脱汞 Microsoft Word 文档

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Microsoft Word 文档 (3)

Microsoft Word 文档 (3)

时间:2013.01.23地点:医生办公室内容:手卫生,卫生手消毒主讲人:王护士长参加人员:我们为何要洗手?一个人身体上的细菌数超过全中国的人口数。

用过水龙头后,接触部位皮肤上每平方厘米可以有35,000个细菌办公场所的桌面上,每平方英寸面积的细菌可以超过3,000个。

一些病毒可以在干燥光滑物体表面存活20分钟以上。

一些病毒可以飞沫形式在空气中传播。

诸如大肠杆菌和沙门氏菌等可以在门把手、电脑键盘和桌子表面等存活2小时以上。

许多细菌每20分钟就可以繁殖一代。

中午12点三明治上的5个细菌,在适宜的环境下,到当天晚上7点,可以增殖到1千万个,三天后若无细菌死亡,则其可以布满整个地球。

在纷繁的医疗、护理工作中,许多工作都是由手完成的,因此医务人员手上各种细菌的数量往往比其他人群多,手的微生物污染情况相当严重。

医院感染大部分为接触性传染,医护人员的手为病原菌重要的传播媒介,由医护人员的手传播细菌而造成的医院感染约占30%。

洗手是解决医护人员手污染、预防和控制病原菌传播、降低医院感染率的重要手段。

您会正确洗手吗?洗手看似简单,却大有学问。

许多人在洗手时,只是简单快速的搓洗一下手心、手背,就以为已经完成任务,而手的部分位置往往会被遗漏。

正确的洗手应遵循以下步骤:如果您使用流动水+洗手液液洗手:第一步:掌心相对,手指并拢,相互揉搓;第二步:手心对手背沿指缝相互揉搓,交换进行;第三步:掌心相对,双手交叉指缝相互揉搓;第四步:弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓,交换进行;第五步:右手握住左手大拇指旋转揉搓,交换进行;第六步:将五个手指尖并拢放在另一手掌心揉搓,交换进行;每个步骤搓洗时间不少于15秒,每个部位揉搓5-6次。

注意事项(1)手部不能佩戴戒指等饰物。

(2)冲洗时指尖应向下,注意洗净指尖、指缝、拇指、指关节等处。

(3)注意调节水的温度和水的流量大小,避免污染环境及溅湿工作服。

(4)手未受到病人血液、体液等物质明显污染时,可使用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。

MicrosoftWord-FINAL.doc

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1.0 连铸功能件介绍连铸工艺发展得已经很成熟,并带来了新的炼钢工业革命。

自20世纪60年代进入商业化以来,连铸取得了巨大的发展,今天约有80%的钢是用这种方法浇铸的。

钢铁公司对于“以最低的成本生产优质钢”的需求,促进了控制钢水液流的高品质连铸功能件的发展。

该工艺要求材料具有高强度、耐高温冲击的性质,所以起初功能件是用熔融石英制造而成的。

可是,熔融石英产品有很多局限性:主要问题是材料磨砂和温度高于900℃形成方英石,并且在铸造高锰钢时耐冲蚀性很差。

熔融石英产品目前已经大量被淘汰,仅用于连浇炉数少的场合。

目前所用的多数功能件是以碳素为结合剂的氧化铝、氧化锆以及氧化镁石墨。

过程中的作用进行解释,以便充分认识它们在工艺中的重要性能。

下图是连铸工艺示意图、显示了产品种类和用途。

钢包是主要容器,用于将化学成分合格的钢水运送到连铸机。

钢水从钢包注入中间包并从中间包再注入到结晶器。

为防止浇铸时钢水从钢包进入中间包发生二次氧化,采用了钢包长水口。

大多数应用过程中,水口采用冷开浇方式,这意味着材料必须经受极端的热冲击工作条件,即温度瞬间从室温升到1560℃。

钢包长水口的内孔壁还与高速流动的钢水接触,这就要求具有很高的抗钢水侵蚀性。

中间包形式非常简单,它是将钢水分配到结晶器的一种容器,结晶器采用水冷方式帮助钢水凝固。

这一过程必须受到控制,为此采用了许多不同的方法,后文将分别对这些方法进行详细介绍,这里仅作粗略说明:1. 塞棒和内装浸入式水口(SEN)安装在中间包内,塞棒用于控制钢液的流量,以确保精确控制结晶器中的钢水液面高度。

塞棒和浸入式水口通常要经过预热,所以一定要能承受比较高的热冲击。

由于塞棒头的工作性质(上下运动以打开或限制塞棒头部和水口座之间的开度),因此它还必须具有高的热强度,塞棒头部必须能够承受极高的冲蚀。

式水口(SES)安装在中间包外侧,通常和中间包内水口相连接。

塞棒和SEN的使用方式相同,只是钢水的流速是通过改变塞棒头部和中间包内水口座之间的开度控制的。

修改后的期中考试题MicrosoftWord文档(3)

修改后的期中考试题MicrosoftWord文档(3)

