碳酸平衡图
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碳酸平衡
2.3 碳酸平衡
地下水中的碳酸盐组分,大气中的CO2,岩石中的碳酸盐共同组成了一个完整的碳酸平衡体系,它们之间的化学反应对地下水化学成分的形成与演化起着重要的控制作用,是理解地下水系统中许多地球化学过程和现象的基础。因此在天然水化学或水文地球化学研究中,都离不开对碳酸平衡深入讨论和研究。
2.3.1 CO2-H2O体系
1. CO2分压(Pco2)已知
CO2在水中的溶解可用下述的化学反应来表达:
CO2 + H2O = H2CO3 (2-3-1)
溶液中溶解CO2的浓度取决于与其平衡的大气CO2的分压Pco2,可根据Henry定律由下式计算:
[H2CO3] = KH×Pco2 (2-3-2)
式中,KH为Henry常数,它是温度的函数,随着温度的升高,KH值减小,表2-3-1给出了不同温度下的KH值,25℃时KH =10
-1.47
。在表2-3-1中,平衡常数K的数值是以pK的形式给出
的,与pH值的定义类似,pK= -lgK。
除了CO2的溶解反应外,在CO2-H2O体系中的重要反应还包括H2CO3的一级和二级电离反应以及水的离解反应
铁碳平衡图
铁碳平衡图(iron—carbon equilibrium dia—gram)
表示在接近平衡(铁一石墨)和亚稳条件(铁一碳化铁)下铁碳合金在不同碳含量、不同温度下所呈现的相和这些相之间平衡关系的图,又称铁碳相图。它是研究和使用钢铁材料、制定其铸造、热加工和热处理工艺以及分析工艺废品时的重要依据。
简史 1868年,俄国学者切尔诺夫(д.K.ЧepHOB)注意到只有把钢加热到某一温度以上再快冷,才能使钢淬硬,从而有了临界点的概念。1887~1892年,法国人奥斯蒙(F.Osmond)等发现临界点A3和A2,他认为这表示铁有同素异构体,他称从室温至A2温度保持稳定的相为α-Fe;A2~A3间为β-Fe;A3以上为γ-Fe。1895年,他进一步证明,如铁中含有少量碳,则在690℃或710℃左右出现临界点,即A1点,标志在此温度以上碳溶解在铁中,而低于此温度时,碳以渗碳体形式由固溶体中分解出来,随铁中碳含量提高,A3下降与A2相合,然后继续下降,当碳含量为0.8%~0.9%时与A1合为一点。1904年,又发现A4至熔点间为δ-Fe。以上述临界点工作的成果为基础,1899年,英国人罗伯茨(w.C.Roberts)和奥斯汀(Auste
碳酸饮料生产工艺流程图
碳酸饮料生产工艺流程图
纯净水 白砂糖 调配 其它辅料 *精密过滤 定 容
二氧化碳净化 瓶和盖消毒 制 冷 混合机 *灌装封口 *灯检 喷码
标注*号的为关键控制点。 1、 定容:检测物料基本指标; 2、 冷却:低于10度 3、 备压:0.5Mpa(根据要求设定) 4、 灌装压力:0。4-0.5Mpa 5、 灌装温度:13±2℃; 6、 封口:14-18nM
7、 灯检:无肉眼可见杂质。 8、 还有两组过滤没有标注
包装入库
设备要求 1、 2、
配料罐:1T/要求有高速搅拌(剪切机最好),1个 双联过滤器:(要求配有不锈钢40目滤心,可以自行更换
滤布,3套) 3、 4、 5、 6、
成品罐;3T/(要求有普通搅拌),2个 冷冻机+板式换热器,6T/小时 缓冲缸:2T/,1个
混合机:6-7T/小时(一定要有富余生产能力,机器要有
预碳酸化)和二氧化碳净化设备。1套()
以上是的生产工艺流程,但是根据实际生产经验,一次将物料配好,不用到混合机中进行配比,因为在实际生产中,偶尔出现糖浆泵或者水泵出现故障或者自动控制系统出现误差非常容易出现质量事故,损失更大。所以我们要求一般是
用水状况 水平衡图
用水状况(水平衡图)
用水由园区统一供应,企业用水分生活用水、生产用水和污水处理站用水。企业只安装了入户总水表,仅达一级用水计量。水表数据显示2010年企业总用水量为26227m3。
①生活用水
生活用水主要用于办公楼里清洁、冲厕等。生活用水按照80L/人〃天计,员工人数82人,生活用水总量为1968m3/a。
②生产用水
生产用水主要用于预处理、电泳前处理、电泳处理、车间地面冲洗、电着涂装工序冷却及磷化工序清洗压滤机用水。2010年生产用水总量为23809m3/a。
预处理、电泳前处理、电泳处理等车间用水主要用于水洗、脱脂、电泳等工序;车间冲洗用水用于车间地面的冲洗;冷却水用于车间冷却机的冷却,属间接冷却水,循环使用不外排;磷化压滤机用于处理磷化工序产生的沉积磷化膏,该设备将含磷化膏的液体由磷化槽中抽出,而后进行过滤压榨,过滤的液体排入污水处理站,而未过滤的磷化膏由设备上清理之后还有部分残留,为了清洗残留物,压滤机需定期用水进行清洗。审核小组现场调研发现,电泳前处理区部分输水管道及贮水设施存在破损情况,水资源漏损情况较严重,经核查每年管网漏水损失约为3485 m3/a.
