
- 2025-01-10 10:50:30水中脫氫乙酸
- 脫氫乙酸是一種廣譜防腐劑,對霉菌、酵母菌、細菌有很好的抑制作用,廣泛應用在食品、飲料、飼料及化妝品等行業。在水中,脫氫乙酸表現出良好的溶解性和穩定性,能有效延長水基產品的保質期。作為防腐劑,它在水處理中也能幫助控制微生物生長,保持水質清潔。但需注意其使用量和殘留量,以確保安全合規。
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水中脫氫乙酸問答
- 2022-12-30 11:41:53電力設備蒸汽冷凝水中乙二醇泄漏的早期探測
- 背景礦物燃料與核電力設施使用換熱器,使工藝蒸汽冷凝回到液體形態。熱交換器的工作原理是,通過從一種介質(蒸汽)中轉移熱量至另一種介質(空氣、水、或乙二醇)中。很多新近的封閉式冷卻水系統、電力設施使用乙二醇(C2H6O2)作為熱傳遞液體,因為乙二醇有很高的熱傳遞效率。雖然乙二醇是超級好的熱傳遞流體,但如果它從冷卻器中泄漏并進入冷凝蒸汽中時,會造成嚴重問題。在升高的溫度與壓力下,水中乙二醇會降解為有機酸,會酸化冷凝液,導致系統內快速的腐蝕。有機酸的增長也會嚴重破壞離子交換樹脂床與礦物質脫除塔。發現早期針孔大的熱交換器泄漏,對于保持維護電力設施與工藝設備的完整性,非常重要。雖然很多工廠使用痕量水平的胺來中和,來控制回路的pH,但這些胺常規地都是按照控制來自二氧化碳溶解產生的碳酸,來給藥的。乙二醇泄漏造成的有機酸的大量流入,很容易壓垮這種pH控制,并造成冷凝液明顯的酸化。問題電廠通常檢測pH與陽離子電導率來監測蒸汽回路水的純度。然而,那些參數并不總是足夠。充分早地探測乙二醇的早期泄漏以預防顯著的下游問題十分重要。因為pH與陽離子電導率的偏離,僅僅在乙二醇分解之后才產生,這些檢測對于探測泄漏來說,經常已經太晚了。水中乙二醇在熱的高壓蒸汽回路中降解。如果熱交換器中發生泄漏,這種泄漏的現象在乙二醇降解之前,可能無法通過pH與電導率探測到。在這一點上,工藝設備(例如:礦物質脫除塔、樹脂床、冷凝液拋光器、鍋爐、渦輪機等)可能已經暴露在酸性的冷凝液或蒸汽中。乙二醇是一種含碳38.7%的有機分子,因此能夠使用在線、連續的總有機碳(TOC)分析來探測到。Sievers? M系列在線TOC分析儀能夠在乙二醇在冷凝液蒸汽中降解之前,更早地檢測到乙二醇的泄漏。解決方案在Sievers分析儀進行的實驗室研究中,Sievers M系列TOC分析儀表現出對乙二醇的回收率在97.3%-99.1% ,對于碳含量在0.5-25 ppm 碳 (1.3-64.7ppm 乙二醇)。Sievers M系列TOC分析儀的回收率總結如下表:在圖2中,分析儀顯示出對檢測乙二醇有高的線性響應。基于定量回收率(≥97.3%),與高度的線性(R2=1.0000),Sievers M系列TOC分析儀很適用于檢測冷凝液蒸汽中寬廣范圍的乙二醇濃度。幾個著名的組織(EPRI、VGB、與 Eskom)建議100-300 ppb作為蒸汽循環補給水的合適的背景TOC水平。水或蒸汽循環中的這個TOC背景很好地位于Sievers M系列TOC分析儀的檢測水平0.03 ppb之上,同時這個TOC背景也足夠低,可以輕松檢測背景TOC濃度之上的乙二醇泄漏造成的TOC偏移。由于乙二醇泄漏造成的事故的成本,從設備維修與更換、以及停產期間損失的能量產出等方面,可能是成百上千美元。由于乙二醇有毒并有危險,額外的緩和被污染的冷凝水也非常關鍵。使用Sievers M系列在線TOC分析儀,冷凝蒸汽每2分鐘被分析一次,提供給設備操作者高解析度的數據,使用這些數據,可以快速識別并解決使用乙二醇溶液的熱交換器的泄漏。參考文獻1.Berry, D. and Browning, A. Guidelines for SelectingandMaintaining Glycol Based Heat Transfer Fluids.2011. Chem-Aqua, Inc.2.EPRI Lead in Boiler Chemistry R&D. PersonalCommunication. January 28, 2015.3.Ethylene vs. Propylene Glycol. www.dow.com.Accessed January4.22,2015.http://www.dow.com/heattrans/support/selection/ethylene-vs-propylene.htm.5.Heijboer, R., van Deelen-Bremer, M.H., Butter, L.M.,Zeijseink, A.G.L. The Behavior of Organics in aMakeup Water Plant. PowerPlant Chemistry. 8(2006):197-2026.Faroon, O., Tylenda, C., Harper, C.C., Yu, Dianyi,Cadore, A., Bosch, S., Wohlers, D., Plewak, D.,Carlson-Lynch, H. Toxicological Profile for EthyleneGlycol. 2010. US Agency for Toxic Substances andDisease Registry (ASTDR).7.Maughan, E.V., Staudt, U. TOC: The ContaminantSeldom Looked for in Feedwater Makeup and OtherSources of Organic Contamination in the Power Plant.PowerPlant Chemistry. 8(2006): 224-233.8.Rossiter, W.J. Jr., Godette, M., Brown, P.W., Galuk,K.G. An Investigation of the Degradation of AqueousEthylene Glycol and Propylene Glycol Solutions usingIon Chromatography. Solar Energy Materials. 11(1985): 455-467.9.Vidojkovic, S., Onjia, A., Matovic, B., Grahovac, N.,Maksimovic, V., Nastasovic, A. Extensive FeedwaterQuality Control and Monitoring Concept forPreventing Chemistry-related failures of Boiler Tubesin a Subcritical Thermal Power Plant. Applied ThermalEngineering. 59(2013): 683-694.