期中考试化学试卷本试卷第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两局部。

共100分。

考试时间90分钟。

可能用到的相对原子质量:H∶1 C∶12 N∶14 O∶16 Na∶23 S∶32 Fe∶56 Zn∶65 Cl∶35.5第Ⅰ卷(选择题)一、单项选择题(1-16题,每题给出的四个选项中只有一项准确。

每题2分,共32分) 1.以下实验基本操作(或实验考前须知)中错误的选项是()A、气体实验装置在实验前实行气密性检查B、可燃性气体在点燃前应验纯2.以下事故处理准确的是()A、点燃的酒精灯翻倒着火,可用湿布盖灭B、少量浓硫酸粘在皮肤上,立即用氢氧化钠溶液冲洗C、夜间发现CO泄漏时应立即开灯检查D、打火把进入煤窑中照明3.“粗盐的提纯”实验中,没有涉及的实验操作是()A、溶解B、蒸发C、萃取D、过滤4.以下实验操作中,不能用于物质分离的是()5.选择萃取剂将碘水中的碘萃取出来,这种萃取剂应具备的性质是 ( ) A.不溶于水,且必须比水密度大B.不溶于水,且必须比水密度小C.不溶于水,且必须易与碘发生化学反应D.不溶于水,且比水更容易使碘溶解6.以下相关“物质的量”的说法中准确的是()A、指物质的数量B、指物质的质量和结构粒子的数目C、指物质的质量D、是度量物质所含微观粒子多少的一个物理量7.以下说法中,准确的是()A、在标准状况下,1mol任何物质所占的体积都约为22.4L/molB、1mol任何气体的体积都是22.4L/molC、1mol H2的质量是1g,它所占的体积是22.4LD、在标准状况下,1mol任何气体所占的体积都约为22.4L8.氧气的摩尔质量是()A、16B、16g/molC、32g/molD、329.关于2mol CO2的表达中,准确的是()A、分子数为6.02×1023B、质量为44gC、质量为88gD、有4mol原子10.区别溶液和胶体的最简单的方法是()A、观察外观B、丁达尔效应C、过滤D、加热11.将纳米级(1——100nm)微粒物质溶解于液体溶剂中形成一种分散系,对该分散系及分散质颗粒的表达中,不准确的是()A、该分散系不能发生丁达尔现象B、该分散质颗粒能透过滤纸C、该分散质颗粒能透过半透膜D、该分散系是一种胶体12.以下物质中,属于电解质的是()A、CO2B、HClC、乙醇D、NaOH溶液13.在某无色透明的酸性溶液中,能共存的离子组是()A、Na+、K+、SO42-、CO32-B、Cu2+、K+、SO42-、NO3-C、Na+、K+、Cl-、NO3-D、Fe3+、K+、SO42-、Cl-14.能准确表示以下化学反应的离子方程式是()A、碳酸钙固体加稀盐酸: CO32- + 2H+ = H2O + CO2↑B、铜片插入硝酸银溶液中: Cu + Ag+= Cu2+ + AgC、稀硫酸和氢氧化钡: Ba2+ + SO42-= BaSO4↓D、氢氧化钡溶液与盐酸的反应: OH- + H+ = H2O15.氧化还原反应的实质是()A、元素化合价发生变化B、反应中有氧原子的得失C、反应中有电子得失或电子对的偏移D、反应后生成新物质16.以下化学反应中,属于氧化还原反应的是()A、Na2CO3+ CaCl2=CaCO3↓+ 2 NaCl B、Fe + CuSO4= FeSO4+ CuC、Ca(OH)2 + CO2=CaCO3↓+ H2O D、CaO + H2O = Ca(OH)2二、不定选题(此题共4小题。

word操作知识点总结

word操作知识点总结

word操作知识点总结Microsoft Word是一款功能强大的文字处理软件,被广泛应用于办公、学习等各个领域。

掌握Word的基本操作技巧和高级功能,对于提高工作效率和提升文档质量非常重要。

本文将对Word的操作知识点进行总结,包括基本操作、格式设置、插入对象、表格处理、视图切换等多个方面。

基本操作在使用Word进行文档编辑时,最基本的操作包括文本输入、复制粘贴、撤销重做等。

在Word中,我们可以使用键盘快捷键或者鼠标操作来完成这些基本的操作。

例如,使用Ctrl+C和Ctrl+V来复制和粘贴文本,使用Ctrl+Z和Ctrl+Y来进行撤销和重做操作。

此外,我们还可以使用鼠标来选中文本、拖动文本框、调整文本格式等。

另外,Word还提供了一些特殊的功能,如自动保存、自动备份、自动更正等。

这些功能可以帮助我们在工作时提高效率,避免因为意外情况导致文档丢失或者格式错误。

格式设置在Word中,文档的格式设置是非常重要的一环。

通过合理的格式设置,可以提高文档的可读性和美观度。

常见的格式设置包括页面设置、文字格式、段落格式等。

在页面设置方面,我们可以设置页面的大小、页边距、页眉页脚等。

通过合理的页面设置,可以使文档排版更加整洁,便于阅读和打印。

在文字格式方面,我们可以对文本进行字体、字号、颜色、加粗斜体等方面的设置。

此外,我们还可以对段落进行对齐、间距、缩进等方面的设置,以使文本排版更加美观。

插入对象Word不仅可以处理文字,还可以插入图片、表格、图表、链接等对象。

在插入对象方面,Word提供了丰富的功能和选项,可以满足不同场景下的需求。

插入图片是Word中常见的操作。

我们可以通过拖拽、复制粘贴等方式将图片插入到文档中。

此外,还可以对插入的图片进行调整大小、移动位置、设置文本环绕等操作,以使图片与文字协调的显示在文档中。

插入表格是Word中非常重要的功能之一。

表格可以用来展示数据、制作排版、快速调整页面结构等。

去掉word中水印的两种方法

去掉word中水印的两种方法

去掉word中水印的两种方法
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去掉word中水印的两种方法
我们在使用word办公软件时,有时候会遇到一些word文档中有些内容有水印,不易复制粘贴。

