5 进样量:100Lo A.3.4.6 检测技长:254nmo A.3.5 分析步骤 A.3.5.1 标准溶液的制备 称取维生素D3标准品25mg(精确至0.0001剖,置100mL棕色容量瓶中,力日异半院80mL,避免 加热,超声处理1min使完全洛解,用异辛烧稀释至100mL,摇匀,作为储备珞液O量取卜述榕j夜 5.0 mL,置50mL棕色容量瓶中,用异半院稀释至刻度,摇匀,作为标准辟液。 A.3.5.2 系统适用性试验 量取维生素D3储备j容液(A.3.5.U5.0mL,置具塞玻璃瓶中,通氮后密塞,置90 0C水泊加热 1h,取 出迅速冷却,加正己皖5.0mL,吾匀,置1cm具塞石英

33、吸收池中,在2支 8W主i皮长分别为251nm和| 365 nm的紫外光灯下,将石英吸收地斜放成/1,5 0,并距灯管 5cm6 cm,照射5min,使榕液中含有维生 素乱、前维生紊乱、反式维生素D:和边面醇D,o量取该榕液注入液相色谱仪,色i普条件参考A.J.4o 进样5次,记录峰面积O计算维生素D3峰面积相对标准偏差不大于2.0%;前维生紊乱峰与反式维生 素D3峰以及维生素D3峰与边面醇D3峰的分离度均应大于1.0。前维生素D3、反式维生素D3、边面醇 队与维生素D3相对保留时间分别约为0.5、0.6、1.10在A.3.4色谱条件下分析,参考色谱罔见罔C.1o 称取7脱氢胆固醇标准品2:i

34、mg,按照标准榕液(八.:-l.:i.U自己制方法自己制7脱氢胆固醇标准洛液, 量取维生紊乱标准溶液(A.3.5.1)和7-脱氢胆固醇标准语液各2mL,制备混合标准语液。量取该j容液 注入液相色谱仪,色谱条件参考A.3.4o进样5次,记录峰面积。计算维生素D/峰面积相对标准偏差不 大于2.0%;维生紊乱峰与7-脱氢胆固醇峰的分离度均应大于1.0,7-脱氢胆固醇与维生素D3的相对保 留时间约为1.5。在A.3.4色谱条件下分析,参考色谱罔见罔c.20 A.3.5.3 试样溶液的制备 称取维生素D,试样25mg(精确至0.0001 g),置100mL棕色容量瓶.力日异半院80ml汀避免加热, 超声

35、处理1min使完伞榕解,用异辛皖稀释至刻度,摇匀。精密量取述榕液5.0mL,置50mL棕色容 量瓶中,用异辛烧稀释至刻度,摇匀,此溶液作为试样洛液。 4 GB 1903.50-2020 A.3.5.4 测定 在A.3A色谱条件下.分别对维生素D:标准辟液(A.3.5.1)和l式样?容液(A.3.5.3)进行色谱分析。记 录标准j容液和l式样辟液色谱罔中维生素队峰面积,将相应的值分别记作Al和IAzo按式(A.1)计算出 试样中维生素Dl的含量。 A.3.6 结果计算 试样中维生素D3含量的质量分数配,数值以%表示,按式(八.1)计算: 乱二会川 式中: 1, 标准j容j夜色语回中维生素矶的峰面

36、积值1 A,一-式样珞j夜色语回中维生素矶的峰面积值o .(A.D 结果计算以两次平行测定结果的算术平均值为准O在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对 差值不大于算术平均值的2%。 A.4 比旋光度的测定 A.4.1 试剂和材料 无水乙醇。 A.4.2 仪器和设备 旋光仪O A.4.3 测定 称取试样0.5g(精确至0.0001 g)。力日入无水乙醇充分陪解并定容至100mL,制成每l.0mL中约 含5.0mg试样的陪液。其他按GB/T613规定的方法进行。 注:在溶液配制后:iOrni日内测定完毕。 A.4.4 结果计算 比旋光度m(20 C, D),数值以C) dm2 kg-l表示,按式

