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  • 【分享】银川热能计量表送检率低

    10月13日,宁夏计量测试院靳尚刚院长着急地告诉记者说,热计量改造工程已经接近尾声,原本计量测试院最少应检测3万块热能计量表,但目前仅检测了6000多块热能计量表,如果开发商不依法送检,那么极容易引起市民群体性投诉事件。 据了解,截至目前,银川市既有居住建筑已完成246万平方米的热计量分户改造,计量表安装已完成93.3%。有32万平方米公共建筑签订了热计量改造合同,新建项目签订热计量合同面积459万平方米。

  • 【资料】热能表将全面推广

    [url=http://baike.baidu.com/image/3c2c4bfb1a713a396d22eb9f][color=#000000]热能表定义为:适用于测量在热交换环路中,被称作载热液体的液体所吸收或转换热能的仪器,它由流量传感器、温度传感器和热能积算仪三部分组成。热量表[/color][/url](热表)又称热能表、热能积算仪,既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的吸热量。2001年国家质量技术监督局发布了《JJG 225-2001 热能表检定规程》。  热能表(heat meter)是用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表,热量表是安装在热交换回路的入口或出口,用以对采暖设施中的热耗进行准确计量及收费控制的智能型热量表。其工作原理是在热交换系统中安装热量表,当水流经系统时,根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,通过计算器计算并显示该系统所释放或吸收的热量。  热能表的工作原理:将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。 长期以来,我国北方地区城镇居民采暖一般按住宅面积而不是实际用热量收费,导致用户节能意识差,造成严重的资源浪费。显然该计量方法缺乏科学性。而欧美等发达国家在八十年代初,热量表的使用已相当普遍,热力公司以热量表作为计价收费的依据和手段,节能20%~30%。作为建筑节能的一项基本措施,国家建设部已将热量计量收费列入《建筑节能“九五”计划和2010年规划》:对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区推行,2010年全面推广。

  • 【求助】关于DSC测热能(⊿H)与表观活化能(Ea)的疑问

    我需要测土壤中石英的热能与表观活化能,文献上说用型号为Dupont1090的热分析仪,还有using a 910DSC base and a 725℃ cell(不知道是什么意思,没有用过这样的仪器).还说样品要放在氮气里面,先等温加热到560℃,保持1.2分钟,然后以2、5、10、20℃/min加热到600℃,最后根据一大堆公式计算出热能与表观活化能。请问各位大侠上面的步骤是什么意思?南京有没有测这个的地方?测后能不能给出数据?希望留下可以测定的联系方式,十分感谢!