那么,如果去掉这些水印呢?在下面就由店铺给大家分享下去掉word中的水印技巧,希望能帮助到您。

去掉word中的水印方法一:
步骤一:点击插入菜单-水印。

步骤二:选择删除文档中水印按钮就可以。

步骤三:看一下效果,水印去除成功。

去掉word中的水印方法二:
步骤一:首先,打开一篇有水印的doc。

如图所示。

步骤二:然后点击菜单栏上面的“设计”。

如图所示。

步骤三:接着就会看到右上角出现“水印”两个字。

如图所示。

步骤四:点击水印下面的下拉图标,就会看到“删除水印”。

如图所示。

步骤五:点击“删除水印”之后,就可以看到水印已经去除了。

如图所示。

脱汞 Microsoft Word 文档

脱汞 Microsoft Word 文档

概述我国是世界产煤大国,煤炭产量占世界的37%,同时也是一个燃煤大国,能源消耗主要以煤炭为主,能源结构中煤的比例高达75%,燃煤产生的污染物S0x和N0x早已引起人们的广泛关注。

现在燃煤造成的痕量元素(如H9、Pb、As、se等)污染问题也正在引起人们的重视,特别是燃煤造成的汞污染。

在世界范围内,由于人类活动造成的汞排放占汞排放总量的10%~30%[1],燃煤电厂汞的排放占主要地位。

据美国环境保护机构估计,l994年至1995年,美国由于人类活动排出的汞达150t,其中约87%是由燃烧源排出的[2]。

我国1978年至l995年,燃煤造成的汞排放量累计达到2500t,每年增速为4.8%,2000年燃煤造成的汞排放量估算为273t[3]。

汞作为煤中一种痕量元素,在燃煤过程中,大部分随烟气排入大气,进入生态环境的汞会对环境、人体产生长期危害。

烟气中的汞主要以两种形式存在:单质汞和二价汞的化合物。

单质汞具有熔点低、平衡蒸气压高、不易溶于水等特点,与二价汞化合物相比更难从烟气中除去。

汞的毒性以有机化合物的毒性最大,大量的汞通过干沉降或湿性沉降使甲基汞侵入沉降污染水体。

生物反应后形成剧毒的甲基汞,与-SH基结合形成硫醇盐,使一系列含-SH基酶的活性受到抑制,从而破坏细胞的基本功能和代谢。

甲基汞能使细胞的通透性发生变化,破坏细胞离子平衡,抑制营养物质进入细胞,导致细胞坏死。

汞能在鱼类和其他生物体内富集后循环进入人体,对人类造成极大危害,并对植物产生毒害,导致植物叶片脱落、枯萎[4]。

由于汞在大气中的停留时间很长,毒性也大,因此对于汞的排放控制研究已成为研究热点。

2 汞在煤燃烧过程中的化学行为根据对已发掘煤矿的分析,虽然全球原煤中汞的含量仅为0.012~33.000mg/kg,但是由于煤的大量燃烧,全世界每年燃煤产生的汞总量达到3000t以上[5]。

世界范围内煤的平均汞含量约0.13mg/kg,王起超等人曾对中国各省煤中的汞含量进行了测量,汞的平均含量为0.22mg/kg,可见我国燃煤中汞含量普遍偏高,汞在煤中处于富集状态[2]。

9.5 Microsoft Word 文档

9.5 Microsoft Word 文档

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时2)学习目标:1.认识到科学探究既需要观察和实验,又需要进行推理和判断,培养分析能力。

2.培养学生严谨的科学态度和学习科学探究方法,培养自我反思的能力,以及对自己的探究报告进行修改并使之完善的能力。

知识准备:预习该探究活动的内容,并在家里利用吸管、瓶子、盆子等进行收集呼出的气体的操作练习,你还存在哪些问题?(组内交流)情景导入:我们人既吸入气体也呼出气体,人吸入气体和呼出气体一样吗?讨论交流:我们吸入的是空气——含有氧气、水蒸气和其它杂质气体和尘粒等,而其中__________是人体需要的,呼出的气体中它可能没有或很小。

从生物学中我们已经道人和动物呼出大量的__________,所以我们判断呼出的气体中,它的含量比吸入的空气高。

人和动物的呼吸系统是湿润的,呼出的气体中水分的含量比吸入的空气__________。

【提出猜想与假设】:1、人呼吸需要氧气,则呼出气体中氧气含量将__________;2、人呼出二氧化碳,则呼出气体中二氧化碳含量会__________;3、呼出气体中水蒸气的含量可能增加或减少或基本不变。

