生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭

合集下载

铜及铜合金的金相制备

铜及铜合金的金相制备

铜的铸造历史悠久,但是直到20世纪 20年代,人们才开始尝试铜及其合 金的热轧及拔丝工艺。现在,大多数 生产的铜均为锻造形式,凭借高导电 性,铜广泛用于电缆、开关元件、变 压器、电动机绕组和发电机等领域。 无氧铜主要用于电子工业。
铜良好的耐腐蚀性和热传导性使其特 别适用于化学、食品和饮料工业的管 路、容器和热交换器等。除了传统的 水管和加热管之外,建筑师们近年来 还发现建筑物外墙若采用氧化铜板结 构会具有非常好的外观。
如制备数据表所示,对于软合金,推 荐用细粒度SiC薄片进行精磨;对于较 硬的合金,可以使用带金刚石的MDLargo。使用MD-Largo可以获得更好 的平整度和边缘保护。
必须通过金刚石抛光除去研磨产生的 所有变形以及嵌入的磨粒。使用二氧 化硅进行化学-机械精抛可以获得几乎 没有任何划痕的表面,因此这种方法 特别重要。对于纯铜,实践证明用含 有硝酸铁的溶液进行终抛可以获得非 常好的结果。对于铜合金,推荐采用 带过氧化氢的OP-S悬浮液和氨水的混 合液(配方见下表)。抛光1分钟后, 在显微镜下检查结果。如有必要,继 续抛光1分钟,并再次检查结果。建议 重复执行此抛光/检查程序,直到获得 要求的质量结果为止。如果抛光过快 或过强,则应该用水稀释混合液。
图15:α-β黄铜铸件,机械抛光,未侵蚀, 放大200x。
图16:试样同图15,电解抛光,未侵蚀, 放大200x。
侵蚀 对铜及铜合金可应用多种侵蚀剂,并且 侵蚀相对比较容易。大多数铸造合金并 不难侵蚀。为某些锻造合金寻找适合的 侵蚀剂则比较困难,特别是当合金进行 过深度冷作时。此时,可以采用着色腐 蚀。 需要注意:铅会被侵蚀剂除去,几乎只 剩下一个个黑洞。在侵蚀之前,必须拍 摄显微照片,确定铅的数量和分布。纯 铅的颜色为灰蓝色。

铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额-最新国标

铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额-最新国标

铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额1范围本文件规定了铜及铜合金加工材单位产品能源消耗(以下简称能耗)限额的要求、统计范围、计算方法、计算方法。

本文件适用于具有成熟稳定生产工艺的铜及铜合金加工企业对(一般工业用)管材、棒材、线材、板材、带材、箔材、电工用铜线坯生产能耗计算、考核及对新建项目的能耗控制。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589综合能耗计算通则GB/T3484企业能量平衡通则GB/T12723单位产品能源消耗限额编制通则GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则GB/T23331能源管理体系要求及使用指南YS/T1401铜加工行业能源计量器具配备和管理要求3术语、定义、符号和说明3.1术语和定义GB/T2589界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1单位产品能源消耗限额allowance of energy consumption per unit throughput铜加工企业生产单位合格产品所允许的能源消耗量。

[来源:GB/T12723-2013,3.4,有修改]3.1.2直接能耗direct energy consumptionEH铜加工材生产过程中直接消耗的全部能源量。

3.1.3辅助能耗assistant energy consumptionEF辅助生产系统用于铜加工材生产的能源消耗。

例如:车间照明、内部运输等能源消耗。

3.1.4间接能耗indirect energy consumptionEJ不是直接或辅助生产,但是间接为生产或辅助系统提供必要条件所消耗的能源。

包括厂区照明、办公、理化检测、工模具制造等能源消耗。

3.1.5综合能源单耗unit consumption of integrate energyeZ生产单位合格产品所消耗的全部能源量(包括直接能耗、辅助能耗和间接能耗),即单位产品综合能耗。

