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  • 简介:摘要:耗量又名化学需氧量,是评价生活饮用水及其水源水中有机物污染程度的常规检测指标之一,耗量测定值的高低在一定程度上能反映出水体污染情况。笔者在日常工作中通过长期的数据积累及工作经验的总结,对耗量测定过程中会出现问题处理及质量控制进行了归纳总结。

  • 标签: 耗氧量 高锰酸钾
  • 简介:摘要:环丙烷作为现代有机化工生产中的重要原材料,其被广泛适用于化工、医药、食品等多个领域。现阶段工业生产中应用最为广泛的环丙烷生产不再采用氯醇生产模式,取而代之的是联产生产技术。本文首先介绍了联产生产技术的定位与类型,其次分享了联产法应用过程中的反应条件与反应机理,最后则着重阐述了环丙烷/苯乙烯联产法生产工艺的发展趋势,希望可以进一步改善生产质量与效率,促进行业稳定高速发展。

  • 标签: 环氧丙烷/苯乙烯 生产工艺 技术方法
  • 简介:摘要:环丙烷在聚醚多元醇、各类非离子表面活性剂等生产中的应用较为常见。其中,在保温材料、涂料以及胶黏剂等生产期间,聚醚多元醇是不可缺少的关键原料。而在化工、纺织和石油等行业中,各类非离子表面活性剂所发挥的作用很大。鉴于此,本文即对环丙烷合成技术展开了深入剖析,探究了技术的研究进展,并展望了环丙烷合成技术的未来发展趋势,以期相关人员借鉴。

  • 标签: 环氧丙烷合成技术 研究进展 展望
  • 简介:【摘要】仲醇乙氧基化合物是以仲醇为起始剂,进行乙氧基化加成反应而得到的化合物(简称:仲醇聚醚)。仲醇的碳原子数通常为C12-C14,环氧乙烷的加成数通常为3-40。日本触媒产品中C12仲醇的含量为21%,C13仲醇的含量为55%,C14仲醇的含量为24%。仲醇聚醚用作非离子表面活性剂时的优点为冻点低、渗透力强、消泡能力好、去垢力和乳化力强,被广泛用作家用洗涤剂,在工业上是一种安全性高、环境友好且性能独特的表面活性剂。

  • 标签: 仲醇聚醚 硼酸酯 研究进展
  • 简介:摘 要: 目的 研究一种适用于工业环境下泵吸式和扩散式环丙烷报警器的校准方法。方法 通过与空气中环丙烷标准物质比较,建立了示值误差和重复性等性能指标的校准方法,分析了实际校准中的不确定度来源,综合评定过程中不确定度。 结果 经过对环丙烷报警器的示值误差、重复性、响应时间及报警功能及报警动作值检查等性能指标的实验和研究,建立泵吸式和扩散式的环丙烷检测报警仪的校准方法。结论 起草环丙烷检测报警器校准方法, 提出了仪器的校准项目与技术指标, 确定了校准用的仪器设备, 设计了完备的校准方法, 使环丙烷检测报警器的量值溯源准确、可靠。

  • 标签: 环氧丙烷 比较法 报警仪 不确定度
  • 简介:摘要:近几年来,我国在有色金属冶炼行业出现了一种新的发展和应用,同时也出现了一种更加环保、节能、有利于资源循环再利用的处理方式,本文对含铜污泥的处理和废铜渣的循环利用方式进行了阐述,对其工艺内容、处理方式和设备的选择进行了较为详尽的阐述,相比常规的处理方式具有更大的优越性。

  • 标签: 含铜污泥 富氧侧边炉 生产实践
  • 简介:摘要:本研究深入探讨了富燃烧器结构对燃烧效率的影响机理。富燃烧技术作为一种提高能源利用效率和减少污染排放的关键技术,其性能在很大程度上取决于燃烧器的设计。本文首先分析了结构设计对氧气在燃烧区分布的影响,揭示了优化氧气分布对提高燃烧效率的重要性。其次,探讨了燃烧器材料选择对热效率的影响,特别是耐高温材料在提高整体燃烧效率中的作用。再者,研究了燃烧器内部的空气动力学设计,指出了流体动力学优化对提升燃烧均匀性和效率的重要性。在燃烧机理与优化策略方面,本文深入分析了燃烧过程中的热力学变化,探讨了通过热力学原理来优化燃烧效率的可能性。此外,研究了化学反应动力学在燃烧中的作用,提出了通过控制化学反应提高燃烧效率的策略。最后,考虑了环境因素,如温度和压力,对燃烧效率的影响,并提出了适应不同环境条件下的燃烧优化策略。

  • 标签: 富氧燃烧器结构 燃烧效率 影响机理
  • 简介:摘要:随着经济的发展和西部开发战略的实施,越来越多的人到高海拔地区旅游或从事其他相关活动。然而,高海拔地区的低压低氧环境会降低脑-体工作效率,极大地影响人的体力、脑力和心力活动,甚至诱发高原心脏病。在高海拔室内富可以增加氧分压,相当于降低了海拔高度,提供一种解决高海拔缺氧的新思路,实践中已经证明是可行的。如高高原地区许多宾馆、医院、机场候机楼等均有人工增设施,机场急救室、贵宾室、交通管制室等场所甚至要求强制增。但是,室内富同时也会带来火灾危险,室内富的安全防治已成为重要的研究课题。纤维素滤纸作为标准可燃物,已有学者对其在高海拔地区室内富环境下进行了燃烧试验研究,并对高海拔地区的富安全问题进行了分析,通过火焰传播速率和NFPA的标准对比得出不同海拔高度的安全浓度,用以解决医学人体缺氧问题,但他们主要针对纤维素滤纸在不同压力和浓度下燃烧时的火焰传播速率、点火时间和火焰形态。后续我们将系统研究不同低压富环境下对纤维素滤纸燃烧特性的影响,主要测定火焰传播速率作为燃烧特征参数,为高海拔富环境下的消防安全与防火设计提供一定的参考,并为高海拔机场的安全运行做出自己的贡献。