  • 激光闪光法标准测试规范:不同脉冲加热能量下热扩散系数测试的外推法

    激光闪光法标准测试规范:不同脉冲加热能量下热扩散系数测试的外推法

    [color=#cc0000]摘要:本文介绍了一种闪光法热扩散系数测试规范——闪光能量外推法,即在样品恒温阶段采用一系列不同大小的闪光脉冲加热能量进行测试,然后将相应的热扩散系数测试结果外推至零加热能量,由此准确得到与试验参数(样品厚度和加热能量)无关的热扩散系数准确值。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000]1.问题的提出[/color] 在采用闪光法测量材料热扩散系数过程中,诸如样品厚度和闪光脉冲加热能量这些试验参数的选择,使得测试人员最常面临的困惑就是试验参数选择合理性和测试结果的准确性,这种现象在实际测试中主要表现在以下几个方面: (1)对于相同材料和厚度的样品,设置不同闪光脉冲加热能量,往往会得到不同测试结果,无法判断加热能量参数选择的合理性和测试结果的准确性。 (2)对于未知材料,无法确定合理的样品厚度,往往造成不同样品厚度测试的热扩散系数有明显偏差。 (3)对于相同材料和厚度的样品,不同实验室采用不同型号闪光法仪器,经常会得出不同的测试结果,有时相互之间的偏差还很大。 (4)对于相同材料和厚度的样品,不同实验室采用相同型号闪光法仪器,也常会得出不同的测试结果。 总之,由于存在以上困惑,这就需要开发出一种闪光法测试规范来准确测量热扩散系数,而最终得到的热扩散系数与闪光法仪器的试验参数无关。也就是说,希望采用任何正常的闪光法设备和任意试验参数,都可以测量得到准确的热扩散系数。 本文将介绍一种闪光法热扩散系数测试规范——闪光能量外推法,即在样品恒温阶段采用一系列不同大小的闪光脉冲加热能量进行测试,然后将相应的热扩散系数测试结果外推至零加热能量,由此准确得到与试验参数(样品厚度和加热能量)无关的热扩散系数准确值。[color=#cc0000]2.外推法的基本原理[/color] 众所周知,闪光法测试中,根据温升曲线计算得到的热扩散系数取决于测试条件,如脉冲加热能量和样品厚度。图 2-1显示了温升曲线和热扩散系数随温度的变化曲线。[align=center][img=,690,341]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002201616538529_4916_3384_3.png!w690x341.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图 2-1 (a)温升曲线和(b)在Tbase附近温度对热扩散系数的依赖关系[/color][/align] 当在规定温度Tbase(脉冲加热前保持恒定)下进行激光测量时,样品温度会升高Tmax。热扩散系数是一种依赖于温度的物理性能,因此,样品背面温升曲线反映了测量过程中起始温度Tbase和最高温度Tmax之间热扩散系数的温度相关性,即闪光法热扩散系数测量结果是样品温度升高后的等效热扩散系数,而不是起始温度Tbase时样品的固有热扩散系数,由此所带来的误差就是等效热扩散系数与固有热扩散系数之间的差值,此差值就是常见闪光法热扩散系数测量误差的主要来源。 从图 2-1可以看出,当样品背面温升ΔT较大时,如果材料样品的热扩散系数对温度非常敏感,则等效热扩散系数与固有热扩散系数之间的差值将会较大。另外,较大ΔT可能会样品背温红外辐射器信号带来非线性影响,也会增大测量值偏差。 由此可见,由于背面温升ΔT的存在,对于某一样品厚度和加热能量下测试得到是等效热扩散系数,此等效热扩散系数取决于样品厚度、脉冲加热能量、脉冲光吸收率和样品体积热容。从理论上讲,背面温升ΔT越小,所测试的等效热扩散系数就越接近于固有热扩散系数。但在实际测试过程中,往往会选择较大的脉冲加热能量来获得漂亮的背面温升曲线,以提高背温信号的信噪比。由此可见,脉冲加热能量的大小与热扩散系数准确测量是一对矛盾。 为了解决上述试验参数对测量结果带来的影响,日本国家计量研究所(NMIJ)的Akoshima等人开发了一种外推法热扩散系数测试规范[1]。外推法的基本原理是在恒定温度Tbase下,假设样品厚度、脉冲光吸收率和样品体积热容不随温度发生改变,通过改变脉冲加热能量(即改变背面温升ΔT大小)测试得到一系列相应的等效热扩散系数。如图 2-2所示,以背面温升ΔT为横坐标、等效热扩散系数测量值为纵坐标,建立起等效热扩散系数与背面温升的线性函数关系,最终用此线性函数外推得到脉冲加热能量为零时的等效热扩散系数,由此认为此外推得到的热扩散系数即为样品材料在温度Tbase时的固有热扩散系数。[align=center][img=,690,402]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002201617142109_5211_3384_3.png!w690x402.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图 2-2 不同加热能量时的等效热扩散系数测量结果和外推法示意图[/color][/align] 由此可见,通过外推法可以得到样品材料固有的热扩散系数,而且所得到的热扩散系数与样品厚度和脉冲加热能量无关,这样就可以在实际测试中消除了测试参数对热扩散系数测量结果的影响。[color=#cc0000]3.外推法的验证[/color] 为了全面验证外推法在闪光法热扩散系数测试中的有效性,日本国家计量研究所(NMIJ)和法国国家计量和测试实验室(LNE)开展了专门的比对测试研究[2],并计划将外推法补充到闪光法热扩散系数标准测试方法中。 对比测试选择了四种材料,分别是IG-110各项同性石墨、Armco铁、YSZ陶瓷和氮化硅,如图 3-1所示。这四种材料基本覆盖了10E-4~10E-6㎡/s范围的热扩散系数,并在脉冲光和探测光的透过性上非常有代表性,从而也代表了不同样品表面吸热涂层和遮光涂层的处理方式。[align=center][img=,690,161]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002201617320094_8341_3384_3.png!w690x161.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图 3-1 外推法对比测试样品:从左到右的IG-110石墨、Armco铁、3YSZ和氮化硅 [/color][/align] 两个实验室分别在室温下分别对不同样品厚度的上述四种材料进行了测试,每种厚度样品采用不同脉冲加热能量测试表观热扩散系数,结果如图 3-2~图 3-5所示。然后针对每种厚度样品的表观热扩散系数测试结果计算获得零脉冲能量外推值。每个样品的外推值以及每个实验室的平均值和标准偏差如表 3-1所示。[align=center][color=#cc0000][img=,690,255]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002201617457894_7515_3384_3.png!w690x255.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图 3-2 两实验室分别在室温下对不同厚度IG-110石墨样品采用不同脉冲加热能量测试得到的测试值和外推值,符号表示测试值,线条表示线性回归函数[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=,690,256]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002201618077493_2590_3384_3.png!w690x256.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图 3-3 两实验室分别在室温下对不同厚度Armco铁样品采用不同脉冲加热能量测试得到的测试值和外推值,符号表示测试值,线条表示线性回归函数[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=,690,253]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002201618183304_8193_3384_3.png!w690x253.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图 3-4 两实验室分别在室温下对不同厚度3YSZ样品采用不同脉冲加热能量测试得到的测试值和外推值,样品表面带金和/或石墨涂层[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=,690,260]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002201618287874_3031_3384_3.png!w690x260.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图 3-5 两实验室分别在室温下对不同厚度Si3N4样品采用不同脉冲加热能量测试得到的测试值和外推值,样品表面带金和/或石墨涂层 [/color][/align][align=center][color=#cc0000]表 3-1 两实验室对比测试四种材料的固有热扩散系数,根据室温下不同厚度样品测量的表观热扩散系数值的平均值进行估算(LNE 296K,NMIJ 298K)[/color][/align][align=center][img=,690,793]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002201618432974_4190_3384_3.png!w690x793.jpg[/img][/align] 在各向同性石墨的情况下(其显示出室温附近热扩散系数的强温度依赖性),从具有最大温升的温升曲线计算的表观热扩散系数比使用外推法估计的固有值小3%。由于NMIJ和LNE估计热扩散系数测量的典型不确定度约为2~3%,因此这种误差就非常明显。结果表明,外推法有助于获得固有热扩散系数,同时避免测量过程中由于样品温度变化造成的偏差。通过对两种半透明性材料(3YSZ和Si3N4)的测试对比,也证明了外推法有助于检测热扩散系数的估计值是否正确,并具有识别材料任何潜在半透明效应的功能。 通过上述NMIJ和LNE这两个国家计量机构对四种固体材料进行的热扩散系数测量,验证了外推法测试技术的有效性和准确性。尽管两实验室使用了不同的测试设备和不同的温升曲线分析方法,但两实验室测量的热扩散系数依然显示出很好的一致性。由此可以确认,结合了外推法的闪光法热扩散系数测量,在10E-4~10E-6㎡/s范围内的热扩散系数测试可以不受测量条件、仪器、分析方法和实验室的影响。[color=#cc0000]4.总结[/color] 热扩散系数是材料固有的特性,据此,热扩散率不取决于测量条件、形状和尺寸。然而众所周知,闪光法热扩散系数测试经常受到这些因素的影响,因此外推法的出现为解决上述问题提出了一个很好的解决方案。 自2005年外推法提出以来,在国际度量衡委员会(CIPM)温度测量咨询委员会第9工作组(CCT-WG9)组织的实验室间热扩散系数对比框架内,一直采用外推法这一试验规程进行所有的对比测试[3]。经过多年的验证试验和实际测试,证明了外推法主要有以下特点和优势: (1)外推法是一种通用性方法。在采用外推法测试材料热扩散系数过程中,尽管不同实验室和不同测试设备采用不同脉冲加热能量和不同数据处理方法会得到不同的外推斜率,反映了与测量仪器和所用评估方法相关的测量条件,但对应于固有热扩散系数的截距值与斜率无关。 (2)外推法对热扩散系数随温度变化敏感的材料更有效。从上述石墨与金属材料的对比测试可以看出,Armco铁的外推斜率要小于IG-110石墨外推斜率,石墨材料热扩散系数在对温度变化敏感的范围内,外推法对于更能显著提高测量的准确性。 (3)有助于识别潜在的材料半透明效应。采用外推法测量时,如果材料完全不透明则会得到与样品厚度无关的相同的外推值,反之则会看出明显的厚度变化所带来的半透明效应。这种功能在识别未知材料的潜在半透明性中非常有用。 (4)由于使用外推法只需在不同脉冲加热能量下进行测量,与样品厚度和数据处理方法无关,加上目前闪光法测试设备自动化程度很高,可以自动按照设定程序改变脉冲加热能量进行连续测量,因此只需选定一种厚度样品就可以快速准确的测定热扩散系数,既能保证测量准确性又能提高测试效率。另外,通过外推法还可以在大的信噪比下进行测量,解决了信噪比与测量精度的矛盾。[color=#cc0000]5.参考文献[/color][align=left](1) M. Akoshima, T. Baba, in Proceedings of Thermal Conductivity 28/Thermal Expansion 16, ed. by R.B. Dinwiddie, M.A. White, L. McElroy (DEStech Publications, Lancaster, 2006), p. 497–506[/align][align=left](2)Akoshima M, Hay B, Neda M, et al. Experimental verification to obtain intrinsic thermal diffusivity by laser-flash method[J]. International Journal of Thermophysics, 2013, 34(5): 778-791.[/align][align=left](3)Akoshima M, Hay B, Zhang J, et al. International comparison on thermal-diffusivity measurements for iron and isotropic graphite using the laser flash method in CCT-WG9[J]. International Journal of Thermophysics, 2013, 34(5): 763-777.[/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 浅层地热能利用监测站点试剂耗材采购项目