AS1172.2-2014水箱标准翻译版

AS1172.2-2014水箱标准翻译版

AS1172.2-2014⽔箱标准翻译版AS1172.2-2014澳⼤利亚标准6/3升⽔卫⽣间便器或等效器具第2部分:⽔箱序⾔本标准由澳⼤利亚联合标准委员会/新西兰卫⽣洁具、管道及夹具标准委员会制定。

本标准的⽬标是明确对冲⽔装置及其关键组件的要求。

冲⽔装置的关键组件列举如下:(a)冲洗⽔箱(b)使⽤交流电的电动冲⽔阀(c)⽤于断流⽔箱的冲⽔阀(d)进⽔阀(e)排⽔阀本版标准作出的修正:(i)修正实验程序以使实验结果符合WELS中在认证实验室中测得的标准。

以及(ii)ATS 5200.016—2010,ATS 5200.017—2005,ATS 5200.020—2004和ATS 5200.021—2004中的相关标准。

本标准中⽤“规范化”来定义附录,规范化附录是标准的⼀部分。

图表中的说明均为本标准的要求。

经委员会鉴定其他的测试要求(如半排测试)若以后获得更多数据可考虑在以后的版本中加⼊相关要求。

⽬录第⼀部分范围和综述1.1范围――――――――――――――――――――――――――――――――――5 1.2应⽤――――――――――――――――――――――――――――――――――5 1.3合格认证――――――――――――――――――――――――――――――――5 1.4引⽤⽂件――――――――――――――――――――――――――――――――5 1.5定义――――――――――――――――――――――――――――――――――6 1.6标记――――――――――――――――――――――――――――――――――8 第⼆部分冲洗⽔箱2.1综述――――――――――――――――――――――――――――――――――9 2.2标记――――――――――――――――――――――――――――――――――9 2.3材料――――――――――――――――――――――――――――――――9 2.4设计及制造―――――――――――――――――――――――――――――――――10 2.5性能要求和测试⽅法―――――――――――――――――――――――――――――11 第三部分使⽤交流电的电动冲⽔阀3.1综述――――――――――――――――――――――――――――――――――――14 3.2标记――――――――――――――――――――――――――――――――――――14 3.3材料―――――――――――――――――――――――――――――――――――14 3.4设计及制造―――――――――――――――――――――――――――――――――15 3.5性能要求和测试⽅法―――――――――――――――――――――――――――――15 3.6产品⽂件――――――――――――――――――――――――――――――――――16 3.7安装、操作和维护说明书――――――――――――――――――――――――――16 第四部分⽤于断流⽔箱的冲⽔阀4.1综述――――――――――――――――――――――――――――――――――――18 4.2标记――――――――――――――――――――――――――――――――――18 4.3材料―――――――――――――――――――――――――――――――――18 4.4设计及制造―――――――――――――――――――――――――――――――――19 4.5性能要求和测试⽅法――――――――――――――――――――――――――――-19 4.6产品⽂件――――――――――――――――――――――――――――――――20 4.7安装、操作和维护说明书―――――――――――――――――――――――20 第五部分⽔箱进⽔阀5.1综述――――――――――――――――――――――――――――――――――――21 5.2材料――――――――――――――――――――――――――――――――――21 5.3设计―――――――――――――――――――――――――――――――――21 5.4性能要求和测试⽅法―――――――――――――――――――――――――――――22 第六部分⽔箱排⽔阀6.1综述――――――――――――――――――――――――――――――――――――23 6.2材料――――――――――――――――――――――――――――――――――23 6.3设计―――――――――――――――――――――――――――――――――23 6.4性能要求和测试⽅法―――――――――――――――――――――――――――――24附录A标准规范说明―――――――――――――――――――――――――――――――――25 B ⽔箱前推⼒测试――――――――――――――――――――――――――――――――30C防虹吸实验――――――――――――――――――――――――――――――――32 D排⽔阀寿命测试――――――――――――――――――――――――――――――――34 E排量和排速测试—⾮配套单排和双排⽔箱―――――――――――――――――36 F⽔箱进⽔阀寿命测试――――――――――――――――――――――――――――――38G ⽔箱排量测试—成套装置――――――――――――――――――――――――――――40H ⽔箱排⽔阀耐物理测试――――――――――――――――――――――――――――42I ⽔箱排⽔阀耐化学测试――――――――――――――――――――――――――――44 J 低压进⽔阀再补⽔时间测试――――――――――――――――――――――――――46 K 其他排⽔装置排量测试―――――――――――――――――――――――――――49 L其他排⽔装置防虹吸测试―――――――――――――――――――――――51 M便池⽤配套和⾮配套排⽔阀排量测试―――――――――――――――――52 参考书⽬―――――――――――――――――――――――――――――54澳⼤利亚标准澳⼤利亚标准抽⽔马桶第2部分:冲⽔装置和进排⽔阀第⼀部分范围和综述1.1 范围本标准适⽤于:(a)标有排⽔体积线的单排或双排⽔箱;(b)电动排⽔阀,⽓隙管可通过⼿动或感应断开连接;(c)⽤于断流⽔箱的排⽔阀;以上装置与各型号⼩便器和抽⽔马桶配合使⽤本标准还包括对⽔箱进排⽔阀的规定。