  • 标签: 低压富氧环境 纤维素滤纸 燃烧特性 火焰传播速率
  • 简介:摘要:环氧树脂具有相对较高的力学强度和粘接性能,以及优良的电绝缘性能和介电性能,能满足灌封电子器件抵抗严苛机械和热应力的要求,因此环氧树脂灌封技术广泛用于可靠性要求高的行业中。在灌封中,使用环氧树脂胶灌封时,为避免出现因无法固化而出现粘接力不强,影响被灌封物体的力学强度。本文对灌封后的固化判定方法进行研究,准确知悉灌封状态,提升灌封后的质量把控。

  • 标签: 环氧树脂 硬度 固化 灌封。
  • 简介:摘要:HPPO法生产环丙烷涉及复杂的化学过程及潜在的安全隐患。有效的安全管理和风险评估对保障生产过程中的人员安全和设备稳定性至关重要。通过对HPPO法的生产特点、操作环境和潜在风险进行分析,提出了具体的安全管理措施和风险评估方法,以减少事故发生率和提高生产效率。研究表明,实施科学的风险评估和安全管理能够显著提升生产安全性,降低事故风险。

  • 标签: HPPO法,环氧丙烷,安全管理,风险评估,生产安全
  • 简介:摘要:本文旨在通过综述和分析现有研究,探讨藻类生长对水体溶解含量变化的影响机制及其影响因素,并结合具体案例进行深入分析。研究结果表明,藻类生长通过光合作用增加溶解,但同时也通过呼吸作用消耗溶解。此外,藻类过度繁殖会导致水体溶解含量下降,进而影响水生生物的生存和繁衍。因此,加强水体监测、合理控制水体营养水平、维持水体生态平衡是保护水体环境的重要措施。

  • 标签: 藻类生长 溶解氧 光合作用
  • 简介:摘要:富燃烧技术作为一种新兴的清洁燃烧技术,在燃煤气锅炉中的应用具有重要的环境和经济意义。本文旨在浅析富燃烧技术在燃煤气锅炉中的应用现状、面临的挑战以及未来的发展方向。本文介绍了富燃烧技术的基本原理及其在提高燃烧效率、减少污染物排放方面的潜力。最后,探讨了政策支持、市场环境对技术推广的影响,并提出了相应的技术优化和经济性分析建议。

  • 标签: 富氧燃烧 燃煤气锅炉 应用
  • 简介:摘要:环氧树脂在固化过程中的爬漏现象显著影响产品性能与外观。在电子封装领域中,盖板片环残留问题尤为突出,影响了产品的密封性和可靠性。通过调整装配缝隙和增加密封措施,有效减少了环氧树脂的外溢和爬升现象。工艺改进后,不仅环残留得到显著控制而且产品的整体质量也得到提升。针对环氧树脂的广泛工业应用,文章还提出了几项优化策略旨在进一步提高环氧树脂的应用性能和生产效率。

  • 标签: 环氧树脂爬漏 工艺改进 产品质量提升 优化策略
  • 简介:摘要:在现代化工生产中,乙炔作为一种重要的基本有机原料,其生产效率和质量直接影响到下游产品的性能与成本。尤其是在天然气法乙炔工艺中,比控制作为工艺参数之一,扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨比控制对天然气法乙炔工艺的影响,以及如何通过优化比控制,提高生产效率,降低能耗,实现环保与经济效益的双重提升。

  • 标签: 氧比控制 天然气法 乙炔工艺 影响
  • 简介:摘要:降低干法乙炔装置电石加料系统含量是一项重要的研究应用,其主要目的是减少系统中氧气的含量,降低爆炸和火灾的风险,提高系统的安全性和稳定性。通过对电石加料系统结构和工艺的优化设计,降低氧气进入系统的可能性,减少氧气与其他气体的混合,降低爆炸和火灾的风险。这些研究应用方向有助于提高干法乙炔装置电石加料系统的安全性和稳定性,减少事故风险,保障设备和人员的安全。

  • 标签: 干法乙炔    电石加料    燃烧    细破机    轴密封
  • 简介:摘要:降低干法乙炔装置电石加料系统含量是一项重要的研究应用,其主要目的是减少系统中氧气的含量,降低爆炸和火灾的风险,提高系统的安全性和稳定性。通过对电石加料系统结构和工艺的优化设计,降低氧气进入系统的可能性,减少氧气与其他气体的混合,降低爆炸和火灾的风险。这些研究应用方向有助于提高干法乙炔装置电石加料系统的安全性和稳定性,减少事故风险,保障设备和人员的安全。

  • 标签: 干法乙炔    电石加料    燃烧    细破机    轴密封
  • 简介:摘要:绿色茶叶是指在条件下,按照种植流程要求进行生产操作,而且农药、重金属残留符合质量监管部门检测标准的茶叶,也就是从种植、生产到检测进行一体化流程的茶叶。如今茶叶市场竞争十分激烈,茶叶生产方式开始向规模化过渡,为了实现茶叶的高产,必须对种植环境、栽培流程进行优化,以实现真正意义上的绿色标准。同时,要将生态文明理念融入整个生产过程,并对茶叶的农药残留等跟踪检测,确保茶叶品质与产量的共同提高。

  • 标签: 绿色茶叶 高效种植 技术