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烟囱粉定仪
仪器信息网烟囱粉定仪专题为您提供2024年最新烟囱粉定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括烟囱粉定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的烟囱粉定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合烟囱粉定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有烟囱粉定仪相关的最新资讯、资料,以及烟囱粉定仪相关的解决方案。
烟囱粉定仪相关的方案
烟囱排放物测试
烟囱气体常常是有害的,复杂的基质既含有高浓度有机物蒸汽,也含有低浓度有机物蒸汽。高浓度组分一般采用烟囱配置的连续排放监测器(CEM)在线监测,但是,全世界的法规机构越来越关注低含量的有毒物或异味有机化合物的排放,这可能需要依从于操作许可的离线监测。挥发性极高的感兴趣的混合物,如氟利昂,可以采用整个空气/气体容器取样,但是,大部分烟囱监测是采用吸附剂管取样,然后用热脱附或溶剂萃取,以及GC/MS 进行分析。TD 在烟囱气监测中越来越受欢迎,原因是它不采用有毒溶剂如CS2,因而也没有有关的分析干扰。TD 还能使痕量被分析物的灵敏度提高1000 倍,同时又能监测超过100 ppm 的化合物。安捷伦TD-GC/MS 系统的SecureTD-Q(重新收集进行重复分析)功能使得烟囱气测试方法从溶剂萃取向热脱附的转变更为容易。即使手动系统也可提供SecureTD-Q 作为标配,这一设备能够使单次或双次分流实现自动化。
锅炉烟囱管道高温气体检测方案
在锅炉运行过程中,烟囱管道内的高温气体检测是确保锅炉安全、高效运行的重要环节。由于烟囱管道内气体温度极高,直接安装检测仪器会严重损害传感器,缩短其使用寿命,甚至导致检测数据失真。因此,设计一套科学合理的锅炉烟囱管道高温气体检测方案显得尤为重要
紫外吸收-烟气测量解决方案
烟气测量方案,为蓝天保卫战护航~建设“美丽中国”提出京津冀和周边区域的城市,要实现空气质量的持续改善,到2025年,NOx,PM2.5,VOCs,SO2要比2016年减少排放35%、45%、35%、50%。因此,对这些大气污染物的实时和在线监测就显得尤为关键。烟气测量是指对发电厂的燃煤烟囱,钢铁厂的工业烟囱等固定污染源排放的微量有害气体组分如SO2、NOx、HCl、H2S 等进行的浓度和排放量测量。
高温下气体和颗粒物测量方案-烟气 燃烧气体 汽车尾气 垃圾焚烧炉
汽车尾气排放、烟囱排放、垃圾焚烧、燃烧气体等重污染排放场合,都有一个显著的特点,高温和高浓度。高温下,这些高浓度气溶胶容易聚合,特别中间的水蒸气在降温后会液化,对气溶胶和气体测量等造成很大的影响。准确测量这些排放场合的烟和气,是我们面临的一个挑战。
利用J2KN烟气分析仪测量二氧化硫在烤烟密集烤房群周围的空间分布
为实现“节能减排、 省工降耗” , 同时为建设环境友好型现代烟草农业提供理论依据, 以烤烟密集烤房群为监测对象, 利用 ecom- J2KN 烟气分析仪和大气采样器对烤烟烘烤过程中密集烤房烟囱气体成分和烤房群周围空间环境 SO 2 浓度变化进行研究.