    [quote][b]项目概况[/b]浅层地热能利用监测站点运行维护环境监测仪器及综合分析装置采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2022-09-28 10:00(北京时间)前递交投标文件。[/quote][font=inherit]一、项目基本情况[/font]项目编号:11000022210200001484-XM001项目名称: 浅层地热能利用监测站点运行维护环境监测仪器及综合分析装置采购项目预算金额:38.5141 万元(人民币)采购需求:[table][tr][td]序号[/td][td]材料名称[/td][td]数量[/td][td]单位[/td][td]是否允许进口产品投标[/td][/tr][tr][/tr][tr][td]1[/td][td]标准物质[/td][td]总碱度溶液标准物质[/td][td]4[/td][td]瓶[/td][td]否[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]氯化钾电导率溶液标准物质[/td][td]6[/td][td]瓶[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]浊度标准物质[/td][td]4[/td][td]瓶[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]水硬度标准物质[/td][td]10[/td][td]瓶[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]钾单元素标准溶液[/td][td]5[/td][td]瓶[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]钠单元素标准溶液[/td][td]5[/td][td]瓶[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]锂单元素标准溶液[/td][td]5[/td][td]瓶[/td][/tr][tr][td]8[/td][td][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]用钙离子溶液标准物质[/td][td]5[/td][td]瓶[/td][/tr][tr][td]9[/td][td][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]用镁离子溶液标准物质[/td][td]5[/td][td]瓶[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]水处理机相关耗材[/td][td]反渗透膜[/td][td]1[/td][td]个[/td][td]是[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]紫外灯[/td][td]1[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]空气过滤器[/td][td]1[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]检测设备相关仪器[/td][td]TOC自动进样器[/td][td]1[/td][td]套[/td][td]是[/td][/tr][tr][td]14[/td][td][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]自动进样器[/td][td]1[/td][td]套[/td][/tr][tr][td]15[/td][td][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]相关耗材[/td][td]样品管[/td][td]2[/td][td]套[/td][td]是[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]氢氧化钾淋洗液罐[/td][td]1[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]17[/td][td][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]相关耗材[/td][td]Ca灯[/td][td]2[/td][td]个[/td][td]否[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]Mg灯[/td][td]2[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]19[/td][td]Fe灯[/td][td]2[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]20[/td][td]Mn灯[/td][td]2[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]21[/td][td]Cr灯[/td][td]2[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]22[/td][td]Cu灯[/td][td]2[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]23[/td][td]Pb灯[/td][td]2[/td][td]个[/td][/tr][tr][td]24[/td][td]雾化器[/td][td]2[/td][td]套[/td][/tr][tr][td]25[/td][td]氘灯[/td][td]1[/td][td]个[/td][td]是[/td][/tr][/table]合同履行期限:合同签订生效之日起至2022年12月31日止,按采购人要求时间供货本项目不接受联合体投标。

  • 如何找到聚合反应所需要的固化条件

    环氧树脂(如BPA型)+固化剂(如双氰氨)+促进剂(2MI)聚合反应,如何通过DSC模拟并找到相应的固化条件如需要多少热能固化完全?需要多少度?多长时间?以及最高温度不能超过多少等?什么时候开始反应?什么时候开始分解?

  • 固体废物处理办法之热分解

    固体废弃物热解是指在无氧或缺氧条件下,使可燃性固体废物在高温下分解,最终成为可燃气体、油、固形碳的化学分解过程,是将含有有机可燃质的固体废弃物置于完全无氧的环境中加热,使固体废弃物中有机物的化合键断裂,产生小分子物质(气态和液态)以及固态残渣的过程。固体废物热解利用了有机物的热不稳定性,在无氧或缺氧条件下使得固体废物受热分解。热解法与焚烧法相比是完全不同的两个过程,焚烧是放热的,热解是吸热的;焚烧的产物主要是二氧化碳和水,而热解的产物主要是可燃的低分子化合物:气态的有氢、甲烷、一氧化碳,液态的有甲醇、丙酮、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等,固态的主要是焦炭或碳黑。焚烧产生的热能量大的可用于发电,量小的只可供加热水或产生蒸汽,就近利用。而热解产物是燃料油及燃料气,便于贮藏及远距离输送。热解原理应用于工业生产已有很长的历史,木材和煤的干馏、重油裂解生产各种燃料油等早已为人们所知。但将热解原理应用到固体废物制造燃料,还是近几十年的事。国外利用热解法进行固废处理已达到工业规模,虽然还存在一些问题,但实践表明这是一种有前途的固废处理方法。热分解过程由于供热方式、产品状态、热解炉结构等方面的不同,热解方式各异:1.按供热方式可分成内部加热和外部加热。外部加热是从外部供给热解所需要的能量。内部加热是供给适量空气使可燃物部分燃烧,提供热解所需要的热能。外部供热效率低,不及内部加热好,故采用内部加热的方式较多。2.按热分解与燃烧反应是否在同一设备中进行,热分解过程可分成单塔式和双塔式。3.按热解过程是否生成炉渣可分成造渣型和非造渣型。4.按热解产物的状态可分成气化方式、液化方式和碳化方式。5.按热解炉的结构将热解分成固定层式、移动层式或回转式。由于选择方式的不同,构成了诸多不同的热解流程及热解产物。