自主学习:用3分钟阅读课本P14页相关资料:1.氧气可以使带火星的木条__________,木条燃烧越旺,说明氧气越__________。

2.二氧化碳可以使澄清的石灰水变成__________,浑浊越多,二氧化碳越______。

3.二氧化碳可以使燃着的木条__________。

水蒸气在常温下易凝结成_____。

自主学习:用3分钟阅读课本第14--16页内容,明确实验探究的目的、方法和步骤。

合作探究:实验方案,小组合作,进行实验探究并完成探究报告。

【实验过程】:用排水法收集两瓶人呼出的气体,取两个空集气瓶,其中为空气。

【步骤1】:向1瓶空气和1瓶呼出的气体中各滴入数滴澄清石灰水,振荡。

【现象】:呼出的气体使澄清石灰水变浑浊,滴入到空气中的石灰水无明显变化.【结论】:呼出的气体中含有__________的二氧化碳。

燃煤烟气中汞脱除的论述

燃煤烟气中汞脱除的论述

1.燃煤烟气中汞的形态及分布自然界中汞有二种价态,元素汞Hg0、一价汞Hg+和二价汞Hg2+。

元素汞Hg0易挥发,且难溶于水,是大气环境中相对比较稳定的形态,在大气中的平均停留时间长达半年至2年,可以在大气中被长距离地输运而形成大范围的汞污染。

燃烧过程中扩散进入大气的汞有两种形式:气态Hg0和Hg2+(g)二价汞化合物。

单质汞是环境大气中水的主要形式,挥发性较高、水溶性较低,在大气中的平均停留时间长达半年至两年,极易在大气中通过远距离大气运输形成广泛的水污染,是最难控制的形态之一。

二价汞无机化合物比较稳定,许多种类较易溶于水,在大气中仅停留几天或更短时间,在释放点附近沉积。

1燃烧过程中扩散进入大气的汞有两种形式:气态Hg0和Hg2+(g)二价汞化合物。

单质汞是环境大气中水的主要形式,挥发性较高、水溶性较低,在大气中的平均停留时间长达半年至两年,极易在大气中通过远距离大气运输形成广泛的水污染,是最难控制的形态之一。

二价汞无机化合物比较稳定,许多种类较易溶于水,在大气中仅停留几天或更短时间,在释放点附近沉积。

2张军营3等对煤燃烧过程中易挥发微量重金属元素的行为进行了研究,层燃实验中,Hg在150℃挥发率己达50.25%。

到815℃,Hg已经几乎全部释放。

所以,当煤粉进入燃烧设备后,在炉膛内高于800℃的高温燃烧区,煤中的汞几乎全部转变为元素汞并停留在烟气中。

4Equilibrium5预测在燃烧区后部(260~900℃),部分汞被氧化为气相HgCl2。

其他测试数据也表明随反应条件不同时,有10%-80%的气相汞被氧化形成HgCl2,在温度低于400~500℃时汞的氧化反应停止进行。

EPA在84个燃煤电站(燃用不同煤种和配备各种烟气洁洁装置)的测试结果表明:约40%的汞迁移到飞灰中被颗粒控制装置捕捉或存在于湿法洗涤装置的残留浆液中,60%的汞则随烟气排入大气。

6人们通过推导模型来研究不同烟气组分时温度对汞形态的影响。

康总结Microsoft Word 文档 (2)

康总结Microsoft Word 文档 (2)

各位领导、各位老师、同学们:大家早上好! 下面由我代表上周值周组,值周领导杨XX,值周教师XXXXXXXX上周天气虽然很阴冷,雨天不断,但值周班同学非常认真对待自己的值周工作。

值勤时讲文明,有礼貌,从仪表到言行,能以身作则,很好地完成了值周工作。

下面我代表全体值周老师向大家汇报一下上周的值周情况。

下面我把一周情况总结如下:二、几点不足:1、做操的质量不高,主要是动作不规范。

希望班主任引起重视,加强教育,并参与指导。

2、在校园、走廊内不要追逐打闹。

走楼梯时不要拥挤,不要溜栏杆。

不要在墙壁上乱写乱画,不要涂抹板报专栏。

行走、做事要文明礼让,共建文明、平安校园。

注意我们的言谈举止。

3、中午用餐上下楼时,老师有点担忧:有些学生提饭菜上楼时候,有的速度很快,有的不靠右行,影响秩序,有危险的隐患,也有饭菜撒落在楼梯间的现象,请同学们注意安全,不要拥挤,与前面的同学保持距离。