37、(A.2H十算: 式中: 测得的旋光度,单位为度C); ,(20飞,0)二a一一 川1X 1一一测定管的长度,单位为分米(dm); pu-j容液中维生素队的质量浓度,单位为克每毫升(g/mU。 . (A.2) 试样的比旋光值以两次平行测定结果的算术平均值为准。在重复条件下获得的两次独立测定结果 的绝对差值不大于算术平均值的5%。 A.5 吸收系数的测定 A.5.1 试剂和材料 无水乙醇O GB 1903.50-2020 A.5.2 仪器和设备 紫外-口J见分光光度计。 A.5.3 分析步骤 称取i式样。.01g(精确至0.0001 g),加入无水乙醇j容解并稀释定容至100mL.摇匀作为储备液

38、。 再取10mL储备液稀释定容至100mL.制成每1.0mL中约含10g样品的陪液。取此试样陪液于 1 cm比色皿,以元水乙醇故空白对照,用分光光度计在265口m波长处测定其吸光度o A.5.4 结果计算 吸收系数E:nn (265 nm),按式(A.3)计算: E: cm (265口m)二些. (A.3) 式中: A 试样辟液的脱光度的数值; C 试样辟液的质量分数,%0 试样j容液的吸光度值以两次平行测定结果的算术平均值为准。在重复条件下获得的两次独立测定 结果的绝对差值不大于算术平均值的2%。 A.6 有关物质 A.6.1 试剂和材料 同A.3.2o A.6.2 仪器和设备 同A.3.3

39、o A.6.3 色谱参考条件 同A.3.斗。 A.6.4 分析步骤 A.6.4.1 试样ICS 07.060 F 41 远国 中华人民共和国国家标准 GB/T 39222-2020 多效蒸锢海水淡化系统设计指南 Design guidelines for multiple effect distillation seawater desalination system 2020-10-11发布 国家市场监督管理总局华专 国家标准化管理委员会00.IIJ 2021-05-01实施 GB/T 39222-2020 目次 I I 范围. 2 规范性寻|用文件 3 术语和|定义 4 总则2 5 海水取

40、水及预处理3 6 多效蒸榴装置设计4 7 产品水存储设施. 8 浓盐水排放- 9 冷却海水排放- 10 废水处理 附录A(资料性附录)多效蒸情海水淡化系统防腐技术要求及推荐材料 附录B(资料性附录)多效蒸馆海水淡化系统主要检测仪表参数 参考文献10 GB/T 39222-2020 目IJ1=1 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准由全国节水标准化技术委员会(S八C/TC442)提出并归口。 本标准起草单位:自然资源部天津海水波化与综合利用研究所、中国标准化研究院、山东大学、众和 海水淡化工程有限公司、德阳市中嘉实业股份有限公司、杭州华达喷射真空设备有限公司、上海骄英能 源

41、科技有限公司、浙江鼎关新能源设备股份有限公司、江苏双达泵业股份有限公司。 本标准主要起草人:吕庆春、谢春刚、赵河立、吴水i皮、王金燕、青建美、尹立辉、张令品、刘艳辉、 邢玉雷、吕宏卿、苗超、韩克鑫、王口J宁、蔡恪、王雷、张海伦、贾磊、崔有贵、唐刚、由向民、陈强、叶志文、 杨炼、彭志刚、张石琼、吴跃、朱乔宏、严建华。 GB/T 39222-2020 多效蒸锢海水淡化系统设计指南 1 范围 本标准提供了多效蒸榴海水淡化系统的术语和定义、基本要求、海水取水及预处理、多效蒸情装置 设计、产品水存储设施、浓盐水排放、冷却海水排放和废水处理方面的指导O 本标准适用于新建或改扩建的多效蒸馆海水波化系统设计。

42、 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。 HY /T 203.2-2016 海水利用术语第2部分:海水淡化技术 3 术语和定义 HY /T 203.2-2016界定的以及下列术语和|定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 HY /T 203.2-2016中的部分术语和定义。 3.1 3.2 i每水淡化seawater desalination 脱除海水中的盐分,生产淡水的过程。 HY /T 203.2-2016,定义2.6J 蒸锢淡化distill