  • 【分享】固体废物的热分解

    热分解(或热裂解)是利用热能切断大分子量的有机物(碳氢化合物),使之转变为含碳数更少的低分子量物质的工艺过程。炼油工业早已用来裂解烃类制取低级烯烃。固体有机废物处理中应用热分解是后来发展起来的,可以说是热分解技术的新领域。热分解在固体废物方面的应用是物料干燥、蒸馏出其中的挥发性成分并导致某些化学反应。虽然热分解的形式也可包括燃烧,但热分解常用间接加热而不用直接加热。现在大多数热解固体废物的系统正是包含着一种一定限度空气不足的燃烧过程。通过热分解可在一定温度条件下,从有机废物中直接回收燃料油、气等。但是并非所有有机废物都适合于热分解,在选择热分解技术时,必需充分研究废物性质、组成和数量,充分考虑其经济性。适于热分解的固体废物有废塑料(含氯者除外)、废橡胶、废轮胎、废油及油泥、废有机污染物等。固体废物热分解一般采用竖炉、回转炉、高温熔化炉和流化床炉等。

  • 【分享】基础知识--固体废物的热分解

    热分解(或热裂解)是利用热能切断大分子量的有机物(碳氢化合物),使之转变为含碳数更少的低分子量物质的工艺过程。炼油工业早已用来裂解烃类制取低级烯烃。固体有机废物处理中应用热分解是后来发展起来的,可以说是热分解技术的新领域。热分解在固体废物方面的应用是物料干燥、蒸馏出其中的挥发性成分并导致某些化学反应。虽然热分解的形式也可包括燃烧,但热分解常用间接加热而不用直接加热。现在大多数热解固体废物的系统正是包含着一种一定限度空气不足的燃烧过程。通过热分解可在一定温度条件下,从有机废物中直接回收燃料油、气等。但是并非所有有机废物都适合于热分解,在选择热分解技术时,必需充分研究废物性质、组成和数量,充分考虑其经济性。适于热分解的固体废物有废塑料(含氯者除外)、废橡胶、废轮胎、废油及油泥、废有机污染物等。固体废物热分解一般采用竖炉、回转炉、高温熔化炉和流化床炉等。

  • 【资料】拉曼相关技术--固体光声拉曼技术

    [size=5][b]固体光声拉曼技术[/b] [/size][size=5]  光声拉曼技术是通过光声方法来直接探测样品中因相干拉曼过程而存储能量的一种非线性光存储技术。光声拉曼信号正比于固体介质三阶拉曼极化率的虚部,与非共振拉曼极化率无关,因而完全避免了非共振拉曼散射的影响,并且克服了传统的光学法受瑞利散射,布里渊散射干扰的缺点,具有高灵敏度(能探测到10 - 6cm- 1的拉曼系数) 、高分辨率和基本上没有光学背景等优点。在气体、液体样品的检测分析中获得了理想的效果。由于不像相干斯托克斯拉曼过程那样有比较严格的相位匹配角要求,因而它也很适合用于研究固体介质特性。Barrett 等人从理论上分析了气体样品中的光声拉曼光谱技术过程,但与之不同,固体介质的光声拉曼效应是由相干拉曼增益过程产生的局部热能耦合到样品本身的振动模式的热弹过程,对于介质各向异性结构,三阶非线性拉曼极化率张量形式表现出对称性,因而,情况要复杂得多,运用平行模型和热弹性理论,导出固体介质样品中光声拉曼信号的解析式,对固体中光声拉曼效应的一些特性进行分析。 [/size]

  • 常吃五谷杂粮都有哪些好处

    中医认为,经常吃五谷杂粮,对保健身体健康非常有好处,可以起到肠道清洁。增强体质的作用。如今,我们的饮食都越来越精细,已经很少食用五谷杂粮了。其实,经常吃一些五谷杂粮,对于身体的健康非常有好处。“粗”食物提供“细”营养五谷杂粮延人寿。现在所说的“五谷杂粮”其实是个大家庭,包括了多种谷类和豆类食物,如:稻米、小米、黑米、薏米、玉米、高粱米、大麦、小麦、燕麦、荞麦、黑豆、黄豆、赤豆、蚕豆、绿豆、豌豆及甘薯等。五谷杂粮能给人们提供每日所需的热量、改善病症、保健养生等。比起精制的面粉和稻米来,营养价值更胜一筹。日本人崇尚的长寿“五谷饭”,就是由大米、小米、红小豆、麦子和大豆混合煮成的饭。近年来,抗癌专家发现五谷杂粮中一般都含有辅助抗癌物质成分,如大豆独含的晶状物质黄酮,是恶性肿瘤的克星;黄酮可遏止结肠癌、肺癌、食道癌等癌细胞增殖。谷类食物的营养保健作用谷类食物包括梗米、小米、糯米、小麦、大麦、燕麦、玉米等,这类食物是供给人体热能的主要来源,目前人们的膳食中,约有80%的热能和50%的蛋白质由谷类食物供给。粮谷类食物中还含有调节人体生理功能所必需的B族维生素和无机盐等。谷类食物的蛋白质中虽“必需氨基酸”含量不足,但它与其他食物配合起来可以成为全价蛋白质,如荞麦米与牛奶混合可成为全价蛋白(荞麦缺乏精氨酸、酪氨酸,而牛奶则富含这两种氨基酸)。燕麦和小米的蛋白质所含的蛋氨酸和苯丙氨酸却很丰富。谷类的脂肪含量较少,约占2%。玉米和小米中的含量相对高些,可达 4%,且多为不饱和脂肠酸。谷类食物的脂肪多集中在糊粉层和谷胚中,如玉米胚的脂肪含量高达52%左右。小米、玉米中含有胡萝卜素,谷类胚芽中还含有多量维生素E,是防癌、抗癌、延年益寿的佳品。谷类所含的维生素主要是B族维生素,其中维生素B1、B2和尼克酸较多。如每100克小麦面粉中含维生素B10.46毫克,B20.04毫克。小米和黄米中的少量胡萝卜素和维生素E大多集中在谷皮中。在精制的大米和面粉中,由于谷胚和谷皮被碾磨掉,使维生素含量减少30~50%左右。谷类食物中的糖,主要为淀粉煮烂后的谷物能形成蛋白淀粉粘液。所以,谷类可在各种饮食治疗中制成浓汤如牛奶大麦粘液汤、牛奶燕麦粘液汤,这些汤对胃液分泌仅有轻微刺激,它们能在胃中很快消化,不会增加肠蠕动。因此,在患胃溃疡、十二指肠溃疡和胃肠道炎症时,食用上述谷类粘液汤能起到预防和治疗作用。谷类食物在烹调过程中,应少搓少洗,否则可造成维生素大量损失,例如:淘米时用力搓洗可使维生素B1损失40~60%,B2和尼克酸损失23~25%左右,浸泡时间越长,淘米次数越多,维生素的损失就越多。