4.几乎是每天的不同时段,在学校的不同场合,我们经常会发现一些纸团、塑料袋等杂物,虽然并不多,但看到了总让人不舒服。

其实保持重于打扫,校园里出现了字纸,作为一名学生,就应该主动捡起来,放到垃圾桶里。

希望大家都为创造一个优美、和谐的校园的环境尽一份心,出一份力,做到爱校如家。

部分学生个人卫生欠佳,手脸不干净,衣服不整洁。

5.请各班和各位同学都按时站队放学,注意交通安全,不在路上逗留,按时回家。

2、课间休息时,楼道内总有大喊大叫的同学。

有些学生上、下楼梯的时候,有推搡的现象,有的速度很快,有的不靠右行,影响秩序,有危险的隐患。

课间上厕所时跑动的学生较多,给刚刚进入我们友小一年级的学生带来了极大的潜在危险性,请各班注意加强对学生的在校常规教育,也请同学们做事多设身处地地为他人想一想。

为了我们个人的安全,请你放慢脚步,轻轻走路!1、上操的时候,带队往广场集中时的秩序不是很好,有的学生边走边讲话,没有做到“快、静、齐”。

做操的质量不高,主要是动作不规范、不协调。

Word常用基本操作是什么

Word常用基本操作是什么

Word常用基本操作是什么Word常用基本操作是什么Microsoft Office Word是微软公司的一个文字处理器应用程序,下面小编为大家带来Word常用基本操作,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!Word常用基本操作一.选择文本1.使用鼠标拖动选择,选择完成后会反色显示。

2.选择一段文字:需要双击该段中任意的文字并三击。

3.选择超长文本:先把光标移到开始位置处,然后按住【Shift】键,单击结束处就能全部选中了。

4.选中分散文字:可以按住【Crtl】键然后用鼠标来选中文本。

5.选中矩形文字:可以按住【Alt】键并拖动鼠标来选中矩形文字。

6.全选:这时使用快捷键【Crtl】+【A】是最简单方便的了。

7.选中一行文字:鼠标移动到文档左侧的空白处,单击左键就能选中一行文字。

此外还有选择文本的快捷键供大家使用:【Crtl】+【Shift】+【Home】光标所在处到文档开始处的文字。

【Crtl】+【Shift】+【End】光标所在处到文档末尾处的文字。

【Shift】+【↑】向上选中一行【Shift】+【↓】向下选中一行【Shift】+【←】向左选中一个字符【Shift】+【→】向右选中一个字符二、复制1.当然还是选择完文本后右键点击【复制】2.也可以按住crtl键并拖动选中文字。

3快捷键:最常用的还是选中文字后按住快捷键【Crtl】+【C】,点此查看小编整理的复制粘贴的快捷键是什么?三、剪切1.和复制一样,选中文本之后点右键选择【剪切】2.快捷键:使用【Crtl】+【X】。

点击这里查看小编整理的剪切的快捷键是什么?四、粘贴复制和剪切完成之后就需要粘贴了。

1.把光标移动到需要粘贴文本的地方,然后点右键选择粘贴即可。

2.使用快捷键【Crtl】+【V】。

五、查找和替换如果只是单纯的查找那么就只需要按快捷键【Crtl】+【F】。

如果需要查找和替换那么按快捷键【Crtl】+【H】六、删除【Backspace】向左删除一个字符【Delete】向右删除一个字符【Crtl】+【Z】撤销上一个操作【Crtl】+【Y】恢复上一个操作七、扩展阅读:使用Word的优势Microsoft Office Word通过将一组功能完备的撰写工具与易于使用的 Microsoft Office Fluent 用户界面相结合,来帮助用户创建和共享具有专业外观的内容。

Microsoft Word 文档

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上层滞水:埋藏在离地表不深、包气带中局部隔水层之上的重力水。

一般分布不广,呈季节性变化,雨季出现,干旱季节消失,其动态变化与气候、水文因素的变化密切相关。

潜水:埋藏在地表以下、第一个稳定隔水层以上、具有自由水面的重力水。

潜水在自然界中分布很广,一般埋藏在第四纪松散沉积物的孔隙及坚硬基岩风化壳的裂隙、溶洞内。

承压水:埋藏并充满两个稳定隔水层之间的含水层中的重力水。

承压水受静水压;补给区与分布区不一致;动态变化不显著;承压水不具有潜水那样的自由水面,所以它的运动方式不是在重力作用下的自由流动,而是在静水压力的作用下,以水交替的形式进行运动。

运动模式绝大多数地下水的运动属层流运动。

在宽大的空隙中,如水流速度高,则易呈紊流运动。

地下水体系作用势。

所谓“势”是指单位质量的水从位势为零的点,移到另一点所需的功,它是衡量地下水能量的指标。

根据理查兹(Richards)的测定,发现势能(Φ)是随距离(L)呈递减趋势,并证明势能梯度(-dΦ/dL)是地下水在岩土中运动的驱动力。

地下水总是由势能较高的部位向势能较低的方向移动。

地下水体系的作用势根据其力源性质,可分为重力势、静水压势、渗透压势、吸附势等分势,这些分势的组合称为总水势。

1.重力势(Φg)指将单位质量的水体,从重力势零的某一基准面移至重力场中某给定位置所需的能量,并定义为Φg=Z,式中Z为地下水位置高度。

具体计算时,一般均以地下水位的高度作为比照的标准,并将该位置的重力势视为零,则地下水位以上的重力势为正值,地下水面以下的重力势为负值。

2.静水压势(Φp)连续水层对它层下的水所产生的静水压力,由此引起的作用势称静水压势,由于静水压势是相对于大气压而定义的,所以处于平衡状态下地下水自由水面处静水压力为零,位于地下水面以下的水则处于高于大气压的条件下,承载了静水压力,其压力的大小随水的深度而增加,以单位质量的能量来表达,即为正的静水压势,反之,位于地下水面以上非饱和带中地下水则处于低于大气压的状态条件下。

