学科分类
/ 2
21 个结果
  • 简介:摘要:驰放气回收装置运行后,回收了丁辛醇装置羰基合成反应器排放气、高压蒸发器排放气、低压蒸发器排放气和稳定塔排放气中的丙烯及丙烷组份,为丁辛醇产品实现降本增效做出了贡献,装置开停是关键操作,本文初步探讨驰放气装置吸收解吸系统的停工操作方法和步骤,更好地做好停工后的处理置换工作,为检修提供便利,为装置开工后长周期运行提供保障。

  • 标签: 驰放气  停工  吹扫  置换  能量隔离
  • 简介:摘要:使用Aspen Hysis模拟软件建立催化裂化系统模型,通过模拟结果与标定数据的比对,确定模型的有效性,依此模型为基础研究影响液化气C2含量和干气丙烯含量的主要影响因素,优化操作参数,提高装置运行效益。

  • 标签: 催化裂化 吸收稳定 模拟 优化
  • 简介:摘要:近年来,能源短缺和环境恶化成为制约我国社会和经济发展和人民生活品质的重要因素。为了解决能源和环境问题,各国都在积极探索新的节能减排途径。如何有效地实现废热的循环,降低能耗,是目前国内外研究的一个重要课题。吸收热泵是一种通过低温度的位热源来将热能通过循环方式输送到高温度的热源,从而达到节约能源和保护环境的目的。近年来,随着其高效节能等优点的不断发展,其技术日趋成熟。

  • 标签: 吸收式热泵 余热回收领域 应用
  • 简介:摘要:文章以延迟焦化装置为研究对象,先分析了影响干气组分的因素,随后,针对吸收稳定系统提出了相应的优化策略,具体内容涉及吸收塔、稳定塔和解析塔等方面,供相关人员参考。

  • 标签: 吸收稳定系统 延迟焦化 操作优化 干气组分
  • 简介:摘要:岩石矿物中金的成分可以用原子吸收法来测定,本文综述了此类方法。目前,随着我国不断探测土层中黄金地质的含量,相应的分析测试含金量的技术也获得了重大突破。根据相关文献资料,笔者总结了三种富集分离地质样品中金的方法,为黄金分析工作者提供帮助。

  • 标签: 富集分离 测试含金量 原子吸收
  • 简介:摘要:现阶段,我国对于环境保护、生态发展已投入高度重视。其中,土壤污染问题同样也是影响到我国生态发展的主要因素之一,只有加强土壤检测工作,方可知晓土壤的实际情况,从而采取有效的措施来防范土壤污染。而在检测技术方面,原子吸收技术凭借结果准确率高、应用范围广泛等优势,目前在土壤检测工作中已取得普遍性的运用,能够有效增强土壤检测的质量。鉴于此,本文将重点针对土壤检测中应用原子吸收技术的措施作出细致分析。

  • 标签: 原子吸收技术 土壤 检测
  • 简介:摘要:针对潮州某发电公司1000MW直流炉烟气脱硫系统出现严重浆液溢流、起泡的问题,分析了其产生及危害及原因。结果表明:锅炉掺烧的中间灰未充分燃烧,飞灰中含碳物质及重金属在吸收塔浆液中富集引起,是引发浆液起泡的主要原因。通过改进锅炉运行工况、上煤方式、添加消泡剂以及吸收塔浆液置换后,锅炉飞灰含碳量降至 5%以下,循环泵电流恢复正常水平,脱硫效率从 96.6%提升至 98.9%,脱硫效果恢复至正常水平。

  • 标签: 吸收塔 脱硫效率 发黑起泡
  • 简介:摘要:在本篇文章当中主要研究如何使用原子吸收法来针对于螺旋藻当中的金属元素的具体含量进行测定。首先使用微波消解法来对其进行前处理,然后利用原子吸收法来对螺旋藻当中的钾、钙、铁、锌、镁等金属元素进行简单的测定,希望可以为相关的工作人员提供一定的参考。经研究发现,使用这样的方法可以将回收率控制在95%~101.0%之间,可以将RSD控制在1.2%~2.3%之间,所以最终的结果也表明使用这样的方法操作起来非常的简单,而且最终的数据是比较准确的,因此原子吸收法适合使用在螺旋藻当中的多种金属元素的测定当中。

  • 标签: 微波消解 原子吸收法 螺旋藻 金属元素
  • 简介:摘要:科技发展促进了原子吸收光谱法的不断完善,原子吸收光谱法是土壤环境检测的重要技术之一,其样品前处理技术不断进步,使得其在土壤检测领域不断拓展应用。文章对原子吸收光谱方法运用的主要技术手段详细介绍,并对其在土壤检测中的实际应用进行分析,为土壤科学检测提供重要理论参考。

  • 标签: 原子吸收方法 土壤检测 应用研究
  • 简介:【摘 要】:现阶段随着对生态环保要求不断提高,火电机组为满足环保的要求,对环保设施不断进行改进,逐渐升级改造实现机组环保指标超低排放标准。目前燃煤机组脱硫系统广泛采用湿法烟气脱硫技术,吸收塔反应环境受到不同程度的粉尘影响,在节能与减排过程中面临不少困难和挑战,这使得火力发电厂不断推动生产的技术改进,积极探索吸收塔烟尘处理技术,实现脱硫吸收塔反应环境持续高效运行。