铜合金熔炼与铸锭1

铜合金熔炼与铸锭1

铜合金熔炼与铸锭要得到合格的铜合金制品,必须先制得合格的铜、铜合金液。

故此,铜合金的熔炼和铸造是获得优质铜合金制品和材料的关键工效之一。

铜合金铸造成锭坯的常见缺陷,如力学性能不合格、气孔、氧化夹杂、偏析等。

主要原因之一是熔炼工艺控制不当造成。

所以,对铜合金液的质量有如下的要求。

①必须严格控制铜合金的化学成份,要符合国家标准规定的指标。

②铜合金液要纯净,不得含有气体和氧化物。

③铜合金液不得过烧,不得有偏析。

要获得合格的合金液,除了严格控制熔炼工艺外,首要的是要有合格的原材料。

在熔炼铜合金是所用的原材料有新金属、回炉料和中间合金。

1.1铜合金熔炼时的金属损耗和配料1、我司黄铜用料:电铜、锌锭、光亮丝、纯漆线、Q料、拉伸料、普通角料(回料)、四类搭用料。

2、我司磷铜用料:镀白磷、镀锡紫铜、普磷、普紫铜。

3、熔炼时的金属损耗金属熔炼损耗通常是指熔炼过程中,金属的挥发、氧化烧损、与炉衬作用的消耗等全部损耗的总和。

1)金属的挥发在熔炼过程中,金属的挥发是难以避免的,尤其是一些易挥发的元素有所回因挥发损失过大致使控制成份发生困难;故在熔炼工艺上应视其情况采取相应的措施。

2)氧化烧损熔融金属中合金元素的氧化烧损,与合金元素对氧的亲合力及含量有关,凡与氧的亲合力比基体金属大、表面活性强的金属,必然易烧损。

4、降低熔炼损耗的途径①用熔池面积小的炉子熔炼。

②制定合理的工艺操作规程。

易氧化、挥发的合金元素应制成中间合金在最后加入,或在溶剂覆盖下溶化。

③碎屑散料应打包。

④选用适宜的覆盖剂覆盖。

⑤正确选用溶剂,同时采取高温扒渣或捞渣,降低渣中金属损耗。

5 配料原则与配料计算1)配料原则①确定合金各组元的配料比及易耗组元的补偿量。

②在保证合金的主要成份及杂质含量合乎国家标准的前提下,尽可能少用新金属,以扩大低品位原料及回料的使用量。

③在保证合金质量的前提下,对合金中贵金属尽可能按标准的下限含量配料。

④为保证某些制品的特殊要求,在国家标准范围内科适当调整某些元素的含量,及制度生产中实际控制的内部标准。

c1020铜带标准

c1020铜带标准

c1020铜带标准C1020铜带是一种铜合金材料,其化学成分和机械性能符合国家标准。

以下是关于C1020铜带的详细介绍:一、化学成分C1020铜带的化学成分主要包括铜和锌,其中铜的含量约为99.9%,锌的含量约为0.05%。

此外,还可能含有微量的铁、铅、锡等杂质元素,但这些元素的含量通常很低,对铜带的性能影响不大。

二、机械性能C1020铜带具有优良的机械性能,包括强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性等。