去除word中水印的两种方法

去除word中水印的两种方法

去除word中水印的两种方法
我们在使用word办公软件时,会经常碰到一些word资料文档里面可能会有水印的存在。

那么,我们该如何去除这些word水印呢?其实,去掉word水印的方法有许多,那么下面就由店铺给大家分享下的技巧,希望能帮助到您。

去除word中水印方法一:
步骤一:选择菜单“插入”——“页眉”——“编辑页眉”或
步骤二:选择菜单“插入”——“页脚”——“编辑页脚”;
步骤三:然后再选中水印,直接按Delete键删除即可。

去除word中水印方法二:
步骤一:打开要去除水印的word文档。

步骤二:在菜单栏选择:格式——背景——水印。

步骤三:可以看到当前水印的设置情况。

步骤四:点选:无水印。

确定。

步骤五:发现,水印已经成功去除。

Microsoft Word免费范文精选

Microsoft Word免费范文精选

1.概述根据《药品生产质量管理规范》(2010年修订)的要求,应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量。

同时规定企业应当确定需要进行的确认或验证工作,以证明有关操作的关键要素能够得到有效控制。

确认或验证的范围和程度应当经过风险评估来确定。

公司准备重新申请GMP认证。

该项目涉及药品生产所需要的厂房、公用工程、生产设备、检验仪器、检验方法、生产工艺、设备及容器具的清洁方法等的验证或确认。

本报告是对该项目所涉及的确认或验证的范围和程度进行的风险评估。

2. 目的通过风险评估确定该项目确认或验证的范围和程度。

组长姓名te验证委员会职务 re4.风险评估小组 5. 风险评估过程5.1风险识别风险评估小组通过对设备设施或系统关键属性及对系统影响来综合评判对产品的影响,以确定最终的风险点。

识别对于产品质量和患者安全有影响的系统或设备的活动。

通过鱼骨图、流程图、矩阵和失效模式的工具来进行风险评估。

UnReg is组员 d公司职务 3. 职责5.1.1根据工艺要求确定验证中的风险点5.1.2通过上述风险分析工具分析的生产工艺中涉及的风险点:工艺设备、公用系统、检验方法学、设备清洁、人员更衣、物料进入、生产工艺等进行验证。

5.2风险分析5.2.1风险的严重性指当可能发生的质量风险发生后对产品质量造成的后果的严重程度,通常用S表示。

UnR表1:风险的严重性(S)严重性级别第1级第2级第3级第4级第5级严重性表现可忽略微小中等严重毁灭性分值 1分 2分 3分 4分 5分5.2.2风险发生的可能性,即在过程或是工艺中风险是否存在,发生的可能有多大。

在实际应用中通常用O来表示。

表2:风险发生的可能性(O)第2级第3级第4级第5级不太可能发生(发生频次为每十年一次) 可能发生(发生频次为每五年一次) re第1级稀少(发生频次小于每十年一次)d可能性级别可能性表现分值 1分 2分 3分 4分 5分经常发生(几乎每次都可能发生)5.2.3风险的可检测性指风险在将要发生或已经发生后是否可以被发现。

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万用表----门主水1,如何测量交流线电流,相电流,线电压,相电压?交流电流测量:选择合适的电流档位,用钳口完全钳住待测的单根电线,读取数据。

测得的数据为线电流。

注意,不得测试超过仪表的最大测试电流以上的电流。

交流电压测量:将档位转至交流电压档。

红、黑表笔分别插入VΩa、 COMb插线口。

红、黑表笔另一端接入待测点,读取数值。

测量线电压是两根火线之间的电压,相电压是任一根火线与零线之间的电压;测量电流是两根火线之间的负载电流叫线电流,零线与火线之间的负载电流叫相电流。

2,如何测量直流电流,电压?直流电流:钳形万用表无法测量直流电流,若想测直流电流,需用普通万用表,测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上。

测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。

如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。

其读数方法如下,实际值=指示值×量程/满偏直流电压:选择合适的直流电压档,红、黑表笔分别插入VΩa、COMb 插线口,红、黑表笔另一端接入待测点,读取数值。

若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。

如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极3,如何计算单相电机功率,三相电机功率?单相电机:P=UIηcosΦP=功率U=电压I =电流η=效率(0.7—0.9)cosΦ=功率因素(一般取0.8)三相电机P=1.732UIηcosΦP=功率U=线电压I= 线电流η=效率(0.8—0.9)cosΦ=功率因素(一般取0.8)4,如何测量电阻,电感,电容,二极管,三极管?电阻测量:将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔;将功能开关置于Ω量程,将测试表笔连接到待测电阻上.电容测试:连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度,将功能开关置於电容量程C(F);将电容器插入电容测试座中二极管测试:1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于二极管档(就是有二极管图标的那个)、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值。

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概述
我国是世界产煤大国,煤炭产量占世界的37%,同时也是一个燃煤大国,能源消耗主要以煤炭为主,能源结构中煤的比例高达75%,燃煤产生的污染物S0x和N0x早已引起人们的广泛关注。