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- 2022-03-31 11:40:23bod儀如何測定水中BOD含量?
- bod儀【霍爾德電子HED-BOD】生化需氧量(BOD)是一種環境監測指標,主要用于監測水體中有機物的污染狀況。一般有機物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有機化合物時需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處于污染狀態。BOD才是有關環保的指標。為了使BOD檢測資料有可比性,一般規定一個時間周期,在這段時間內,在一定溫度下用水樣培養微生物,并測定水中溶解氧消耗情況,一般采用五天時間,稱為五日生化需氧量,記做BOD5。數值越大證明水中含有的有機物越多,因此污染也越嚴重。 bod儀是根據國家標準《HJ505-2009》5日培養法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD;全智能化設計,領先的研發工藝和設計制造,實驗過程無需實驗人員值守;適用于排污企業、環境監測、污水處理廠、第三方檢測機構、科研、高校等領域的生化需氧量測定。 產品特點: 1.可同時測量六個樣品; 2.六個獨立測試終端,在檢測過程中可隨時加入新的測量組; 3.直接讀取BOD濃度值、無需計算; 4.無汞壓差設計,精度高,無需換算,且保證實驗人員安全健康; 5.實驗環節無管路設計,避免管路老化、漏氣等弊端; 6.測量范圍可選擇,在水樣濃度低于4000g/L時,無需稀釋; 7.測定儀自動記錄測量數據,一個測試周期可選60個采樣點、檢測數據更精確; 8.培養周期可調節,根據需求可以選擇; 9.自動完成測量過程,無需專人值守; 10.大尺寸液晶顯示屏,直觀明了,項目選擇方便; 11.測試終端自帶大容量電池,電池壽命2年以上,測試過程中不受外部環境短期斷電影響。
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- 2022-08-11 15:35:57?便攜式水中濁度儀是如何測定水體的?
- 水的濁度不僅與水中懸浮物的含量有關,也與它們的大小、形狀和折射率有關。如果濁度超標,則表示水中的懸浮物超標。如果顆粒物含有更多重金屬,則對人體的危害取決于懸浮物,長期飲用這種水會導致慢性重金屬中毒,如果水中有更多有毒的有機懸浮顆粒物,則可能導致慢性或急性中毒。至于毒性,還取決于具體物質,如果有更多沉積物,則會影響消化系統。現實生活中我們常用便攜式水中濁度儀來檢測水質濁度。便攜式水中濁度儀采用光電比色方法進行測定水體,用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。懸浮物質對入射光線的散射與吸收導致光線的衰減。濁度的變化通常以測量散射光的強度、透射光的強度等參數。它是一種光學效應,表現為光線透過水層時受到阻礙的程度。
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- 2021-09-07 15:54:53中性鹽霧、乙酸鹽霧和銅加速乙酸鹽霧試驗對比
- 在戶外多變的環境中,造成產品性能下降的因素往往不是單一的,而是多因素綜合。但鹽霧試驗可作為快速評價有機和無機物覆蓋的有效方法,可用于涂覆層的評估。中性鹽霧(NSS)、乙酸鹽霧(AASS)和銅加速乙酸鹽霧(CASS)試驗是目前主要使用的鹽霧試驗方法。在《GB/T 10125-2012 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗 》標準中,對鹽霧試驗中涉及到的中性鹽霧(NSS)、乙酸鹽霧(AASS)和銅加速乙酸鹽霧(CASS)試驗使用的設備,試劑和方法作了明確的規定。標準中規定了使用鹽霧試驗的溶液采用化學純或化學純以上的試劑。在溫度為25℃ ± 2℃時電導率不高于 20 μS/cm的蒸餾水或去離子水中溶解的氯化鈉,配制成濃度為50 g/L ± 5 g/L。所收集的噴霧液濃度應為50 g/L ± 5 g/L。在25℃時,配制的溶液密度在1.029~1. 036范圍內。氯化鈉中的銅含量應低于0.001%(質量分數),鎳含量應低于0.001%(質量分數)。銅和鎳的含量由原子吸收分光光度法或其他具有相同精度的分析方法測定。氯化鈉中碘化鈉含量不應超過0.1% (質量分數)或以干鹽計算的總雜質不應超過0. 