根据企业生产部提供的数据及表3-5的废水排放分析数据,可推算出预处理
独轮平衡车控制板原理图
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VIN D VIN VIN D1C 1N4148W R5C 68R VDD V0C 3.3V Q4C SS8050 R10C 68R D G R9C 2.2K 1% R7C VDD VDD C4A VDD C4B VDD C4C 104J/100V GNA VDD C200+ 22UF 100V VDD VDD VDD C203+ 220UF 80V VDD C204+ 220UF 80V VDD C205+ 220UF 80V VDD C206+ 22UF 100V VDD C207+ 22UF 100V R8C 1K 1.5K G Q5C SS8050 GNA C3C 4.7NF S GNA S P75NF75 D C2C 4.7NF R11C 10K R34 20K 1% R33 2 1 20K 1% SS8550 R4C 1K+ C1C 47UF 50V R2C 1.5K Q2C SS8550 Q1C R1C 1.5K MMBT5551 R3C 2.2K 1% R0C 680R Q0C D
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Q3C SS8550
3.3V
V1C P75NF75
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独轮平衡车控制板原理图
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VIN D VIN VIN D1C 1N4148W R5C 68R VDD V0C 3.3V Q4C SS8050 R10C 68R D G R9C 2.2K 1% R7C VDD VDD C4A VDD C4B VDD C4C 104J/100V GNA VDD C200+ 22UF 100V VDD VDD VDD C203+ 220UF 80V VDD C204+ 220UF 80V VDD C205+ 220UF 80V VDD C206+ 22UF 100V VDD C207+ 22UF 100V R8C 1K 1.5K G Q5C SS8050 GNA C3C 4.7NF S GNA S P75NF75 D C2C 4.7NF R11C 10K R34 20K 1% R33 2 1 20K 1% SS8550 R4C 1K+ C1C 47UF 50V R2C 1.5K Q2C SS8550 Q1C R1C 1.5K MMBT5551 R3C 2.2K 1% R0C 680R Q0C D
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Q3C SS8550
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V1C P75NF75
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碳酸饮料论文
摘要
摘 要
本设计介绍了碳酸饮料的市场情况,未来市场走向。进行了工厂选址、产品方案设计、生产工艺及论证,并以可乐型碳酸饮料为例进行了物料衡算、水电用量的估算、设备选型、劳动力估算、辅助部门设计。其中以生产工艺论证和车间布置为重点,对车间门、采光、楼盖、地坪、内墙面、柱子进行了设计。并据此绘出了工艺流程图、生产车间平面布置图、车间剖面图、全厂布局图共4张。生产工艺采用先进技术和设备,使生产效率得到了提高,同时减少了劳动力。车间和全厂的布局都符合 GMP 卫生管理体系和HACCP 质量管理体系。
关键词:碳酸饮料;工艺论证;车间设计
Ⅰ
四川理工学院学士学位设计
ABSTRACT