现在燃煤造成的痕量元素(如H9、Pb、As、se等)污染问题也正在引起人们的重视,特别是燃煤造成的汞污染。

在世界范围内,由于人类活动造成的汞排放占汞排放总量的10%~30%[1],燃煤电厂汞的排放占主要地位。

据美国环境保护机构估计,l994年至1995年,美国由于人类活动排出的汞达150t,其中约87%是由燃烧源排出的[2]。

我国1978年至l995年,燃煤造成的汞排放量累计达到2500t,每年增速为4.8%,2000年燃煤造成的汞排放量估算为273t[3]。

汞作为煤中一种痕量元素,在燃煤过程中,大部分随烟气排入大气,进入生态环境的汞会对环境、人体产生长期危害。

烟气中的汞主要以两种形式存在:单质汞和二价汞的化合物。

单质汞具有熔点低、平衡蒸气压高、不易溶于水等特点,与二价汞化合物相比更难从烟气中除去。

汞的毒性以有机化合物的毒性最大,大量的汞通过干沉降或湿性沉降使甲基汞侵入沉降污染水体。

生物反应后形成剧毒的甲基汞,与-SH基结合形成硫醇盐,使一系列含-SH基酶的活性受到抑制,从而破坏细胞的基本功能和代谢。

甲基汞能使细胞的通透性发生变化,破坏细胞离子平衡,抑制营养物质进入细胞,导致细胞坏死。

汞能在鱼类和其他生物体内富
集后循环进入人体,对人类造成极大危害,并对植物产生毒害,导致植物叶片脱落、枯萎[4]。

由于汞在大气中的停留时间很长,毒性也大,因此对于汞的排放控制研究已成为研究热点。

2 汞在煤燃烧过程中的化学行为
根据对已发掘煤矿的分析,虽然全球原煤中汞的含量仅为
0.012~33.000mg/kg,但是由于煤的大量燃烧,全世界每年燃煤产生的汞总量达到3000t以上[5]。

世界范围内煤的平均汞含量约0.13mg/kg,王起超等人曾对中国各省煤中的汞含量进行了测量,汞的平均含量为0.22mg/kg,可见我国燃煤中汞含量普遍偏高,汞在煤中处于富集状态[2]。

汞的熔点为-38.87℃,在常温下具有很强的挥发性,这使它在燃煤过程中与其他微量元素有着不同的化学行为。

在燃煤电厂中,原煤首先进入制粉系统。

煤在破碎的过程中产生热量,一部分汞从煤中挥发出来。

煤粉进入炉膛燃烧,高温将煤中的汞气化成气态汞(即单质汞,Hg0),随着燃烧气体的冷却,气态汞与其他燃烧产物相互作用产生氧化态汞(Hg2+)和颗粒态汞(Hg p),这3种形态总称为总汞(Hg T)。

经过燃烧后,一部分汞伴随着灰渣的形成,直接存留于飞灰和灰渣中;另一部分汞在很高的火焰温度(超过1400℃)下,随着煤中含汞物质的分解,以单质形态释放到烟气中。

进入炉膛的煤粉中的汞,绝大部分在火焰温度下转化为单质汞[6]。

任建莉等人研究发现,煤燃烧时汞大部分随烟气排入大气,
进入灰渣的只占小部分。

飞灰中汞占23.1%~26.9%,烟气中汞占56.3%~69.7%,进入灰渣的汞仅占约2%[7]。

因此,控制燃煤汞污染,关键是控制烟气中的汞向大气中排放。

3 燃煤电厂脱汞技术研究现状
煤汞污染的控制方式主要分为燃烧前脱汞、燃烧中脱汞、燃烧后尾部烟气脱汞。

目前,国内外对于燃烧中脱汞的研究较少,主要是利用改进燃烧方式,在降低N0x排放的同时,抑制一部分汞的排放。

这里主要介绍燃烧前脱汞与燃烧后尾部烟气脱汞。

①燃烧前脱汞
洗煤和煤的热处理是减少汞排放简单而有效的方法。

传统的洗煤方法可洗去不燃性矿物原料中的一部分汞,但是不能洗去与煤中有机碳结合的汞。

这样只能是将煤中的汞转移到了洗煤废物中,但这对减少烟气中的汞还是有积极意义的。

在洗煤过程中,平均51%的汞可以被脱除[8]。

目前,发达国家原煤入洗率为40%~100%,而我国只有22%。

从保护环境和经济可持续性的角度出发,应尽快提高我国原煤入洗率。

由于汞具有高挥发性,在煤热处理的过程中,汞会受热挥发出来。

对热处理脱汞技术研究表明[9],在400℃下可以达到最高80%的脱汞率。

然而,在400℃下也发生了煤的热分解,导致挥发性物质的减少,煤的发热量也有很大的降低。

热处理脱汞技术还处于实验室阶段,有待进一步研究。

②燃烧后尾部烟气脱汞
对于燃煤烟气汞的排放控制,研究者们提出了各种各样的控制方法。

目前,尾部烟气脱汞技术的研究主要包括以下几种方法:一种是以活性炭吸附为代表的吸附法,另一种是利用现有脱硫除尘装置的脱汞法,再者就是电晕放电等离子体脱汞法[10、11]、电催化氧化联合处理脱汞法等[12]。