  • 标签: 燃煤机组 脱硫 脱灰 超低排放 节能减排
  • 简介:摘 要:社会经济飞速发展背景下,科学技术有了明显的提升,我国各个领域的工作方式均有了明显的改变。对于地质行业来讲,其属于我国国民经济中非常重要的一项产业,有利于提高经济发展水平。然而,在地质实验测试技术在整个地质行业发展生产过程当中占据着十分重要的地位,原子吸收光谱法作为一种金属检测形式在各行业当中得到了广泛的应用,将原子吸收应用在地质行业的地质实验测试当中不仅能够进一步提高测试结果的准确性,而且还能够对金属元素进行有效的回收和利用,对地质行业的发展起到一定的促进作用。

  • 标签: 地质实验测试 原子吸收 光谱法 应用
  • 简介:摘要:受多方面因素的影响,当前水体质量令人堪忧。为了能够做好水体污染治理工作,就需要加大对水质检测工作的关注度,在此过程中可以发挥原子吸收光谱法的积极作用,本文就此进行一系列研究。

  • 标签: 水质检测 原子吸收光谱法
  • 简介:【摘要】:本文首先对常见重金属的危害及限量标准进行介绍,明确重金属检测的重要性,然后从玻璃器皿、无机酸、石墨管、进样针、仪器平行性、升温程序、质控几个角度提出石墨炉原子吸收测定重金属的质量控制措施。

  • 标签: 石墨炉原子吸收 重金属 质量控制
  • 简介:摘要:在流化催化裂化装置烟气脱硫脱硝系统中,吸收塔内部工作环境十分复杂,在塔内气液两相交汇处容易发生腐蚀泄漏.针对吸收塔筒体泄漏问题,对泄漏原因进行了分析,采用贴板补焊、环氧涂层喷涂和粘贴钢板补强等技术手段对泄漏部位进行了防腐处理,结合脉冲涡流检测对减薄部位进行排查及后续处理。

  • 标签: 流化催化裂化 烟气脱硫脱硝 脉冲涡流检测
  • 简介:摘要:近年发展起来的石墨炉、火焰原子吸收法、比色法和ICP-MS法测定食品中的铅。石墨炉原子吸收和ICP-MS方法非常敏感,特别适用于食品中铅的测量。但是,ICP-MS方法对基体有干扰,而且成本高昂。为了提高石墨炉原子的重现性,本文研究了该方法的测量和影响,以减少其他方法过程对铅测量的影响,并确定了最佳基本条件。

  • 标签: 石墨炉原子吸收分光光度法 测定 食品
  • 简介:摘要:社会经济不断发展,人们对矿石矿物的需求不断提升,仅进行单一的技术研究难以满足社会发展需求,必须探寻新的矿石矿物,以提高矿藏产量。近年来出现的原子吸收分光光度法在矿石矿物分析方面具有良好的检测效果,可显著提升检测效率,操作过程也相对简便,值得推广与应用。原子吸收分光光度法在矿石矿物分析中的运用具有重要的现实意义。

  • 标签: 原子吸收分光光度法 矿石矿物分析 运用
  • 简介:摘要:在现代化生活中,小麦已成为人们不可缺少的粮食农作物。随着粮食产量的不断增加,提高其质量已成为我们当前研究的重要目标,而矿质元素正是对我们的身体健康起着极大的影响。本文选用了1940s-2010s年间的正常施肥条件下的八种小麦品种,并利用了各元素定量分析的方法探究其籽粒对N、P、K、Ca、Mg、S、Fe、Mn、Cu、Zn等十种矿质元素吸收利用差异的变化。该实验预计得到的结果为八个品种小麦籽粒对十种矿质元素的吸收利用的含量,并对其实验结果进行比较与分析,得出各小麦品种对矿质元素的吸收利用差异,其中的三种大量元素含量最高,三种微量元素含量次之,四种微量元素占到的比例最少。实验表明,矿质营养元素的作用并不随着元素含量的多少而发生地位上的变化,合理调控矿质元素的成分,最终为强化不同小麦品种的矿质营养元素成分提供可靠的依据。

  • 标签: 小麦 品种更替 籽粒 矿质元素 吸收利用
  • 简介:摘 要:在测量露点中,特别是-60~-80℃范围露点测量时,缺少精度高、速度快、稳定性好、成本低的解决方案。设计实现了一种基于TDLAS的露点传感器,较好的解决了上述问题。该传感器采用1392nm可调谐DFB激光器,结合特殊设计的赫里奥特池,克服了空气背景干扰、管壁吸附等问题,实现了0.5ppm~2000ppm的微量水检测。采用氮气作为背景气进行试验,试验结果按露点温度计算,全量程范围最大误差0.32℃,可满足高要求的露点测量需要。

  • 标签:
  • 简介:摘要:目的 通过湿法消解、微波消解、压力罐消解-石墨炉原子吸收光谱法测定大米中的铅,计算其回收率,确定哪种方法更适合于大米产品中铅的测定的前处理。结果 严格参照国标条件下湿法消解对硬件要求较低,回收率明显低于其他两种方法;压力罐消解操作简单,但耗时较长,回收率略低于微波消解法;微波消解具有操作简单、快捷的优势,回收率高于其他两种方法,更适合用于测定大米中铅的前处理。

  • 标签: 湿法消解 微波消解 压力罐消解 大米 回收率
  • 简介:摘要:原子吸收光谱仪具有诸多优点,不仅灵敏度高,而且准确度也比较高。另外,原子吸收光谱仪使用也比较简便。因此,原子吸收光谱仪在很多行业中都得到了广泛地应用,例如,冶金行业、采矿行业、医药行业、食品行业、环境监测行业等。在此基础上,文章分析了原子吸收光谱仪使用时常见的问题,并且探讨了相应的解决办法,旨在为相关工作提供一定的参考。

  • 标签: 原子吸收光谱仪 使用 常见问题 解决办法