氯离子对fgd系统的影响

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氯离子对FGD系统影响

标签:文库时间:2024-10-06
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氯离子(CL-)对脱硫(FGD)系统的危害及影响

1.CL-使脱硫系统中引起金属腐蚀和应力腐蚀

2.氯离子还能抑制吸收塔内的化学反应,改变pH值,降低SO42-去除率;消耗石灰石等吸收剂;氯化物又抑制吸收剂的溶解;降低脱硫效率。由于抑制了石灰石的溶解,使石膏中的石灰石含量增加,而工业要求较高品质的石膏中石灰石含量不超过2%。

3.Cl-含量增加引起石膏脱水困难,使其含水量大于10%。Cl-含量增加严重降低石膏品质,因为工业上对石膏中的Cl-含量有严格的要求,Cl-超标使石膏板不能成型,综合利用困难。氯化物的增加,使吸收液中不参加反应的惰性物质增加,浆液的利用率下降,要达到预想的脱硫率,就得增加溶液和溶质,这就使得循环系统电耗增加。

4.吸收塔中不参加反应的惰性物质增加,浆液的利用率下降要达到预想的脱硫效率就得增加溶液和溶质,这样就使得循环系统电耗增加。

5.氯离子高了主要还有对脱水系统有影响,在8000ppm以上时,必须要大量的冲洗水,这就无法保证石膏品质的含水量控制在10%以下

6.正常在脱水系统运行是加大废水的排放量,控制塔内氯离子在5000ppm以下最好,怎样可以有利于脱水,对石膏作为其他用途也很有利

7.Cl含量。Cl含

氯离子对不锈钢的腐蚀性

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耐氯离子腐蚀的材料很多,但如果考虑价格因素,如果氯离子浓度小于1000ppm,可以考虑304不锈钢,但有点蚀问题,浓度再大些推荐使用316L,也会有应力腐蚀问题;如果再耐腐蚀就是双相钢,最好是钛材。双相钢是否能够代替Ti材,还要看具体工况。

温度不高于200摄氏度,可以考虑双相不锈钢;钛材比较贵,价钱是2205的4到5倍。但密度是2205的60%。如果不差钱就上TA10

双相钢 1.4469或者1.4529 在海水淡化和电厂脱硫上都有应用

C276合金适用于各种含有氧化和还原性介质的化学流程工业。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子的侵蚀,钨元素也进一步提高了其耐腐蚀性。C276是仅有的几种能够耐潮湿氯气、次氯酸盐以及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一,该合金对高浓度的氯化盐溶液具有显著的耐腐蚀性。或者选择N08020合金。 文章:《22Cr双相不锈钢与304L、316L钢在氯化物溶液中耐应力腐蚀性能的比较》

22Cr双相不锈钢在Cl-质量分数为5%时,不发生SCC的使用温度可达150℃,而且随着试验温度的升高和溶液中氯离子含量的增多,破断的时间缩短。

不锈钢材质耐氯离子腐蚀标准可参照《火电厂循环水处理》一书第179页,明

浅谈钙离子对淀粉液化糖化的影响

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浅谈钙离子对淀粉液化糖化的影响

摘要:近年来,淀粉制糖在我国快速发展,尤其是利用酶制剂的液化、糖化法制糖法被多个工厂使用。由于使用液化、糖化水质不同钙离子的含量不同,以及部分厂家使用冷凝水、反渗透水或者离交甜水溶液淀粉,导致钙离子的含量不足。钙离子含量较低可以使酶活力全部丧失,酶制剂失活后会造成液化效果不好物料粘度大、过滤困难,或者造成酶制剂使用量增加等。钙离子过高会增加除去的成本,增加离子交换的酸碱耗。本文主要介绍了不同的钙离子对于液化、糖化的试验方法,以及简要介绍了麦芽糖生产中钙离子的最佳含量。

关键词:钙离子;液化;糖化;影响 一.试验目的:

钙离子含量不同对淀粉糖液化、糖化的影响,同时确认麦芽糖生产中钙离子的最佳含量。

二.试验方案:

把临清淀粉乳调整成淀粉乳18Be,测定钙离子浓度。分装淀粉乳分别添加氯化钙使钙离子含量调整:80mg/l、60mg/l、40mg/l、30mg/l左右,同时淀粉乳的液化、糖化试验,比对DE、麦芽糖等生长情况。