石化应用方案十七:炼厂烟气分析
在催裂化再生器和炼厂加热炉中,需要对烟气进行分析。催裂化再生器的烟气分析,是为了监测再生器再生效果。依据烟气组成含量调整主风机的风量,除去催化 剂表面积碳恢复活性,同时避免 CO 含量超标,造成烟气在烟囱中二次燃烧,发生重大事故。加热炉烟气分析是则为了监测加热炉热效率和校验在线氧含量分析仪。
温室气体在线监测项目方案
随着气候与环境问题的日益严峻以及人们环保意识的不断加强,温室气体的精确在线检测及分析正逐步凸显其重要的价值和意义,传统低精度、非在线检测分析方法已经难以满足日益增长的碳排放检测需求。新兴的光学检测技术随着计算机技术和光电检测技术的发展逐步成熟,其在检测距离、速度和测量的非接触等方面都有着明显的优势,适用于火力发电、水泥、能源和化工等工业过程固定排放源的连续监测,即对烟道内的烟气或烟囱所排烟气中的污染物浓度进行实时的在线监测。
环保小能手丨垃圾填埋气体监测解决方案
环境保护法要求安全地清除垃圾填埋气体,以免由于压力的增加而造成物理爆炸。安全处置通常需要燃烧,例如火炬烟囱,内燃机或通过加工生产甲烷气体燃料。对于配电的大型站点,基础设施的内燃机用于发电,然后将其送入当地电网。可以将垃圾填埋气收集,转化并用作可再生能源,而不是排放至大气中。使用垃圾填埋气有助于减少气味和与其排放有关的其他危害,并防止甲烷排放到大气中并导致局部烟雾和全球气候变化。以上所有安全处置过程都需要测量甲烷含量(在许多情况下还需要测量二氧化碳浓度)。爱丁堡公司传感器部门可提供甲烷和二氧化碳气体传感器,可以将其集成到垃圾填埋气体处理系统中,从而轻松监控这些气体。
电位滴定仪检测酱油中的盐分
采用自动电位滴定仪检测酱油中的盐分,该方法快速、简便、结果准确。代替人工手动操作,提高工作效率,减少误差。
微波消解大葱
大葱味辛,性微温,具有发表通阳,有解毒调味,发汗抑菌和舒张血管的作用。在东亚国家以及各处华人地区中,葱常作为一种很普遍的香料调味品或蔬菜食用,在东方烹调中占有重要的角色。。为了检测大葱中的多种金属元素含量,选用微波消解对其进行前处理,有利于后续检测设备快速准确测定。
微波消解大葱
大葱味辛,性微温,具有发表通阳,有解毒调味,发汗抑菌和舒张血管的作用。在东亚国家以及各处华人地区中,葱常作为一种很普遍的香料调味品或蔬菜食用,在东方烹调中占有重要的角色。。为了检测大葱中的多种金属元素含量,选用微波消解对其进行前处理,有利于后续检测设备快速准确测定。
AT-510自动电位滴定仪测定肉汁的氯化钠(盐分)含量En
应用日本京都电子公司(KEM) AT-510自动电位滴定仪测定肉汁的氯化钠(盐分)含量的应用资料实例。
海能仪器:零食洋葱圈中脂肪含量检测的产品配置单(索氏提取仪)
膨化食品洋葱圈,口感酥脆,油炸食品,广受大家喜欢的一种休闲零食。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。
小葱中哒螨灵残留量的测定
适用于茶叶、葱中哒螨灵残留量的测定和确证。(本实验样品为小葱)参考标准《SN/T 2432-2010 进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法》
气相色谱-四极杆-飞行时间质谱仪 (GC-QTOF) 分析大葱中多种农药残留
大葱不仅是中国传统的调味品,而且是一种重要的出口农产品。传统的分析方法,比如气相色谱或者气相色谱 — 单四极杆质谱仪容易受大葱当中强基质干扰,造成分析结果出现偏差。高分辨 Q-TOF GC/MS 即可以工作在单 TOF 模式下,利用采集到的碎片精确质量数对未知化合物进行定性分析,也能充分利用 MS/MS 选择性进一步增强的优势,对目标化合物进行更准确的检测,特别适用于类似大葱这样复杂的样品。本文使用安捷伦7200 Q-TOF GCMS 对大葱当中的多种农药残留进行定性分析,以考察7200 检测复杂样品的能力。
2020年分子互作遗珠莫错过
时光匆匆,2020年已经过去,留下了将近2000篇Octet相关的文献。陈老湿在前一期已经给大家总结了全年的文献之最,今天就给大家解读一下去年12月份的文章精选。既有组蛋白突变与淋巴瘤发病机制关系,也有血清中直接检测新冠病毒抗体方法建立,还有中和抗体关键表位识别对东部马脑炎病毒抑制作用的重要性,以及破伤风疫苗诱导的中和抗体对小鼠的保护作用分析等。
