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1.
针对包钢2 250 mm热轧带钢卷取过程中易产生塔形、溢出边等问题,从卷取区域设备和工艺控制等方面进行研究讨论。对各种塔形进行分类、产生的原因进行分析,采取相应控制措施,减少带钢塔形,改善钢卷外观质量。从而提高热轧成品卷的合格率和成材率,达到降本增效的目的。  相似文献   
2.
硫磺回收装置液硫系统堵塞原因及对策   总被引:1,自引:1,他引:0  
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司26kt/a硫磺回收装置运行5年多来,液硫系统堵塞现象日益严重。借鉴了炼厂、天然气脱硫、煤化工硫磺回收装置类似问题的处理方法,从酸气组分、操作中存在的问题、工艺设计中存在的缺陷等方面分析原因,通过采取新增1台热再生塔冷却器、1台罗茨鼓风机、停车时将扫硫时间由2天延长至3天、扫硫时将炉膛温度提高至1 060℃、对硫磺泵新增回流管线等措施,有效地解决了液硫系统堵塞的问题,保证了装置的长周期安稳运行。  相似文献   
3.
采用微波等离子体炬原子发射光谱法(MPT-AES)测定野松茶中的Cu、Zn、Mn、Fe、Mg、Ca6种微量元素,在优化各项实验参数基础上,考察了酸干扰和共存离子的干扰。该方法下Cu、Zn、Mn、Fe、Mg、Ca的检出限分别为3.6、7.7、6.1、14.1、4.7、5.6ng/mL,方法精密度(RSD)为1.05%~6.46%,回收率为97.25%~103.37%。结果表明此方法简便、准确、分析速度快,是一种切实可行的分析方法。  相似文献   
4.
考察了用微波等离子体炬原子发射光谱法(MPT-AES)测定牛奶中Zn,Fe,Mg,Cu,Ca 5种有益微量元素质量浓度的方法。测得各元素的方法检出限均小于14.1μg/L,相对标准偏差(RSD)均小于6.46%,加标回收率为97.8%~101.4%。结果表明,该方法准确可考。在此基础上,测定了不同产地间牛奶中上述各元素的质量浓度,经过统计学对比发现,不同地区的牛奶中各元素质量浓度均存在显著差异。  相似文献   
5.
研究超声波辅助提取祁连圆柏叶总黄酮的最佳提取工艺条件。以祁连圆柏叶为原料,考察乙醇体积分数、料液比、提取时间、超声功率对其总黄酮提取率的影响,并在此基础上采用L9(34)正交试验设计对提取工艺进行优化。结果表明,总黄酮的最佳提取工艺为:乙醇体积分数90%、料液比1︰20、提取时间40 min、超声功率105 W。  相似文献   
6.
研究了微波等离子体原子发射光谱法测定钙、镁质量浓度的各种不确定度因素,评定了该方法测定钙、镁质量浓度的不确定度。实验结果表明,两个综合性因素(方法的精密度和准确度)以及取样过程是方法不确定度的主要来源,另外,校准溶液浓度的不确定度是评定镁质量浓度不确定度的主要来源;在置信水平为95%和包含因子k=2的条件下,测定钙、镁质量浓度的扩展不确定度分别为18.6和3.2mg/L。  相似文献   
7.
采用GC-MS法对丝瓜籽油中的脂肪酸组成进行分析,同时采用微波消解技术及微波等离子体炬原子发射光谱(MPT-AES)法测定丝瓜籽油中无机金属元素铜、锌、铁、镁、钙的含量。结果表明:丝瓜籽油中共鉴定出6种主要脂肪酸,其中亚油酸、棕榈酸、硬脂酸和油酸总含量占丝瓜籽油总脂肪酸含量的94.35%;丝瓜籽油中无机金属元素含量为铜93.16μg/g、锌38.53μg/g、铁132.44μg/g、镁47.60μg/g、钙76.30μg/g。  相似文献   
8.
采用CFD软件对煤气化装置竖流式黑水沉降槽进行建模,计算不同工况条件下黑水沉降槽内流场特性,分别讨论了入口流速和排污量对内部流场的影响规律。结果表明:沉降槽内存在射流区、回流区、扩散沉降区,入口流速和出口排污量是影响沉降槽内流场的主要因素,随着入口流速或排污量的增加,射流区和回流区面积增加;不同排污量或入口流速时,不同位置流体的径向流速分布趋势相同。  相似文献   
9.
采用微波等离子体炬原子发射光谱法(MPT—AES)测定野松茶中的Cu、Zn、Mn、Fe、Mg、Ca6种微量元素,在优化各项实验参数基础上,考察了酸干扰和共存离子的干扰。该方法下Cu、Zn、Mn、Fe、Mg、Ca的检出限分别为3.6、7.7、6.1、14.1、4.7、5.6ng/mL,方法精密度(RSD)为1.05%-6.46%,回收率为97.25%-103.37%。结果表明此方法简便、准确、分析速度快,是一种切实可行的分析方法。  相似文献   
10.
针对酸水汽提装置回流系统中各设备和工艺管线腐蚀情况及腐蚀特征,从设备运行环境、回流凝液组成以及设备材质三方面剖析了回流系统中各设备腐蚀的原因,其中温热环境下多种腐蚀成分并存和设备冶金质量差引起局部应力大是产生腐蚀的两个主要原因。在防腐蚀实践方面,从工艺操作、材质防腐蚀两方面提出了五点对策和建议,经实践检验取得了很好的防腐蚀效果。最后从设备制造工艺、新型耐蚀材料研发以及新型防腐生产工艺三个方面对未来防腐工作进行了展望。  相似文献   
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