  • 【分享】固体废物的热解

    固体废物中有机物可分为天然的和人工合成的两类。天然的有橡胶、木材、纸张、蛋白质、淀粉、纤维素、麦杆、废油脂和污泥等。人工合成的有塑料、合成橡胶、合成纤维等。随着现代工业发展和人民生活水平的提高,人们的衣、食、住、行中应用到有机高分子材料的机会增多,因此,在固体废物中有机物质的组分不断增加。这些废物都具有可燃性,能通过焚烧回收能量。本章主要介绍从有机物的热解中回收燃料气和油品。 第一节 概述 一、热解概念 固体废物热解是利用有机物的热不稳定性,在无氧或缺氧条件下受热分解的过程。热解法与焚烧法相比是完全不同的二个过程,焚烧是放热的,热解是吸热的;焚烧的产物主要是二氧化碳和水,而热解的产物主要是可燃的低分子化合物:气态的有氢、甲烷、一氧化碳,液态的有甲醇、丙酮、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等,固态的主要是焦炭或碳黑。焚烧产生的热能量大的可用于发电,量小的只可供加热水或产生蒸汽,就近利用。而热解产物是燃料油及燃料气,便于贮藏及远距离输送。 热解原理应用于工业生产已有很长的历史,木材和煤的干馏、重油裂解生产各种燃料油等早已为人们所知。但将热解原理应用到固体废物制造燃料,还是近几十年的事。国外利用热解法处理固体废物已达到工业规模,虽然还存在一些问题,但实践表明这是一种有前途的固体废物处理方法。 1927年美国矿业局进行过一些固体废物的热解研究。60年代,人们开始以城市垃圾为原料的资源化研究,证明热解过程产生的各种气体可作为锅炉燃料。1970年Sanner等进行实验证明,城市垃圾热解不需要加辅助燃料,能够满足热解过程中所需热量的要求。1973年Battle研究使用垃圾热解过程所产生的能量超过固体废物含能量的80%获得成功。原联邦德国于1983年在巴伐利亚的Ebenhausen建设了第一座废轮胎、废塑料、废电缆的热解厂,年处理能力为600-800吨废物。而后,又在巴伐利亚州的昆斯堡建立了处理城市垃圾的热解工厂,年处理能力为35000吨废物,成为原联邦德国热解新工艺的实验工厂。美国纽约市也建立了采用纯氧高温热解法日处理能力达3000吨的热解工厂。 1981年我国农机科学研究院,利用低热解的农村废物进行了热解燃气装置的试验取得成功。小型农用气化炉已定点生产,为解决农用动力和生活能源,找到了方便可行的代用途径。 二、热解原理 固体废物热解过程是一个复杂的化学反应过程。包含大分子的键断裂,异构化和小分子的聚合等反应,最后生成各种较小的分子。热解过程可以用通式表示如下: 有机固体废物 (H2、CH4、CO、CO2)气体+(有机酸、芳烃、焦油)有机液体+炭黑+炉渣 例如,纤维素热解3(C6H10O5)→8H2O+C6H8O+2CO+2CO2+CH4+H2+7C 其中:C6H8O代表液态的油品。 三、热解方式 热分解过程由于供热方式、产品状态、热解炉结构等方面的不同,热解方式各异。按供热方式可分成内部加热和外部加热。外部加热是从外部供给热解所需要的能量。内部加热是供给适量空气使可燃物部分燃烧,提供热解所需要的热能。外部供热效率低,不及内部加热好,故采用内部加热的方式较多。按热分解与燃烧反应是否在同一设备中进行,热分解过程可分成单塔式和双塔式。按热解过程是否生成炉渣可分成造渣型和非造渣型。按热解产物的状态可分成气化方式、液化方式和碳化方式。还有的按热解炉的结构将热解分成固定层式、移动层式或回转式,由于选择方式的不同,构成了诸多不同的热解流程及热解产物。 第二节 典型固体废物的热解 高分子固体废物的热解产物,随高分子的种类及热解条件而有所不同,现讨论如下: 一、塑料的热解产物及工艺流程 (一)热解产物 塑料的品种除前面提到过的热塑性及热固性二大类外,由其受热分解后的产物又可分成解聚反应型塑料和随机分解型塑料,以及二者兼而有之的中间分解型塑料。 解聚反应型塑料受热分解时聚合物解离、分解成单体,主要是切断了单体分子之间的结合键。这类塑料有聚氧化甲烯、聚a-甲基苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、四氟乙烯塑料等,它们几乎100%的分解成单体。 随机分解型塑料受热分解时链的断裂是随机的,因此产生无一定数目的碳原子和氢原子结合的低分子化合物。这类塑料有聚乙烯、聚氯乙烯等。 大多数塑料的受热分解,二者兼而有之。各种分解产物的比例,随塑料的种类、分解的温度而不同,一般温度越高,气态的(低级的)碳氢化合物的比例越高。由于产物组分复杂要分解出各种单个组分比较困难,一般只以气态、液态和固态三类组分回收利用,此外,还有利用塑料的不完全燃烧回收炭黑的热解类型。 塑料中含氯、氰基团的,热分解产品中一般含HCl和HCN,而塑料制品中含硫较少,热分解得到的油品含硫分也相应较低下,是一种优质的低硫燃料油,为此,日本开发了废塑料与高硫重油混合热解以制得低硫燃料油的工艺。