其抗拉强度和延伸率较高,能够承受较大的拉伸和弯曲应力。

同时,C1020铜带还具有良好的耐腐蚀性,能够在恶劣的环境条件下长期使用。

三、应用领域C1020铜带广泛应用于各个领域,如电子、电器、汽车、建筑、机械制造等。

在电子领域,C1020铜带被用于制造各种电子元器件,如连接器、端子、开关等。

在电器领域,C1020铜带被用于制造各种电器产品,如电机、变压器、电容器等。

在汽车领域,C1020铜带被用于制造各种汽车零部件,如发动机部件、刹车系统部件等。

在建筑领域,C1020铜带被用于制造各种建筑构件,如支架、吊架等。

在机械制造领域,C1020铜带被用于制造各种机械零部件,如轴承、齿轮等。

四、生产工艺C1020铜带的生产工艺主要包括熔炼、连铸、轧制、热处理等工序。

首先,将铜和锌等原材料按照一定比例混合,进行熔炼,制成铜合金熔体。

然后,将铜合金熔体浇注到模具中,进行连铸,得到一定形状和尺寸的铜合金铸锭。

接着,将铸锭进行轧制,得到一定厚度和宽度的铜带。

最后,对铜带进行热处理,以调整其机械性能和物理性能。

五、质量标准C1020铜带的质量标准主要包括化学成分、机械性能、尺寸精度等方面。

其中,化学成分是保证铜带性能的基础,必须符合国家标准。

机械性能是衡量铜带质量的重要指标,包括抗拉强度、延伸率、硬度等。

尺寸精度是保证铜带使用效果的关键因素,必须符合相关标准。

六、生产厂家和价格目前,国内有许多生产C1020铜带的厂家,如紫金铜业、精达股份等。

关于生活饮用水中金属元素检测方法分析及质量控制探讨

关于生活饮用水中金属元素检测方法分析及质量控制探讨

关于生活饮用水中金属元素检测方法分析及质量控制探讨摘要:水是人类赖以生存和发展的必需品,参与体内的代谢活动,它的污染对人类的身心健康都有很大的影响。

生活饮用水的水质检测,是保证居民用水安全的重要手段之一。

生活饮用水水质分析的质量控制,就是在这个保障的基础上,再加上一层保护措施,才能最大程度地发挥出水质分析的效果,让人们的饮水安全得到更好的保证。

关键词:生活饮用水;金属元素检测方法;质量控制;引言生活饮用水是从自然水源中获取的,如果被工业三废所污染,很容易导致水中的重金属元素含量过高。

生活用水产品在生产过程中,都要进行金属含量的检验,以保证产品质量达到国家规定的要求。

但是,在运输的过程中,由于管道、供水设备等原因,很容易造成水中的金属元素含量超标,所以,探索出一种生活饮水中的金属元素的检测方法,有着一定的实际意义。

1.饮水安全之检测的重要性对每一个人而言,水是维系生命必不可少的组成部分。

如果水质有问题,可能会威胁到人们的生命和健康。

而饮水的质量,则是由很多因素决定的,包括饮用水的理化指标、微生物指标、以及其中的微量重金属指标等等。

如果饮用水中的上述各项指标出现异常,直接饮用将会对人体造成不可估计的伤害。

如果微生物含量超标,可以用高温杀菌,但是如果重金属含量超标,则会对人体造成很大的危害;这些毒素会对导致人体细胞发生变异,从而导致疾病的加重。

在我国,由于饮水质量不合格,引起疾病甚至死亡的实际案例很多。

饮用不合格的饮用水,可能会引起一些比较严重的疾病,比如结石肝炎。

就算是饮水中的重金属杂质含量很少,但还是会在体内富集。

1.饮用水中重金属元素的检测方法分析2.1原子吸收光谱法AAS原理符合郎伯-比尔法则,该装置从一个光源(空心阴极灯)发出的特征光线,其光线属被测量元素的特性谱线,当光线穿过样品蒸气时,会被样品蒸气中被测量元素的基态原子所吸收,其吸收的强度与被测量元素的浓度呈线性正相关。

