首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
二苯碳酰二肼光度法测定水中六价铬方法的改进   总被引:7,自引:0,他引:7  
王琪  晋丽丽 《化工环保》2004,24(Z1):389-390
使用含硫酸和磷酸的二苯碳酰二肼显色剂进行水中六价铬的测定,不仅省时省力,简便快速,而且方法切实可行,完全能满足环境监测分析要求.  相似文献   

2.
采用铂金坩蜗熔融、银坩埚熔融和盐酸直接溶解方法测定了石灰石中多组分的含量。并同时使用ICP测定石灰石中SiO2、Al2O3、Fe2O3的成分。研究结果表明:在测定石灰石中CaO、MgO和Fe2O3含量时,采用盐酸直接溶解方法,具有方法简单、分析快速的优点,且准确度能达到要求;在测定石灰石中CaO、MgO、SiO2、Al2O3,和Fe2O3含量时,采用银坩埚代替铂金坩埚熔样,具有成本低的优点,且准确度亦能达到要求;采用ICP测定标准石灰石样的SiO2、Al2O3和Fe2O3组分具有快速、简单和准确度高的特点。  相似文献   

3.
循环流化床锅炉由于NOx 排放浓度低在我国应用十分广泛,但如果不采取任何环保措施已不能满足目前的环保要求。简要分析了NOx的产生机理,通过几种脱硝技术的对比,指出循环流化床采用低氮燃烧+SNCR脱硝技术是较好的选择。  相似文献   

4.
分光光度法快速测定废水COD的改进   总被引:3,自引:0,他引:3  
龙麟  向军  胡彬 《化工环保》2005,25(3):243-246
利用HACH公司的45600型COD反应器,用自制药剂替代HACH的专用药剂,能满足日常废水监测分析的COD快速测定。该方法测定COD的稳定吸收波长为600nm,平行样相对标准偏差小于等于8.5%(n=5),加标回收率为95%~106%,与标准方法相比无明显差异。  相似文献   

5.
热力性能测试和计算是火电机组热经济性分析的基础,其中排汽焓的确定不容忽视。在分析比较目前各种在线和离线计算方法的基础上,介绍了利用Excel的矩阵函数,配合少量VBA代码,快速求解汽轮机排汽焓的具体方法。该方法以汽轮机及回热系统能量平衡为基础,遵循GB 8117-1987要求并参考ASME PTC6-1996规范。实例计算表明,该方法编程简单,计算快速,可满足汽轮机热力性能试验报告等的需要。  相似文献   

6.
化学耗氧量快速比色法   总被引:3,自引:0,他引:3  
废水化学耗氧量(COD)的测定,目前多采用重铬酸钾标准法。该方法尚有下述不足:(1)需要热回流两小时;(2)加入硫酸汞能减少氯离子的干扰,但不能完全消除,且使硫隘银的催化能力降低;(3)滴定剂硫酸亚铁铵不稳定,每次都需标定,此外,试剂用量也较大。为解决上述问题,开展了不少研究:(1)为了快速测定,可采用加大酸度,回流10—15分钟的办法。但酸度加大则使重铬酸钾分解,而且氯离子的干  相似文献   

7.
简要介绍了智能全硫快速分析仪各系统的功能,并对不同煤种进行全硫分测定,结果表明,该仪器可连续,快速测定10个煤样的全硫含量,其分析准确度和精密度符合GB/T214-1996要求。  相似文献   

8.
石景山电厂1号炉电除尘器技术改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
石号山电厂1号炉配套的电除尘器,虽然一直能达到设计时的保证效率值,但不能满足现今的环保要求。在结构、资金等受到限制的条件下,挖掘现有设备潜力,制定了经济、合理的改造方案,取得了预定的效果,收尘效率达到了99.91%以上,为同类电除尘器的改造积累了经验。  相似文献   

9.
油页岩发电项目2×210MW机组除尘器选型   总被引:1,自引:0,他引:1  
广东粤电油页岩发电项目2×210MW机组CFB锅炉燃用茂名本地油页岩,除尘设备在可研和初步设计时均选用双室5电场高效静电除尘器,在烟气脱硫工程招标文件审查时发现脱硫装置入口烟尘浓度偏高,不能满足烟气脱硫装置要求,故重新对除尘器进行了调研、分析、选型。  相似文献   

10.
一、前言悬浮物(非过滤性残渣)系指水中不能通过一定规格孔径的滤器而截留在滤器上,并于102-105℃下烘干至恒重的固体。目前多采用普通电热干燥箱进行干燥,恒重时间均在一小时以上。因而,测定速度慢,效率低。微波加热均匀,热能利用率高,操作简便,干燥快速。为此,我们以多种有代表性的水样为对象,改用微波干燥,进行了测定方法的有关条件试验,制定了“微波干燥快速测定水中悬浮物”的方  相似文献   

11.
刘利君  张慧敏 《化工环保》1989,9(3):163-166
介绍了一个确定测定BOD_5稀释倍数的简便方法。运用该法可极大地提高测定BOD_5的成功率,方法准确、快速、计算方便,并能节省稀释水用量。  相似文献   