液化:淀粉乳18Be,PH=5.3,加耐高温α-淀粉酶0.55 kg/TS,在温度90℃糊化10分钟,温度=108℃的10分钟,98℃不段搅拌的情况下保温60min后液化完成,测定液化液

不同价态金属离子对BSA结构的影响

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拉伸疲劳对混凝土的氯离子扩散影响的研究

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拉伸疲劳对混凝土氯离子扩散的影响研究

摘要:采用不同的最大应力水平和不同的疲劳次数对C30混凝土进行拉伸疲劳试验,将经受疲劳的混凝土试件分别采用残余拉应变、基于超声波形的分形维数的疲劳损伤度和基于电化学阻抗谱的损伤电阻对疲劳损伤进行表征,研究疲劳损伤和混凝土的氯离子扩散系数的关系。结果表明:应用残余拉应变、分形维数疲劳损伤度和损伤电阻表征疲劳损伤时可行的。残余拉应变越大,混凝土氯离子扩散系数也越大,残余拉应变超过25u?时,混凝土的氯离子扩散系数增速显著,可将残余拉应变25u?作为起劣点;混凝土的氯离子扩散系数随着疲劳损伤的增加而增大,呈指数函数关系;混凝土的氯离子扩散系数随着损伤电阻的增大而减小,呈指数函数关系。

关键词:拉伸疲劳作用;氯离子扩散系数;疲劳损伤;残余拉应变;分形维数;损伤电阻 中图分类号:TU 528.0 文献标志码:A

Effect of tensile fatigue on chloride diffusion in concrete

Abstract: The tensile fatigue was enforced on C30 concrete with different stress levels

重金属离子对叶绿素影响的开题报告

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发酵工程课程 开题报告

题目: 重金属对植物叶绿素含量的影响 学院: 生命科学学院 专业: 生物工程 姓名: 李崇

学号: D31014010

注:本实验即大二上学期的生态学实验

二〇一二年五月五日

一、课题的目的和意思

光合作用(Photosynthesis),即光能合成作用,是植物、藻类,在可见光的照射下,经过光反应和碳反应,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。光合作用对于人类和整个生物界都具有非常重要的意义,光合作用除了制造数量巨大的有机物,实现巨大的物质转变,将CO2和H2O合成有机物;将太阳能转化为化学能,并储存在光合作用制造的有机物中,以及净化空气,维持大气中的O2和CO2含量保持相对稳定;还对生物的进化具有重要作用。

但是,高等植物的光合作用经常受到各种不利环境因素的影响,重金属污染就是其中的因素之一。重金属离子以各种途径和不同形式释放于环境,它们作为一种逆境因子胁迫植物的各种生理过程,使植物的生长受到抑制。光合作用对重金属离子的作用

氯离子选择电极

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电化学实验二、氯离子选择电极测定水样中氯离子的浓度

【预习】

1. PXSJ?216F型离子计使用说明。

2. 氯离子选择电极使用注意事项。 3. 双液接饱和甘汞电极使用注意事项。 4. 直接电位法基本原理。

【实验目的】

1. 掌握用标准曲线法测定氯离子浓度的原理和方法。 2. 学会PXSJ?216F型离子计测定离子浓度的方法。 3. 了解测定氯离子浓度时的干扰因素。 【实验原理】

以待测离子的选择电极为指示电极,饱和甘汞电极(SCE)为参比电极,浸

入待测试液中组成原电池,通过对电池电动势的测量,进而求出待测离子的浓度。

电池表示为:

( ? )离子选择电极?试液 || KCl (饱和), Hg2Cl2(s) ?Hg ( + ) 电池电动势为: E??离子??SCE 电动势与离子浓度的关系为:E?K?2.303RTpCl nF 由上式可知:E与pCl成线性关系。通过测定一系列已知氯离子浓度的标准溶液的E值,绘制E ? pCl标准曲线。由水样测得的E值,通过标准曲线可求算出水样中氯离子浓度。 【仪器与试剂】