AAS方法具有灵敏,准确,选择性好等特点,同时具有抗干扰能力强,速度快等特点,已被广泛用于测定饮水中的重金属元素。

河南省生态环境厅关于河南金利金锌有限公司20万吨年铜基新材料合金制造项目环境影响报告书的批复

河南省生态环境厅关于河南金利金锌有限公司20万吨年铜基新材料合金制造项目环境影响报告书的批复

河南省生态环境厅关于河南金利金锌有限公司20万吨/年铜基新材料合金制造项目环境影响报告书的批复文章属性•【制定机关】河南省生态环境厅•【公布日期】2024.04.30•【字号】豫环审〔2024〕27号•【施行日期】2024.04.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境影响评价正文河南省生态环境厅关于河南金利金锌有限公司20万吨/年铜基新材料合金制造项目环境影响报告书的批复河南金利金锌有限公司:你公司(91419001MA9FQPEN4L)上报的由河南绿韵环保技术服务有限公司编制完成的《河南金利金锌有限公司20万吨/年铜基新材料合金制造项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。

该项目审批事项在我厅网站公示期满。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定,经研究,批复如下:一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定,符合“三线一单”生态环境分区管控要求,符合所在园区规划环评要求,评价结论可信。

我厅批准该《报告书》,原则同意你公司按照《报告书》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》,并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施,各污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,确保各项生态环境保护措施有效落实。

(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件,确保项目设计符合环境保护设计规范要求,落实防治环境污染和生态保护的各项措施。

(二)依据《报告书》和本批复文件,对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染,以及因施工而对生态环境造成的破坏,采取相应的防治措施和生态环境影响减缓措施。

(三)项目运行时,外排污染物应满足以下要求:1.废气。

项目应采取合理措施,强化各类废气收集处理工作,减少生产过程中的无组织废气排放。

5750生活饮用水97项新旧对照及对应措施

5750生活饮用水97项新旧对照及对应措施
最终指定方法 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.82006/1.1 填充柱气相色谱法(删除)
《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 /8四氯乙烯
最终指定方法 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.82006/1.1 填充柱气相色谱法(删除) 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 /9.1 高压液相色谱法/9.2 纸层析-荧光分光光度法(删 除)
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 /10.1 二苯碳酰二肼分光光度法
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 /11.1 无火焰原子吸收分光光度法/11.2 火焰原子吸收分光 光度法(删除)/11.3 双硫腙分光光度法(删除)/11.4 催 化示波极谱法(删除)/11.5 氢化物原子荧光法/11.6 电感 耦合等离子体发射光谱法(删除)/11.7 电感耦合等离子体 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.62006/12.1 无火焰原子吸收分光光度法/12.2 巯基棉富集高碘酸钾分光光度法/12.3 电感耦合等离子体发射光谱法 /12.4 电感耦合等离子体质谱法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.62006/13.1 无火焰原子吸收分光光度法/13.2 电感耦合等离 子体发射光谱法/13.3 电感耦合等离子体质谱法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.62006/15.1 无火焰原子吸收分光光度法/15.2 电感耦合等离 子体发射光谱法/15.3 电感耦合等离子体质谱法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.62006/16.1 无火焰原子吸收分光光度法/16.2 电感耦合等离 子体发射光谱法/16.3 电感耦合等离子体质谱法

生活饮用水重金属应用解决方案

生活饮用水重金属应用解决方案

生活饮用水重金属应用解决方案饮用水中金属指标的检测方法有分光光度法、无火焰原子吸收分光光度法、原子吸收分光光度法、氰化物原子荧光法、催化示波及谱法、原子荧光法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法等等,根据自身实验室情况选择适宜的方法和仪器设备进行测定。

一、分光光度法:1、铬天青s分光光度法:铬天青s分光光度法测定生活饮用水及其水源水中的铝。

在pH6.7〜7.0范围内,铝在聚乙二醇辛基苯醚(OP)和溴代十六烷基吡啶(CPB)的存在下与铭天青S反应生成蓝绿色的四元胶束,比色定量。

所用设备、耗材:具塞比色管、酸度计、分光光度计2、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法:本法适用于生活饮用水及其水源水中铜的测定。