12.
本文介绍了微量氰化物的快速测定法。在 pH6.5—7.5的缓冲液中,以少量吡啶及乙醇作溶剂,以一定比例相混合的吡唑啉酮及双吡唑酮作显色剂,显色15分钟颜色迅速稳定。铁、铜、硫化物等重金属离子对测定干扰少,即使有干扰也可用1%的 EDTA 作掩蔽剂而予以消除。采用本法分析一般含氰样品(含 SCN~-的除外)无需进行蒸馏。对于电镀废水中微量氰化物的测定,本方法较为实用,分析速度快。  相似文献   

13.
张双  周集体 《化工环保》2018,38(1):122-126
以COD为指标评价废水的有机物污染程度存在诸多不足,而TOC能更好地反映废水中有机物的含量。以高盐有机化工废水为研究对象,利用多级活性炭吸附工艺对其进行预处理,对原水、吸附出水、再生液中COD与TOC的相关性进行了分析。分析结果表明:在一定范围内,原水COD与TOC满足关系式COD = 56.537 7+ 0.967 04TOC;废水在吸附处理过程中,COD与TOC仍呈线性相关关系,但不同工段需各自建立独立的回归方程;TOC测定结果的精密度较好,且远优于COD直接测定的精密度,回收率范围98.59%~110.69%;利用线性回归方程根据TOC测定结果预测COD,预测结果准确、可靠、精密度好。  相似文献   

14.
测定 COD 的方法很多,目前推荐使用的有回流法和库仑法。回流法准确度高、重现性好,是测定 COD 的经典方法,但操作麻烦、消耗药品多,不适于批量分析。库仑法仍需要回流15分钟,也未解决批量分析问题。黄君礼同志在吸收国外经验基础上,结合我国具体情况,应用密封管高温消  相似文献   

15.
用火焰原子吸收测定化工废水中的六价铬,从灯电流、燃助比、提升量、狭缝宽度、燃烧器高度、干扰及干扰的去除等条件试验,得到最佳的工作条件。对实际水样进行分析,方法比较稳定、准确、快速、简便。  相似文献   

16.
SO_2是大气污染监测的主要参数之一,由于监测要求不同,有的是多点分散采样,在实验室集中分析;有的是定点设置监测仪,长期连续观测;有的用运载工具携带测试仪器,快速流动监测。现场采样在实验室分析最常用的方法是盐酸副玫瑰苯胺比色法;定点连续监测或快速流动监测常用  相似文献   

17.
分别对切削液废液进行超滤、纳滤、反渗透处理,得到初级滤液、二级滤液、三级滤液,其COD分别为11340 mg/L、4250 mg/L、1604 mg/L,均不满足工业废水三级排放标准。以各级滤液为稀释水配制切削液工作液,并对其相关性能进行检测,结果表明:以初级滤液为稀释水时,工作液外观改变、有腐臭气味、防锈缓蚀性不合格、抗菌性变差,不能满足使用要求;以二级滤液为稀释水时,工作液外观正常、无腐臭气味、抗菌性能无明显下降,但会对7075铝合金造成轻微腐蚀,不宜用于有铝合金加工的工况;以三级滤液作为稀释水时,切削液工作液各性能指标与去离子水配制的工作液相近,可满足绝大部分工况的使用需求。  相似文献   

18.
国外动态     
日本研制新型测氮仪公害对策(日),(12)(1984)测定氨氮、亚硫硝酸盐氮及硝酸盐氮,必须在水样采集后立即进行化验分析。理想的测定方法应该是操作简便,快速、便于现场测定。但是,以往的各种测氮方法,需要对水样进行复杂的预处理,测定时间较长,操作者必须具备熟练的技能,而且无法在现场进行测定。最近,日本研制成功一种HC-707N 型测氮仪,解决了上述问题。该仪器测氮采用电量滴定法,测定结果以数字直读形式表示,重现性良好。适用于测定各类水样中的氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮及总氮。对于含高浓度氮的水样,可以不用稀释,直接进行测定,  相似文献   

19.
本文介绍应用流动注射分析技术的一种快速、准确、灵敏和简便的余氯在线监测方法。分析频率120次/小时,检测限0.02mg/l,测定0.9mg/l余氯的相对标准差(R.S.D.)为1.2%,测定范围0—15mg/l。水中共存离子及环境温度对测定的影响不显著。对现场连续监测中的连续采样装置、过滤装置、试剂消耗及注射阀的磨损泄漏等方面的问题进行了探讨。采用PC—1500微处理机及其接口,实现数据采集及处理。  相似文献   

20.
用开管法快速测定废水的COD   总被引:10,自引:2,他引:8  
介绍了用硫酸锰代替硫酸银作催化剂快速开管测定废水COD的方法.最佳测定条件为:消解温度170℃,消解时间12min,酸度11mol/L,催化剂(硫酸锰)用量10g/L。该方法使试样的消解时间由标准法的2h缩短到12min,同时用硫酸锰代替价格昂贵的硫酸银可大大降低分析成本,而准确度和精密度与用硫酸银作催化剂的开管法基本相同,COD测定下限为65mg/L。该方法可同时消解多个试样.适用于大批量水样的测定。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号