海能仪器:电位滴定法检测酚钠盐中的酚含量(电位滴定仪)
实验结果样品中苯酚含量为13.79%。由图谱中可看出,突跃比较明显。由于样品基质简单,对于电极响应无影响,滴定终点易于判断。从实验可以看出,电位滴定法测定酚含量,结果准确,重复性良好。
海能仪器:酚钠盐中的酚含量测定的产品配置单(电位滴定仪)
实验结果样品中苯酚含量为13.79%。由图谱中可看出,突跃比较明显。由于样品基质简单,对于电极响应无影响,滴定终点易于判断。从实验可以看出,电位滴定法测定酚含量,结果准确,重复性良好。
A1290型灰分测定仪在烟草行业的应用
烟草及烟草制品经高温灼烧,剩余的残留物称为灰分。烟草及烟草制品的灰分由自然条件,成熟度等因素决定,与烟草的吸食品质有关,是反映烟草燃烧性能的一项重要指标。不同产地,不同种类的烟草制品的灰分可能存在差异,但同一产地,同一品种的烟草制品灰分值应该比较接近。测定烟草及烟草制品的灰分,可以在一定程度上反应烟草的内在品质。
电位滴定法检测盐酸多巴酚丁胺的含量
盐酸多巴酚丁胺属于拟交感神经药,用于器质性心脏病时心肌收缩力下降引起的心力衰竭,包括心脏直视手术后所致的低排血量综合征,作为短期支持治疗。药品的含量是评定药品的主要指标之一,研究其测定方法时,含量测定方法的选择要着眼于准确性、稳定性和可重复性。在《中国药典》中对于盐酸多巴酚丁胺的含量测定方法和含量范围有明确的规定,本文用电位滴定仪参照药典中的电位滴定法测定盐酸多巴酚丁胺的含量,具有操作步骤简单、结果准确、重复性好等特点。
CT-1Plus全自动电位滴定仪淀粉中的酸度检测
淀粉也就是俗称的“芡”,为白色无味粉末,可直接食用,也可用于酿酒,同时还是经常出入筵席的烹调辅料,在烹饪中具有无可替代的效用。淀粉酸度的测定一直沿用酚酞做指示剂的酸碱滴定法,此法简便易行,并且容易掌握。本文采用电位滴定仪测淀粉中的酸度,方法简单、准确。
雷磁电位滴定仪关于酱油中盐分的测定
食盐是酱油的原料之一,不仅对人体有着重要的生理作用,而且在酱油的酿造中扮演着重要的角色,是酱油生产中不可忽视的一个重要因素。食盐在酱油生产中起到防腐和抑制杂菌的作用,并使产品具有咸味、提高鲜味口感而起到调味作用。我们采用电位滴定法测定酱油中盐分,该方法简单、有效、准确且易于操作。
海能仪器:凯氏定氮法测鱼粉中的蛋白质含量
以上数据显示,使用K1100F凯氏定氮仪测定鱼粉的含氮量,所得误差及平均偏差均在允许范围之内。本实验原理为鱼粉与硫酸和硫酸铜、硫酸钾一同加热消化,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵,然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后以硫酸或盐酸标准滴定溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质的含量。
卡尔费休水分滴定仪直接进样测定丝素蛋白冻干粉中的水分
采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪测定丝素蛋白冻干粉中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,对于难以溶解的样品,需要设置合适的滴定延时时间以萃取其中的水分。
莱玻特瑞煤质缓慢灰化方法
马弗炉煤质分析缓慢灰化法,分析煤的灰分煤质分析缓慢灰化法为经典的煤质灰分测定方法,其化验过程检测时间较长,分析缓慢,但是结果准确,较为普遍使用。煤质分析测定原理:称取一定量的空气干燥煤样,放入煤质分析仪器马弗炉或快灰仪中,以一定的速度加热到(815±10)℃,灰化并灼烧到质量恒定,以残留物的质量占煤样质量的百分数作为灰分产率。煤质分析方法要点:称取一定质量的煤样在干燥箱中干燥至空气干燥煤样1g,放入低于100℃的马弗炉中,在30min时间内升温至500℃,在此温度下保温30min,再升至(815±10)℃,烧1h至质量恒定。以灰渣的质量占煤样质量的百分数为灰分产率。煤质分析仪器设备:1. 