43、ation desalination 含有盐类的水陪液力日热到沸腾时,水蒸发成水蒸气,盐类留在陪液中,蒸汽经冷凝后得到淡水的 过程。 HY /T 203.2-2016,定义3.1J 3.3 多效蒸锢multiple effect distillation; MED 由多个蒸发冷凝单兀串联组成,其中蒸汽在传热管一侧冷凝生成泼水,同时释放的热量使传热管另 一侧的海水蒸发生成二次蒸汽,并进入下一单元重复对海水进行卜述蒸发冷凝的过程O 3.4 多效蒸t留海水淡化系统multiple effect distillation seawater desalination system 采用多效蒸情进行海水淡

44、化的工艺流程。 注:由海水取水、顶处理、多效蒸馆、产品水存储、浓盐水排放、冷却海水排放、废水处理等组成。 3.5 原海7.1raw seawater 从海水水师、地获取的未经处理的海水。 3.6 物料海水feed seawater 在多效蒸馆装置中用于蒸馆淡化的海水。 GB/T 39222-2020 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 最高盐水温度top brine temperature; TBT 在多效蒸馆装置中物料海水的最高蒸发温度。 产品水product water 由多效蒸情装置生产出的电导率小于20,!LS/ cm的淡化水,其不包括外界输入蒸汽的凝结水。 浓盐水brine

45、经泼化装置处理后排出的比原海水总含盐量高的水。 HY /T 203.2-2016,定义2.4J 加热蒸汽heating steam 外界输入的用于蒸榴淡化的蒸汽。 HY /T 203.2-2016,定义3.10J 蒸汽热压缩thermal vapor compression; TVC 以一定压力的蒸汽为动力引射多效蒸馆淡化过程中较低压力的蒸汽,从而对低压蒸汽加温加压实 现重复利用的过程。 3.12 3.13 造水比gained output ratio; GOR 单位时间内产品水质量与加热蒸汽质量之比。 HY /T 203.2-2016,定义3.23J 盹水耗电量specific power

46、consumption 多效蒸馆海水波化装置生产每吨淡水的总耗电量(不包括海水取水、预处理环节)。 注.单位为kW.h/t。 4 总则 4.1 一般原则 4.1.1 多效蒸榴海水淡化系统的总装机容量宜满足产水量要求,多效蒸榴装置的白数不宜少于2白。 4.1.2 在加热蒸汽参数允许条件下,多效蒸榴海水淡化系统优先采用蒸汽热斥缩设备。 4.1.3 根据产水要求、设备及外部条件确定多效蒸榴海水波化装置负荷变化范围,变化范围宜按50% 110%设计。 4.1.4 多效蒸榴海水淡化装置的产水电导率不大于20S/cm,产水温度宜低于,10飞。产水水样参见 GB/T 5750.2的方法进行采集,采集的水样电

47、导率参见GB17323的规定进行检测。 4.1.5 多效蒸馆海水淡化装置吨水耗电量的设计值小于1.6kW. h/t,吨水耗电量的实际值参见 GB/T 33542规定的方法进行检测O 4.1.6 对于具备浓盐水综合利用条件的地区,宜优先考虑对浓盐水进行综合利用。 4.2 热源条件 4.2.1 根据现场口J提供的加热介质流量、压力、温度等参数来确定热师、条件,在满足装置运行的前提下 优先采用低品位热源。 GB/T 39222-2020 4.2.2 多效蒸情海水淡化系统所用热源的最低条件参数如下: a) 若采用蒸汽作为热源,加热蒸汽最低压力宜在0.02MPa以卜,加热蒸汽最低流量宜满足系统 额定产水量要求; b) 若采用热水作为热源,热水最低泪度宜在60oC以卜,热水最低流量宜满足系统额定产水量 要求。 4.3 最高盐水温度 4.3.1 根据海水中硫酸钙的陪解特性合理确定多效蒸榴海水淡化装置的最高盐水温度,通常情况下最 高盐水温度不宜高于70 0C 。 4.3.2 在有效去除物料海水中的结垢成分后,多效蒸榴海水波化装置的最高盐水制度口J适当提高,但 同时宜考虑对物料海水进行脱气处理。 4.4 防腐蚀与材料选择 4.4.1 凡接触腐蚀介质或对产水水质有影响的设备、部件、管道以及构筑物等均采用耐腐蚀材料或进 行防腐处理。 4.4.2 对于存在不同材质问相互接触

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