  • 【转帖】上海拟建固废示范基地 日处理达4500吨

    世博前,浦东新区白龙港地区,有望成为本市首个资源综合利用示范基地,城市污泥及各种固体废弃物将在此地“化废为宝”。记者从今天上午召开的市政协“转变经济发展方式,推动上海节能减排工作”重点提案促办会上获悉,一旦利用水泥回转窑处理城市固体废弃物技术试点成功,日处理城市污泥能力将达4500吨。 一组来自本市固体废弃物污染环境防治的信息显示:2007年固体废物产生量3017.4万吨,比2006年增加5.24%,其中工业固体废物2165.4万吨(含工业危险废物45.4万吨)、城市生活垃圾702万吨、建筑垃圾150万吨。 “如果将固体废弃物比喻成环境‘负荷’的话,那么‘减负’刻不容缓。”民革上海市委在今年上海“两会”时的一份提案中指出,除城市生活垃圾和工业固体废物无害化处置基础设施能力不足等历史欠账外,电子废弃物、商品过度包装和一次性消费品等废弃物也正成为日益增长的环境新问题,本市固体废弃物处置因而任重道远。 提案建议利用水泥回转窑技术,处理城市固体废弃物。简单来说,就是把脱硫石膏、污泥等固体废物,及在综合处理时产生的热能等资源,变成制作水泥的替代“原料”和“燃料”,提高能耗综合利用。 民革市委这份提案建议,建一个资源综合利用示范基地,可集发电、炼油、化肥、建材、土壤改良、生化制品、医药、养鱼、污水净化、废物处理、工业和居民供热等诸多生产企业于一体,实现资源相互循环利用和循环经济。 今天的会议透露,市经济和信息化委员会已同意上海市建材集团通过建设两条资源综合利用生产线,打造建材资源综合利用示范基地。浦东水泥厂、上海水泥厂和上海联合水泥厂等实施整体搬迁后,将统一选址浦东白龙港地区。届时,城市污泥及各种固体废弃物将在此“化废为宝”。 根据相关可行性研究报告,拟建的资源综合利用水泥熟料生产线,可日处理城市污泥及废弃物4500吨,年集中处置来自竹园、白龙港污水处理场生活污泥可达70万吨。每年还可处置粉煤灰110万吨、脱硫石膏50万吨,各种工业及城市废弃物总量达249.2万吨/年。

  • 【分享】固体废物的热解

    固体废物中有机物可分为天然的和人工合成的两类。天然的有橡胶、木材、纸张、蛋白质、淀粉、纤维素、麦杆、废油脂和污泥等。人工合成的有塑料、合成橡胶、合成纤维等。随着现代工业发展和人民生活水平的提高,人们的衣、食、住、行中应用到有机高分子材料的机会增多,因此,在固体废物中有机物质的组分不断增加。这些废物都具有可燃性,能通过焚烧回收能量。本章主要介绍从有机物的热解中回收燃料气和油品。 第一节 概述 一、热解概念 固体废物热解是利用有机物的热不稳定性,在无氧或缺氧条件下受热分解的过程。热解法与焚烧法相比是完全不同的二个过程,焚烧是放热的,热解是吸热的;焚烧的产物主要是二氧化碳和水,而热解的产物主要是可燃的低分子化合物:气态的有氢、甲烷、一氧化碳,液态的有甲醇、丙酮、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等,固态的主要是焦炭或碳黑。焚烧产生的热能量大的可用于发电,量小的只可供加热水或产生蒸汽,就近利用。而热解产物是燃料油及燃料气,便于贮藏及远距离输送。 热解原理应用于工业生产已有很长的历史,木材和煤的干馏、重油裂解生产各种燃料油等早已为人们所知。但将热解原理应用到固体废物制造燃料,还是近几十年的事。国外利用热解法处理固体废物已达到工业规模,虽然还存在一些问题,但实践表明这是一种有前途的固体废物处理方法。 1927年美国矿业局进行过一些固体废物的热解研究。60年代,人们开始以城市垃圾为原料的资源化研究,证明热解过程产生的各种气体可作为锅炉燃料。1970年Sanner等进行实验证明,城市垃圾热解不需要加辅助燃料,能够满足热解过程中所需热量的要求。1973年Battle研究使用垃圾热解过程所产生的能量超过固体废物含能量的80%获得成功。原联邦德国于1983年在巴伐利亚的Ebenhausen建设了第一座废轮胎、废塑料、废电缆的热解厂,年处理能力为600-800吨废物。而后,又在巴伐利亚州的昆斯堡建立了处理城市垃圾的热解工厂,年处理能力为35000吨废物,成为原联邦德国热解新工艺的实验工厂。美国纽约市也建立了采用纯氧高温热解法日处理能力达3000吨的热解工厂。 1981年我国农机科学研究院,利用低热解的农村废物进行了热解燃气装置的试验取得成功。小型农用气化炉已定点生产,为解决农用动力和生活能源,找到了方便可行的代用途径。

  • 石油工业固体废物处理与利用

    [size=16px] 石油工业固体废物种类繁多,成分复杂,治理的方法和综合利用工艺多种多样。十几年来,国内外在这方面做了大量的研究工作,开发出一批技术成熟、经济效益高的处理和综合利用技术,目前主要采取的技术措施有:化学反应、物理分离、焚烧、填埋等[/size][b][size=16px][color=#00d100]1、化学反应法:[/color][/size][/b][size=16px]该方法主要利用废物的某些化学特性,使用相应的化学药剂进行废物性质的改善或回收某些有用成分。如:可以用硫酸或二氧化碳中和法处理石油炼制业中的废碱液,并从中回收环烷酸及其盐类或粗酚、碳酸钠等,用硫酸中和法化纤工业废液中的对苯二甲酸,可以用烧碱或纯碱中和废酸液,用氨吸收法处理废酸液生产硫酸铵,利用硝酸溶解法从废催化剂中回收银等。[/size][color=#00d100][b][size=16px]2、物理分离法:[/size][/b][/color][size=16px]这个方法主要是利用废物中某些成分之间的物理特性的差异,从而达到分离目的。如用活性碳吸附法治理甲乙酮生产废酸,用热分解法从废酸液中回收硫酸、用蒸馏法从有机合成厂的有机氯化物废液中回收有机氯,从杂醇废液中回收甲醇等。[/size][b][color=#00d100][size=16px]3、填埋法:[/size][/color][/b][size=16px]土地填埋是最终处理固体废物的一种较经济的方法,其实质是将固体废物铺成一定厚度的薄层,加以压实,并覆盖土壤。填埋仍是一个石油化工企业不可缺少的废弃物处理方法。[/size][b][size=16px][color=#00d100]4、焚烧法:[/color][/size][/b][size=16px]石油化学固体废物大部分含有有机物,因此焚烧可使废物的重量和体积减少80%以上,同时可使各种有害成分转化为无害物质,还可回收热能。目前我国石油化工企业已建立了数十个固体废物焚烧炉。如长岭炼油化工厂选用顺流式回转焚烧炉处理“三泥”,总投资90万元,总费用42.6万元/a(处理250kg滤饼/h);燕山石化公司炼油厂用流化床焚烧炉处理“三泥”20.5万t/a,总投资约1000万元,处理成本53.67元/m[sup]3[/sup],占地面积4200m[sup]2[/sup];荆门炼油厂用回转窑式焚烧炉处理污水场“三泥”700kg/h,每焚烧1t滤饼的 运行成本为16.4元,烟气出口温度达700℃,正在考虑余热利用。[/size]