5%(質量分數)。溶液在使用之前做需要進行過濾,避免溶液中的固體物質堵塞噴嘴。中性鹽霧試驗(NSS試驗)試驗溶液的pH值應調整至使鹽霧箱收集的噴霧溶液的pH值在6.5~7.2之間。pH 值的測量應在25℃ ± 2℃用酸度計測量,也可用測量精度不大于0.3的精密pH試紙進行日常檢測。超出范圍時,可加入分析純鹽酸、氫氧化鈉或碳酸氫鈉來進行調整。噴霧時溶液中二氧化碳損失可能導致PH值變化。應采取相應措施,例如,將溶液加熱到超過 35℃,才送入儀器或由新的沸騰水配制溶液,以降低溶液中的二氧化碳含量,可避免pH值的變化。中性鹽霧試驗適用于:———金屬及其合金;———金屬覆蓋層(陽極性或陰極性);———轉化膜;———陽極氧化膜;———金屬基體上的有機涂層。乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)在制備的鹽溶液中加入適量的冰乙酸,以保證鹽霧箱內收集液的pH值為3.1~3.3。如初配制的溶液pH值為3.0~3.1,則收集液的pH值一般在3.1~3.3范圍內。pH值的測量應在25℃±2℃用酸度計測量,也可用測量精度不大于0.1的精密pH試紙進行日常檢測。溶液的pH 值可用冰乙酸或氫氧化鈉調整。乙酸鹽霧試驗適用于銅+鎳+鉻或鎳+鉻裝飾性鍍層,也適用于鋁的陽極氧化膜。銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS試驗)在制備的鹽溶液中,加入氯化銅(CuCl2·2H2O),其濃度為0.26 g/L±0.02 g/L(即 0.205g/L±0.015 g/L無水氯化銅)。溶液的pH值調整方法與3.2.3相同。銅加速乙酸鹽霧試驗適用于銅+鎳+鉻或鎳+鉻裝飾性鍍層,也適用于鋁的陽極氧化膜。試驗方法中性鹽霧試驗(NSS)乙酸鹽霧試驗(AASS)銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS)溫度35℃ ± 2 ℃35℃ ± 2 ℃50℃ ± 2 ℃80cm2的水平面積的平均沉降率1.5mL/h ±0.5mL/h氯化鈉溶液的濃度(收集溶液)50g/L ± 5g/LPH值6.5~7.23.1~3.33.1~3.3《GB/T 10125-2012 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗 》標準中對三種試驗方法的對比相關設備標準還規定了用于試驗使用的鹽霧箱的容積應不小于0.4m3,因為較小的容積難以保證噴霧的均勻性。對于大容積的箱體,需要確保在鹽霧試驗期間,滿足鹽霧的均勻分布。箱頂部要避免試驗時聚積的溶液滴落到試樣上。Q-lab公司先進的CRH鹽霧試驗箱擁有可調濕度功能和鹽水噴淋功能,可用于進行中性鹽霧、乙酸鹽霧和銅加速乙酸鹽霧試驗
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- 2022-06-21 10:46:15【百家論壇】直播回顧:水中高錳酸鹽指數相關標準
- 高錳酸鹽指數也稱作耗氧量(CODMn法,以O2計)是飲用水中的重要指標之一,反映水體中有機和無機可氧化物質污染的常用指標。 壇墨百家論壇于2022.6.8-世界海洋日,邀請浙江省寧波生態環境監測中心的茅海瓊老師為大家深度解剖 水中高錳酸鹽指數相關標準水中高錳酸鹽指數相關標準茅老師首先從現有的八個標準入手,提出目前標準中存在的計算公式,標定步驟和是否扣空白等一系列問題。 在進行深入分析之后,茅老師給出了相應的解決方案。茅海瓊 浙江省寧波生態環境監測中心浙江醫科大學藥學系理學士,浙大藥學院藥物分析學理學碩士,高級工程師。 生態環境部“三五人才”技術骨干,浙江省環境監測協會生態環境監測專家庫成員。從事化學藥品檢驗工作12年,環境監測與質量管理工作14年。累計從事一線檢驗檢測工作15年,積累了化學分析和儀器分析的實踐經驗,主持和參與過3個國家藥品標準的提高工作,擅長對分析方法標準的理解和比較,在核心期刊上發表論文近二十篇。一篇論文獲寧波市自然科學優秀論文三等獎。茅老師首先從現有的八個標準入手,提出目前標準中存在的計算公式,標定步驟和是否扣空白等一系列問題。 本期課程人氣爆棚,非常感謝茅海瓊老師的精彩講解和問題解答。目前在公眾號下方的任務欄,點擊“我要看”可以收看往期的直播回顧課程。如果有疑問的同學可以在本條公眾號下留言。感謝大家的參與,持續關注我們,下期再見喲
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