选择性催化还原(SCR)技术不但是一种可以有效控制N0x排放的方法,而且对脱除氧化汞也是十分有效的。

对德国电厂选择性催化还原设备的入口(温度接近380℃)和出口烟气的检测显示:汞的相对含量从40%~60%降到了2%~12%。

荷兰电厂的选择性催化还原设备也发现了类似的现象[13]。

研究表明,在电厂中烟气脱硫装置和选择性催化还原设备能够很好地捕集汞。

目前在我国燃煤电厂中,基本上都装有湿法脱硫装置,利用湿法脱硫装置可以将烟气中80%~95%的氧化态汞除去,但对于不溶于水的气态汞捕捉效果不显著。

利用除尘装置也可以除去大部分颗粒态汞。

湿法脱硫装置进口烟气中的汞主要以单质汞和氧化态汞形式存在。

通常认为氧化态汞主要以HgCl2形式存在,由于煤中氯元素含量、烟气温度及烟气停留时间等因素的影响,在不同条件下,烟气中各种形态的汞含量也不相同。

烟气中的N0x、HCl、飞灰也能够影响单质汞转化为氧化态汞的转化率,并影响着湿法脱硫装置的脱汞能力[14]。

在高温条件下,氧化态汞能重新还原成单质汞,这进一步影响利用湿法脱硫装置的脱汞效率。

根据国外研究报告,在湿法脱硫
装置加入各种氯氧化剂,将单质汞氧化成HgCl2。

HgCl2的水溶性好,当HgCl2在溶液中发生溶解和电离时,汞离子(Hg2+)就可与洗涤器中的液相组分发生反应,由此可以极大地提高对汞的吸收效率[15]。

有人在密歇根中南部的Endicott电厂进行了连续4个月的湿式脱硫装置脱汞工业性试验,结果表明,由于在系统中加入了氯氧化剂,阻止了氧化态汞重新还原成单质汞,脱汞效率平均保持在77%。

但在Cinergy公司Zimmer电厂进行的相同试验中,没有加入氯氧化剂,结果显示了在洗涤器中发生了化学还原反应,平均脱汞效率约50%。

4 脱汞技术的发展趋势
有研究者提出在烟气中先充入臭氧,再利用湿式脱硫装置脱除烟气中的汞。

臭氧将单质汞氧化成Hg2+后可用湿式脱硫装置除去,而且充入的臭氧还能同时用于烟气脱硫,从而实现脱汞脱硫一体化。

从理论上烟气中脱汞率能达到很高,但燃煤电厂烟气汞质量浓度很低,在10~30μg/m3,并且烟气量很大,气流速度快,因而需要消耗大量的臭氧,实际应用成本很高。

而且直接排放臭氧易污染空气,造成二次污染。

在使用活性炭吸附法脱除单质汞的过程中,吸附剂的吸附能力起决定作用。

由于活性炭具有良好的吸附能力,因此在研究燃煤电厂烟气的汞污染控制时,活性炭也成为研究的热点。

活性炭对汞的吸附是一个多元化的过程,它包括吸附、凝结、扩散以及化
学反应等,与吸附剂本身的物理性质、温度、烟气成分、停留时问、烟气中汞浓度、碳汞比例等因素有关[16]。

现在应用较多的是向烟气中喷入粉末状活性炭(PAC),粉末活性炭吸附汞后由其下游的除尘器(如静电除尘器、布袋除尘器)除去,但是活性炭与飞灰混合在一起,不能够再生。

由于存在低容量、混合性差、低热力学稳定性的问题,而且活性炭的利用率低、耗量大,使直接采用活性炭吸附法成本过高。

美国能源部估计,要达到脱汞率为90%,脱除0.45蚝汞的成本为(2.5~7.0)×104美元[17],燃煤电厂很难承受,因此很多研究人员开始开发新型、经济的吸附剂。

各种实验结果表明,向活性炭中加入添加剂后,这种经过改性的活性炭对单质汞的吸附能力大幅增强。

对活性炭吸附能力起支配作用的是微孔的比例,经过热沉淀单质硫活化改性后的活性炭比表面积增加,在表面以及内部沉积硫颗粒,对汞的吸附能力大为增强,而且硫与汞化学结合后能防止汞的再逸出。

扫描电子显微镜观察热沉淀单质硫活化改性活性炭前后对比照片(1000、2000倍)见图1、2。

由图1可知,改性后的活性炭微孔比例显著增加,由此活性炭的比表面积也增大,从而吸附能力也大幅增强。

由图2(与图1为同一区域)可知,在改性后的活性炭微孔结构中,大量沉积的硫与活性炭化合,形成亲单质汞的化合物,由此极大地提高活性炭对单质汞的脱除能力。

由Nucon公司生产的经过热沉淀单质硫活化改性的活性炭的脱汞效率可提高70%以上。

经过碘化改性的活性炭,在同样条件下,
吸附脱汞能力是未经改性活性炭的160倍[18],可以极大地减少活性炭用量。

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