PXSJ?216F型离子计,氯离子选择电极,JB-10型搅拌器,双液接饱和甘汞

电极,温度传感器(温度电极

氯离子选择电极

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电化学实验二、氯离子选择电极测定水样中氯离子的浓度

【预习】

1. PXSJ?216F型离子计使用说明。

2. 氯离子选择电极使用注意事项。 3. 双液接饱和甘汞电极使用注意事项。 4. 直接电位法基本原理。

【实验目的】

1. 掌握用标准曲线法测定氯离子浓度的原理和方法。 2. 学会PXSJ?216F型离子计测定离子浓度的方法。 3. 了解测定氯离子浓度时的干扰因素。 【实验原理】

以待测离子的选择电极为指示电极,饱和甘汞电极(SCE)为参比电极,浸

入待测试液中组成原电池,通过对电池电动势的测量,进而求出待测离子的浓度。

电池表示为:

( ? )离子选择电极?试液 || KCl (饱和), Hg2Cl2(s) ?Hg ( + ) 电池电动势为: E??离子??SCE 电动势与离子浓度的关系为:E?K?2.303RTpCl nF 由上式可知:E与pCl成线性关系。通过测定一系列已知氯离子浓度的标准溶液的E值,绘制E ? pCl标准曲线。由水样测得的E值,通过标准曲线可求算出水样中氯离子浓度。 【仪器与试剂】

PXSJ?216F型离子计,氯离子选择电极,JB-10型搅拌器,双液接饱和甘汞

电极,温度传感器(温度电极

水中氯离子测定方法

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测定氯离子的方法 硝酸银滴定法

一、原理

在中性介质中,硝酸银与氯化物生成白色沉淀,当水样中氯离子全部与硝酸银反应后,过量的硝酸银与铬酸钾指示剂反应生成砖红色铬酸银沉淀,反应如下:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3 2 AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 ↓ + KNO3 二、试剂

1、0.05%酚酞乙醇溶液:称取0.05g的酚酞指示剂,用无水乙醇溶解,称重至100g。

2、0.1410 mol/L氯化钠标准溶液:称取4.121g于500~600℃灼烧至恒重之优级纯氯化钠,溶于水,移至500ml容量瓶中,用水稀释至刻度。此溶液每毫升含5mg氯离子。

3、0.01410 mol/L氯化钠标准溶液:吸取上述0.1410mol/L标准溶液50ml,移入500ml容量瓶中,用水稀释至刻度。此溶液每毫升含0.5mg氯离子。 4、硝酸银标准溶液:称取2.3950g硝酸银,溶于1000ml水中,溶液保存于棕色瓶中。

5、硝酸银标准溶液的标定:吸取0.01410mol/L(即1毫升含0.5mg氯离子)的氯化钠标准溶液10毫升,体积为V1,于磁蒸发皿中,加9

离子交换树脂法分离去除氯离子

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介绍离子交换法去除氯离子

实验总结

一,实验名称:离子交换树脂法分离去除氯离子

二,实验目的:1,探索最佳的分离去除氯离子的工艺条件 2,获得低氯含量的目标产品 三,实验原理及方法:

1 , SR-(SO42-或H+)+MLmCln→SR-(Cl-或MLm+)+流出液

2,如果树脂为732阳离子交换树脂:用1mol/L的盐酸对树脂预处理(转化为H+)→铜氨络合物的制备→装柱→淋洗→用硝酸银检验直到流出液中的Cl-浓度小于对照样的浓度→用0.5mol/L的硝酸钠溶液洗涤,回收含铜物质→树脂的回收

3,如果树脂为阴离子交换树脂:用1mol/L的硫酸铵对树脂预处理(转化为SO42)→铜氨络合物的制备→装柱→淋洗→用硝酸银检验直到流出液中的Cl-浓度小于对照样的浓度→测量淋洗液中含铜物质的量,计算回收率。→树脂的回收 四,实验结果与讨论: 4.1 阳离子交换树脂的实验结果

介绍离子交换法去除氯离子

通过图表可以看出流速在5ml/min时去除氯离子的时间最短,而铜的回收率则是在流速为10ml/min时最大,为75%。阳离子的回收率不高我认为有以下的原因:1.,铜的溶液中有铜的沉淀产生,不能进行离子交换。2,树脂在洗涤过程中不能被完全洗涤下来