  • 【原创】考考你--温室气体知道吗?高分有奖答题!(限时已到,参与者鼓励性加分。)

    目前地球的大气中重要的温室气体包括下列数种:水蒸气(H2O)、臭氧(O3)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)、氢氟氯碳化物类(CFCs,HFCs,HCFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫(SF6)、氮的各种氧化物等。问题:1、自然界固有的温室气体有哪些?2、人类活动产生的排放物有哪些?3、甲烷、二氧化碳、氮氧化合物的吸热量排序是怎样的?4、目前为止吸热能力最强的是那3个温室气体?打分:每题全答对5分,4道题全对20分。限时答题。

  • 红外光声光谱法---称PAS法

    物质吸收光后,除发光、光化学反应外大部分能量经非辐射跃迁过程最终变成热能。通过测定热能变化获取物质光学以及热性质的方法称为光声光谱法。入射断续光为红外光时,测定的是红外光声光谱。红外光声光谱法主要用于透射法无法测定的各种形态的固体样品,如深色催化剂、煤及人发,橡胶、高聚物等难以制样的样品, 古物表层等。

  • 理化实验室那些常用的操作方法及注意事项汇总(二)

    消解消解又叫湿法消化,是用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法。常用的酸解体系有:硝酸-硫酸,硝酸-高氯酸,氢氟酸,过氧化氢等,它们可将污水和沉积物中的有机物和还原性物质如氰化物、亚硝酸盐、硫化物、亚硫酸盐、硫代硫酸盐以及热不稳定的物质如硫氰盐等全部破坏;碱解多用苛性钠溶液。消解可在坩埚(镍制、聚四氟乙烯制)中进行,也可用高压消解罐。消解应注意的问题是:①消解过程中不得使待测组分遭受损失;②不得引进干扰物质;③要安全、快速,不给后续操作步骤带来困难;④消解制得的溶液一定要适合于选定的监测方法。加热根据热能的获得,可分为直接的和间接的两类。直接热源加热是将热能直接加于物料,如烟道气加热、电流加热和太阳辐射能加热等。间接热源加热是将上述直接热源的热能加于一中间载热体,然后由中间载热体将热能再传给物料,如蒸汽加热、热水加热、矿物油加热等。蒸发蒸发的发生是由于液体粒子流动时互相发生不同程度的碰撞,这些碰撞使接近液体表面的粒子拥有足够能量从液体中逃逸出去,做成蒸发现象。蒸发是水循环的重要组成部分,太阳的能量使海洋、湖泊里的水,泥土中的水汽蒸发,形成云。在水文学中,蒸发和蒸腾(植物叶片气孔中水份的蒸发)合称蒸散。干燥在化学工业中,常指借热能使物料中水分(或溶剂)气化,并由惰性气体带走所生成的蒸气的过程。例如干燥固体时,水分(或溶剂)从固体内部扩散到表面再从固体表面气化。干燥可分自然干燥和人工干燥两种。并有真空干燥、冷冻干燥、气流干燥、微波干燥、红外线干燥和高频率干燥等方法。灼烧灼烧是一种化学反应条件,写方程式时条件直接写作“灼烧”。粉碎对固体物料施加外力,使其分裂为尺寸更小的颗粒,一种属于粉体工程的单元操作。化工生产所用的固体原料和煤炭,常需粉碎到一定粒径才能使用。例如,在大多数有固体颗粒参与的化学反应过程中,减小颗粒粒径,可增大相际接触表面,提高反应速率。在浸取操作中,减小粒径既可增大相际接触表面,又可缩短物质在颗粒内的扩散距离,提高浸取速率。在陶瓷、水泥、颜料、催化剂等生产过程中,为得到均匀的固体混合物,先将各种原料磨成细粉。有些化工产品,必须粉碎到一定粒度,才能合乎用户的需要。可见粉碎在化工生产中具有广泛的用途。研磨研磨利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精整加工(如切削加工)。研磨可用于加工各种金属和非金属材料,加工的表面形状有平面,内、外圆柱面和圆锥面,凸、凹球面,螺纹,齿面及其他型面。加工精度可达IT5~01,表面粗糙度可达Ra0.63~0.01微米。过筛过筛,经过粉碎后的药物粉末粗细相差悬殊,为适应医疗和药剂制备的需要,通过一种网孔状的工具使粗细混合的粉末分离出粗粉和细粉的操作过程,叫做“过筛”或“筛析”。粗的网孔状工具称为“筛”,细的称为“罗”。沉淀是指发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质。

  • 【原创】每周学物理——第一讲 固体X射线物理基础

    一,X射线的本性X射线是在1895年由德国学者使琴在研究阴极射线的时候发现的。这种射线有下面一些特性:①肉眼不能观察到,但可使照相底片感光、萤光板发光和使气体电离;②能透过可见光不能透过的物体;②这种射线沿直线进行,在电场与磁场中它并不偏转,在通过物体时不发生反射、折射现象,通过普通光栅亦不引起衍射;④这种射线对生物有很厉害的生理作用。由于这种射线的性质长久不明,故称X射线。后来才称为伦琴射线。 ]912年德国学者劳埃以晶体作为光栅,X射线通过时发生了衍射现象,从而肯定了X射线的电磁波性质。 进一步的研究证明x射线是一种波长很短的电磁波,其波长介于γ射线和紫外线之间,由0.01到川10埃 度量X射线波长的单位有二种; ①埃(Å ),1Å =10-8cm,10; ②毫微米(nm),1nm=10Å ; 按照现代物理学的概念,X射线除了波动性质之外,还呈现为不连续的“量子流”。X射线的量子性质表现在其与物质相互发生作用时(吸收、散射)。 量子能量(ε)如下列公式所示: ε=hμ式中h——普朗克常数。等于6.62xl0—27尔格/秒 μ——射线的频率。由式可以看出,射线的频率愈大,则量子的能量愈高。二,X射线的产生 产生x射线的方法,是使快速移动的电子骤然停止止其运动,则电子的动能可部分转变成X光能 电子式X射线管如图2—l所示。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902171133_133532_1644912_3.gif[/img]X射线管是一个由玻璃制造的圆柱形瞥子,管中气压在10-6厘米水银汞柱以下,管中有两个金属的电极,阴极为钨丝卷成,由两根导线通入3—4安培的电流,即在钨丝用围产生大量的热电子,在阴极和阳极之间加以高压电(30一50千伏),钨丝周围的热电于即向阳极作加速度移动。阳极为某种金隅的磨光面,当高速运动的电子与阳极(或称“靶”)相碰时,即骤然停止运动,此时电子的能量大部分变为热能,一部分变成光能,于是由靶面射出X射线。

  • 宁波新芝生物科技股份有限公司正在寻找制冷工程师职位,坐标宁波市,谈钱不伤感情!

