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1.
黄彩海 《陕西环境》1995,2(3):21-24
现行环境监测分析方法中,用物质化学式的几分之一为基本单元来表示物质的摩尔浓度,方法不妥,根据酌情产的化学反应方程式,以物质的化学式为基本单元表示物质的摩尔浓度,并用于分析化学中的计量,计算,十分简单,给出了在环境监测分析中的应用实例。  相似文献   
2.
双盲测试是一种经典的测试方法,适用于测试结果依赖人的影响或解释的情况。本文记录Sandia国家实验室对MOLE可编程探测系统进行双盲测试的整个过程,包括测试准备、测试设计、测试参数设定、进行测试、测试结果分析和讨论。  相似文献   
3.
科技博览     
《现代职业安全》2006,(7):94-95
斜巷防跑车及通讯、报警系统兖州矿业(集团)公司东滩煤矿和天津矿用电子设备厂联合研制的 FPC-100型斜巷防跑车及通讯、报警系统,是集扩音电话通讯、故障自动诊断和语言报警于一体的斜巷防跑车系统,不但从根本上解决了斜巷跑车防护的可靠性问题,而且还通过采用8751单片机和双 CPU 实现了小绞车与斜巷防跑车装置之间故障诊断、语言报警和联动控制的自动化功能,填补了该项技术的空白。  相似文献   
4.
为研究苯、甲苯、二甲苯混合废气在三床蓄热式废气焚烧炉内部的燃烧过程,基于FLUENT软件建立典型的三床蓄热式废气焚烧炉的物理模型和数值模型,重点分析进气风量和混合可燃气体-空气摩尔占比对其内部压力变化规律的影响,以期可为其安全设计提供借鉴。研究结果表明:燃烧室内的温度变化与燃烧速度变化保持一致,可通过监测RTO燃烧室内的温度来定性评估气体燃烧速度,随着进气风量的增加,混合废气燃烧速度先升高后下降后再升高;从能源损耗和安全生产2个方面综合考虑,得出RTO运行的最佳进气风量为15 000 m3/h到30 000 m3/h,最佳的混合可燃气体-空气摩尔占比为0.15~0.2,这与RTO实际工况相符合,解释RTO装置内废气积聚导致爆炸事故的原因,燃烧过程中压力出现2次峰值超压,实际生产中需在2个时间节点多加防范。  相似文献   
5.
非离子氨浓度换算方法的改进   总被引:5,自引:0,他引:5  
根据氨溶于水时平衡常数与温度的关系,求出非离子氨摩尔百分比的表达式,直接用公式在计算器上编程换算非离子氨浓度,可提高数据的准确性和批量数据处理效率  相似文献   
6.
以磷浓度50mg/L的实验室模拟废水为研究对象,考察了以鸟粪石(MAP)形式回收磷的最佳摩尔配比,并借助X-衍射(XRD)对不同摩尔配比条件下得到的沉淀物进行分析。试验结果表明,在pH=9.5时,以鸟粪石形式回收磷的最佳Mg:N:P=4:1.6:1。对沉淀物的XRD分析发现,在pH=9.5,当固定Mg:P=1.6时,N:P=1时沉淀物中基本不含MAP,当N:P=2时,生成的沉淀物中混有少量的副产物Mg(3PO)42,当N:P2时则生成较纯的MAP;当固定N:P=4时,Mg:P=2是生成较纯的MAP的临界值,超过此比例则生成副产物Mg(3PO)42;当反应按照理论配比投加氨氮和镁盐时,所得产物基本不是MAP,而是副产物Mg(3PO)42。故鸟粪石沉淀结晶反应中应尽量提高氨氮配比,并避免投加过量的镁盐,以保证回收产物的纯度。  相似文献   
7.
介绍了采用可编程计算器计算非离子氨,具有速度快、方法简便、差错少的优点。  相似文献   
8.
王行广 《环境工程》1991,9(4):60-61,64
<正> 截止1990年底,我国各行各业已完成了推行国家法定计量单位的过渡,此后,除个别特殊领域外,一律不允许再使用非法定计量单位。在化学领域,最重要、也是最常用的法定计量单位是"摩尔"(mol)及其导出单位。随之,克原子、克当量(当量)、克式量、克离子、法拉第等单位及其导出单位将被淘汰,不允许再使用。例如,  相似文献   
9.
介绍了MODBUS通讯协议在重庆市黄沙溪粪便无害化、资源化处理厂的运用。具体阐述了该系统的通讯配置、通讯编程等工艺控制系统。该系统已投入运行,通讯性能稳定、安全可靠,对其他同类控制系统具有一定的借鉴和推广作用。  相似文献   
10.
液体火箭共底破裂爆炸安全设防距离   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈景鹏  韩斯宇  孙克  栾晓 《火灾科学》2012,21(3):131-136
针对航天发射场一旦发生低温推进剂泄漏而导致火箭爆炸,会对人员和财产造成重大损失的问题,采用TNT当量模型和TNO(The Netherlands Organization)多能模型计算不同摩尔百分比的氢氧推进剂混合反应时产生爆炸冲击波的危害性,并模拟爆炸冲击波造成的事故影响范围,然后对两种模型的仿真结果加以对比分析,根据最不利原则选取出最终需要的结果,最后划分出安全设防距离。由仿真结果可知,不同的氢氧混合摩尔百分比造成的爆炸后果不同,同时TNT当量模型在爆炸近场处高估了爆炸超压值,在爆炸远场处低估了爆炸超压值,而TNO多能模型在理论上有效地对这一缺陷进行了弥补。对航天发射场的安全布局起到了一定的参考价值。  相似文献   
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