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81.
探讨了用甲醛作掩蔽剂磺量法测定啤酒中残留的二氧化硫,最佳分析条件:pH为3-4,甲醛用量为SO2含量的2-4倍,掩蔽时间为4min,温度25-33℃,该法的检出限为2^10^-5g/kg,可满足啤酒中二氧化硫的测定。  相似文献   
82.
介绍一种红外测硫仪的校正方法和整个仪器的软件实现。现有条件下,在煤质分析、生铁和钢中硫含量的测定中,大多采用化学检测法,化学分析方法试验数据繁多,需要查表比对,计算工作量大,分析周期长,受人为因素干扰极大。采用定硫仪分析能有效降低人为的误差,分析速度大大加快。设计过程中,对仪器进行了三级校正,对实验流程都进行了精心设计,通过准确度和重复度的试验验证,测试结果准确度符合国家标准,重复性好。仪器采用CAN总线实现上下位通讯并进行数据管理和系统设置,分析结果直观。  相似文献   
83.
在对气溶胶污染物中的SO2-4测定采样时,大气中SO2转化生成附加SO2-4干扰测定。文中对这一转化条件进行了初步探讨,发现其转化率与采样滤材的pH值,大气中SO2的浓度及相对湿度呈明显的正相关  相似文献   
84.
四川东北部相继发现了普光、罗家寨等一大批高含硫气藏。高含硫气藏在气体开采过程中,随着地层压力不断下降,元素硫达到临界饱和态后将从气相中析出,并在储层孔隙及喉道中沉积,从而导致地层孔隙度和渗透率降低,严重时造成气井停产。根据硫在天然气中的溶解机理以及物质平衡原理建立了高含硫气藏硫沉积预测模型,以罗家寨气田罗7井为例,预测了不同压力范围下的含硫饱和度以及硫沉积对气井产量的影响。研究结果表明,当地层压力下降到40MPa时,气井产量下降了82.5%,地层压力下降到37MPa时,气井将停产。  相似文献   
85.
通过对天然气中硫溶解度的室内实验模拟,发现温度、压力和气体组成是影响硫在天然气中的溶解度主要因素。随着温度和压力的升高,硫的溶解度增大;同时气体中硫化氢以及重质组分的含量也是影响其溶解度大小的组分因素中最重要的两个因素,前者的作用说明了硫在天然气中的化学溶解的存在,而后者仿佛就是硫的天然物理溶剂,重质组分含量越高硫的溶解度越大,且随着组分中碳原子数的增加而增大。因此,硫在天然气中的溶解机理既包括化学溶解也包括物理溶解,是二者的有机结合。这对认识和防止高含硫气藏在开发过程中在地层发生硫沉积,合理高效地开发该类气藏提供了参考。  相似文献   
86.
液—气喷射紊流混合装置的作用及其在环境工程的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述喷射流体紊流混合装置的作用和应用,建立两级紊流混合速的液-气喷射器的流体动力学方程组。由于液-气紊流混合促进烟气含硫化合物与喷射脱硫剂的化学反应,进一步研究它们对流体的动量及能量方程的影响。讨论影响脱硫除尘的治理效果的主要因素。最后给出液-气喷射装置在环境工程中的应用实例。  相似文献   
87.
利用离子色谱法测定中药川附子中的氯、磷和硫   总被引:6,自引:0,他引:6  
中药的化学成分包括无机成分和有机成分 .对其无机成分的分析以金属元素分析居多[1~ 3] ,而对非金属元素的分析较少[4,5] .利用离子色谱法[6 ,7] 分析阴离子 ,具有快速、简便、灵敏、选择性好 ,能同时测定多组分的优点 ,在临床及药物分析中得到广泛应用[4,5 ,8] .虽然离子色谱法已用于中药中非金属元素的分析[4,5] ,但对附子中非金属元素的分析未见报道 .我们试验了以Na2 CO3作熔剂 ,干灰化 沸水浸取法处理样品[9] ,Na2 CO3 NaHCO3混合液为淋洗液 ,电导法检测 ,用双柱法同时测定川附子中氯、磷和硫的离子色谱法 ,完善了川附子…  相似文献   
88.
采用离子液体的二氧化硫电化学传感器的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
作者采用离子液体作为二氧化硫传感器的电解质溶液,并用微分脉冲伏安法(Dfferen-tial Pulse Voltammogram)考察了对SO2气体的响应。结果表明,离子液体传感器对S2气体有很好的电化学响应,灵敏度高和重现性好。其结性范围为100-700ppm,检测限为50ppm。  相似文献   
89.
红外吸收光谱技术能对焦炭中全硫含量进行快速测定.通过对不同全硫含量的焦炭进行分析测定,并对分析结果进行统计处理,证明本方法分析速度快,灵敏度高,精密度和准确度良好,与经典方法相比无显著性差异.本方法检出限为0.001%.  相似文献   
90.
提出一种无废烟气脱硫新方法。用硫化钠溶液洗脱工业烟气中二氧化硫,同时生成硫化氢。后者用Claus反应可制取元素硫。反应过程为三阶段模式。第一阶段发生二氧化硫溶解和硫离子向硫氢根离子转变;第二阶段主要发生硫氢根离子向硫化氢转变同时吸收二氧化硫;第三阶段,溶液逐渐失去脱除SO2的能力。提高硫化钠初始浓度和反应温度或降低进气中二氧化硫含量,于提高H2S转化率有利。进气中二氧化硫分压增大,各阶段周期缩短。  相似文献   
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