干燥箱 2.分析天平感量0.0001g3.马弗炉:能保持温度为(815±10)℃,炉膛有足够的恒温区,路后壁的上部带有排烟孔。4. 耐烧的瓷板和石棉板。 5.瓷灰皿 6.送样铲,坩埚架、不锈钢坩埚煤质分析测定步骤:在预先灼烧至质量恒定并已称量(称准至0.0002g)的灰皿中称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样(1±0.1)g(称准至0.002g),摇匀、摊平。放入温度不超过100℃的马弗炉中,关上炉门使炉门留有15mm左右的缝隙,使炉内空气自然流通,促使煤样在空气中充分并完全燃烧,确保慢灰化验结果的精确性。在不少于30min的时间内将炉温缓慢升至500℃,并在此温度下保持30min。继续升温到(815±10)℃,管严炉门,在此温度下灼烧1小时。 从炉中取出灰皿,在空气中冷却5min左右,移入干燥箱冷却至室温(约20min)后称量。若灰分大于15%,则进行检查性灼烧,每次20min,直到连续两次灼烧的质量变化不超过0.001g为止,取最后一次灼烧后的质量为计算依据。煤质化验须知:1.样品放置,煤样应置于灰皿中,并平摊、其厚度不应超过0.15g/cm2,2.灰皿要置于专用的灰皿架上放入高温炉中,而不应将灰皿直接置于炉底,灰皿的位置应在热电偶热端附近。用灰皿架,便于批量测定,操作方便。3.升温与控温要求:缓慢灰化法测定灰分采用三段升温法。在500℃前,要缓慢升温。使煤中硫化物分解有足够的时间。在500℃时,要求保持恒温并维持30min,以保证硫化物分解生成的SO2气体通过烟囱充分排出炉外。在500℃后,炉温升至(815±10)℃,此时碳酸盐分解完全,而SO2已从炉内排出,煤样灼烧至恒重(一般为1h),即完成测定。4.灰化条件 如果燃煤灰分含量大于15.00%,则应进行检查性灼烧,每次20分钟,直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止。用最后一次灼烧后的质量来计算灰分含量。灰化完毕,自炉内取出灰皿,先置于空气中冷却10分钟左右,然后转入干燥箱中冷却至室温,约(15-20)分钟,称重。Aad = (m1-m0)/ (m——m0)×100%m-----加煤样后的质量,g m0---------灰皿质量,gm1--------检查性灼烧后的质量,g
AT-1多功能全自动电位滴定仪分析奶粉中的氯含量
近年来国家各部委对婴幼儿奶粉的质量安全问题愈加重视,管控也更加严格,氯含量是其中矿物质检测指标之一,在维持体内电解质平衡方面有重要作用。本实验采用硝酸银滴定法,通过AT-1自动电位滴定仪测定奶粉样品中的氯含量。 经测定奶粉的氯含量分别为0.23%,重复性良好,换算后约为13.9mg/100kJ,符合奶粉氯含量国标要求。
海能仪器:布洛芬含量测定产品配置单(电位滴定仪)
本文采用电位滴定的方式改进了药典中布洛芬含量的测定方法,避免了颜色判定产生的误差,结果平行性良好,为布洛芬的测定提供了一定的参考。
用人工气候培养箱培育葱兰
新买的葱兰需要放在人工气候培养箱内为它提供一个温暖湿润的环境供它缓盆,首先要为它补充足够的水分,让土壤保持微微湿润的状态,但不可以有积水现象。目前不可以施肥,防止烧根。它怕强光,所以要将它放在半阴环境中养护。
上海仪电:雷磁滴定仪在食品行业的应用-酱油食盐的检测
本篇方案中,详细介绍了雷磁滴定仪对酱油总酸及氨基酸态氮的测定、酱油中盐分的测定、酱油中铵盐含量的测定的检测方法。
凯氏定氮仪测定蛋白粉中的挥发性盐基氮含量
挥发性盐基氮(TVB-N)指的是由于酶和细菌的作用,蛋白粉所含蛋白质被分解,产生氨以及胺类等碱性含氮物质的过程。挥发性盐基氮的含量是反映食品、饲料等腐败程度的重要指标之一,其和氨基酸被破坏程度成正相关,特别是蛋氨酸和酪氨酸,因此营养价值大受影响。本实验参照《GB/T 32141 饲料中挥发性盐基氮的测定》使用凯氏定氮法对蛋白粉中的挥发性盐基氮含量进行测定。
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GB 50078-2008 烟囱工程施工验收规范
GBT 50051-2021 烟囱工程技术标准.pdf