This design contains the market conditions of carbonated drinks and the tone of the market in the future. Site selection of factory, the design of produce scheme, production technique and argumentation are all analyzed in this paper,
碳酸钙
碳酸钙在胶黏剂行业的应用
碳酸钙被广泛用于粘结剂和密封剂中作填料。我司开发的木材粘和剂专用碳酸钙产品具有粒径分布窄、比表面积大、吸油及吸水量低等优点。已成为反应型胶粘剂、热熔性胶粘剂、氯丁橡胶胶粘剂、水基胶粘剂及密封胶的主要原料,在大幅度降低成本的前提下,胶接性能得到全面提高。
木材粘和剂专用碳酸钙应用面较广,如在PVC塑溶胶中可以改善其流变性能,在硅酮结构密封胶中可以起到增强及降低成本的作用,应用在热熔胶中可以起到增量补强与耐热作用,在水基胶粘剂中可以起到增稠与增粘的作用。在胶粘剂与密封胶中应用可以明显地降低成本,改善胶接性能。
碳酸钙在油漆行业的应用
纳米沉淀碳酸钙分散于各种油性和水性涂料中,能有效提高体系中非常重要的抗沉性、储存稳定性、触变性等性能参数。涂料、油漆中添加适量的沉淀碳酸钙作为流变助剂、防沉剂、助分散剂使用,可大大降低钛白粉的用量,同时不降低光泽和遮盖率,具有良好的光泽、细腻、透明 、快干等特性;有效达到抗紫外线老化和防热老化之目的,提高制品的流动性和喷涂性能。“凯恩斯”纳米碳酸钙产品可赋予纳米CaCO3/PVC增塑糊体系优异的流变学性能,体系具有理想可控的屈服值和宾汉粘度,在汽车底盘涂料中的应用具
《碳酸钠和碳酸氢钠》 教学设计
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2012年江苏省高中化学优秀课评比
《碳酸钠和碳酸氢钠》 教学设计
吕 锋 南京师大附中
一、课标、教材、学情分析
《普通高中化学课程标准》对本节内容的基本要求:“能通过实验研究碳酸钠的性质,能通过实验对比研究碳酸钠、碳酸氢钠的性质,并知道其在生产生活中的应用”。
碳酸钠和碳酸氢钠是重要的化工原料,学生在初中阶段已有初步的认识,但并没有进行深入的性质实验探究和分析,教师授课应在学生已有认知基础上进行,注重学习研究方法的指导和探究能力的培养。同时,碳酸钠和碳酸氢钠教学过程中,能充分体现对比的学科思维来认识问题。在教学过程中要做到承前启后,为后面的“离子反应”学习埋好伏笔。最为重要的是,在教学过程中必须紧紧围绕“生活中充满化学,用化学看懂生活”的基本学科理念,完成教学目标和要求,激发学生通过学习新知识的热情,形成自主学习的习惯。
另外,作为教学来说,不一定拘泥于哪一版本的教材,而是根据教学要求选择合理的教学素材即可,所谓“用教材”而不是“教教材”。 二、教学目标
(1)认识碳酸钠和碳酸氢钠的性质,并应用所学知识解释两者在生产生活中的用途。
(2)能利用比较学习方法,分析碳酸钠和碳酸氢钠性质的联系与区别,掌握其相互转化和鉴别方法。
5化学反应速率和化学平衡图象
习 题 纸
Question Sheet
咨 询:3762 6586 3762 9586 网 站: http://www.betop1.cn
Code: ____________________
Ref No.: ____________________
课 程:
日 期:
第五讲 化学反应速率和化学平衡图象
【自学反馈】
一、化学反应速率概念:用单位时间里反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示。 1.表示方法:v=△c/△t
2.单位:mol/(L·s);mol/(L·min);mol/L·S。 3.相互关系:4NH3+5O24NO+6H2O(g) v(NH3)∶v(O2)∶v(NO)∶v(H2O)=4∶5∶4∶6
二、影响化学反应速率的因素
1.内因:反应物本身的性质(如:硫在空气中和在氧气中燃烧的速率明显不同)。
2.外因:(1)浓度:浓度越大,分子之间距离越短,分子之间碰撞机会增大,发生化学反应的几率加大,化学反应速率就快;因此,化学反应速率与浓度有密切的关系,浓度越大,化学反应速率越快。增大反应物的浓度,正反应速率加快。
(2)温度:温度越高,反应速率越快(正逆反应速率都加快)。
(3)压强:对于有气体参与的化学反