    [b]职位名称:[/b]制冷工程师[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责1、根据生产订单需求,制作制材清单。2、主要负责制冷机械结构,系统方面的设计,比如钣金、系统结构等。3、负责生产订单的技术准备工作,机组造型和图纸绘制。4、生产现场的技术指导,机组样本的编制,新机组的开发给。5、新产品的系列化开发设计(恒温槽、冻干机)6、非标订单的处理7、售前、售后技术支持岗位要求1、有三年以上工业制冷相关设备行业设计、研发制作工作经验。能独立承担新制冷产品工作项目,有过设计产品标准、整机制冷系统匹配、性能验证及测试、制冷系统部件设计等项目经验者优先。2、学历:专科及以上学历,制冷、低温或热能与动力等相关专业。3、5、会CAD制图,SOLIDEGE等三维制图优先。[b]公司介绍:[/b] 宁波新芝生物科技股份有限公司创业于1989年。公司成立以来,在国内外有关专家、学者、同行的关心、帮助下,一直致力于生物科学仪器、试剂的研发与生产。宁波新芝生物科技股份有限公司现在是国内唯一生产系列生物科学仪器的知名专业公司。是国家高新技术企业,国家高技术产业化工程,国家科技重大专项研发基地。公司现在已经通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证、取得了CE安全认证证书、医疗器械生产许可证...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/58526]查看全部[/url]

  • 【转帖】常用易爆易燃物品的性能及贮藏条件的要求!

    1. 爆炸性物品1.1苦味酸(又称三硝基酚)黄色针状结晶,无臭,味极苦,加强热或重大撞击能发生剧烈爆炸,燃烧猛烈,固体有毒,浓溶液能刺激皮肤,发炎起泡,爆炸能发生极大灾害。贮藏:须盛于非金属容器内,并加水浸没,贮藏于阴凉通风处,与有机物易燃品氧化剂隔离。1.2叠氮钠白色六角形晶体,极毒能溶于铵水中,微溶于醇,不溶于醚,本品不稳定,加热至30℃分解,微高热或剧烈震动能强剧爆炸。贮藏:须与有机物、易燃物、氧化剂隔离存放阴凉处。2. 氧化剂2.1高锰酸钾为一种氧化剂,黑紫色细长单针柱状结晶,加热能发出氧气,与乙醚、酒精,易燃气体硫酸、硫磺、磷、氧化剂接触,撞击或加热能发生爆炸,与甘油混合能自燃。贮藏:须与有机物、易燃物、酸类,尤其硫酸、氯酸盐、硝酸盐隔离贮藏。2.2重铬酸钾(又称红矾钾)透明、光亮、黄色结晶。遇酸或高热能发出氧气,使有机物发热、燃烧、微有毒,勿与伤口皮肤吸入,粉末能刺激呼吸器官,使鼻腔发炎。

  • 【转帖】河北艺能锅炉年产销全国第一专业制造导热油炉

    河北艺能锅炉有限责任公司(原吴桥导热油炉有限责任公司):是专业从事导热油炉热能,能源环保产品的成套工程设计,开发,科技服务的股份制企业;是一家能源领域和化工行业供热系统,提供热能的专业服务商和设备供货商。主要向亚洲地区和全球客户提供优质的中国加热炉热能产品。目前,产品已送销东南亚、非洲和欧洲等地区和国家 公司立足河北,山东,依托最具规摸生产能力的艺能导热油炉集团,艺能集团的核心工厂,全方位向社会提供环保,节能,高效导热油炉产品,为用户提供超值服务。 公司产品有:一,⑴圆筒型和方箱型燃煤有机热载体加热炉或导热油锅炉,⑵立式和卧式燃油燃气导热油锅炉,⑶CCS标准的船用有机热载体加热炉,⑷熔盐炉(燃煤,燃油燃气)。二:为木材加工行业供热系统提供热能产品:⑴热能中心,热能工厂,能源中心,能源工厂,⑵燃木质废料的方箱型和圆筒型导热油锅炉,⑶余热蒸汽锅炉,⑷蒸汽发生器,以满足木材加工生产工艺对用热的需要。三:⑴燃油燃气蒸汽锅炉,蒸发量0.5-20吨/小时,⑵燃油燃气热水锅炉,供热量力而为30-300万大卡/小时,⑶燃油燃气热风炉,供热量30-1000万大卡/小时。四,蒸汽发生器。五,锅炉配套供应件:⑴加热炉炉本体,炉座;往复炉排炉座,⑵进口和国产燃烧器,⑶各型锅炉上煤机,⑷各型锅炉出渣机,⑸锅炉炉排无级调速箱,⑹锅炉鼓风机;引风机,⑺锅炉旋风式除尘器;陶瓷式多管式除尘器;花岗岩水膜除尘器。⑻导热油炉高温循环泵,⑼导热油;导热油清洗剂。是中国地区最具规模的专业开发生产导热油炉系列产品的高科技企业之一。 公司设有多家服务机构,直接贴近客户,全方位向社会提供技术咨询,人员培训,产品安装,调试一条龙服务。 公司的服务理念是:求真务实,以人为本,科技为先,品质为上,信仪为重,锐意进取,全方位提高运营品质,为用卢提供最先进的设计技术,最可靠的制造质量,最优秀的售后服务,最全面的技术培训,为加热炉产品的腾飞作出贡献,推动加热炉应用技术的新发展。 品质,科技,服务,是公司永恒的追求,艺能锅炉的宗旨是:充分吸取国內外先进的技术和经验,不断地为用卢提供高性能,底能耗,安全保质的质优产品和服务。 艺能锅炉公司热忱欢迎广大客卢前来洽谈,咨询,光临惠顾 电话:0317-7361096 24小时电话:13633279160牟春伟 公司官网:http://www.yndryl.com

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