在pH 9〜11的氨溶液中,铜离子与二乙基二硫代氨基甲酸钠反应,生成棕黄色络合物,用四氯化碳或三氯甲烷萃取后比色定量。

3、:双乙醛草酰二腙分光光度法:本法适用于生活饮用水及其水源水中铜的测定。

在pH 9的条件下,铜离子(Cu2+ )与双环己酮草酰二腙及乙醛反应,生成双乙醛草酰二腙螯合物, 比色定量。

所用设备、耗材:具塞比色管、分光光度计4、水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光光度法:本法适用于生活饮用水及其水源水中铝的测定。

水中铝离子与水杨基荧光酮及阳离子表面活性剂氯代十六烷基吡啶在pH 5. 2〜6. 8范围内形成玫瑰红色三元络合物,可比色定量。

所用设备、耗材:具塞比色管、电热恒温水浴、分光光度计5、锌试剂—环己酮分光光度法:本法适用于生活饮用水及其水源水中锌的测定。

锌与锌试剂在pH9.0条件下生成蓝色络合物。

其他重金属也能与锌试剂生成有色络合物,加入氰化物可络合锌及其他重金属,但加入环己酮能使锌有选择性地从氰络合物中游离出来,并与锌试剂发生显色反应。

所用设备、耗材:具塞比色管、分光光度计6、双硫腙分光光度法:本法适用于生活饮用水及其水源水中锌的测定。

在pH4.0〜5.5的水溶液中,锌离子与双硫腙生成红色螯合物,用四氯化碳萃取后比色定量。

【实用文档】GB107989软饮料原辅材料的要求

【实用文档】GB107989软饮料原辅材料的要求

软饮料原辅材料的要求GB 10791-89Requirements of ingredients for soft drinks1、主题内容与适用范围本标准规定了软饮料原辅材料的技术要求。

本标准适用于生产软饮料产品所用的原辅材料。

2、引用标GB 317白砂糖GB 1534大豆油GB 1535花生油GB 1901食品添加剂苯甲酸GB 1902食品添加剂苯甲酸钠GB 1904食品添加剂较甲基纤维素钠(CMC)GB 1905食品添加剂山梨酸GB 1917食品添加剂液体二氧化碳GB 1976食品添加剂海藻酸钠GB 1986食品添加剂单硬脂酸甘油脂GB 1987食品添加剂柠檬酸GB 2023食品添加剂乳酸GB 2716食用植物油卫生标准GB 3149食品添加剂磷酸GB 4479食品添加剂苋菜红GB 4480食品添加剂胭脂红GB 4481食品添加剂柠檬黄GB 4571食品添加剂紫胶红色素GB 4578食品添加剂糖精钠GB 5408消毒牛乳GB 5410全脂乳粉GB 5411脱脂乳粉GB 5461食用盐GB 5749生活饮用水卫生标准GB 6227食品添加剂日落黄GB 6772食品添加剂冷磨柠檬油GB 7655食品添加剂亮蓝GB 7900食品添加剂白胡椒GB 7901食品添加剂黑胡椒 GB 8270食品添加剂甜菊糖甙GB 8273食品添加剂D-异抗坏血酸钠GBn 240淀粉糖卫生标准GBn 241白糖卫生标准GBn 246食品添加剂果胶3、术语3.1浊度:是以水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度称为浊度。

规定为1L蒸馏水含1mg二氧化硅为1度。

3.2色度:是以除去水中悬浮物后,水样的色泽称为色度。

规定1mg/L伯所具有的颜色为1 度。

4、技术要求4.1水饮料用水除了符合GB 5749以外,根据软饮料工艺用水的特殊要求,应符合表1要求。

表1软饮料用水标准4.2瓜果类4.2.1柑桔:果实新鲜良好,成熟适度,汁多,香气浓郁,风味正常,无霉烂果。

水处理用铜锌合金的研究现状及进展

水处理用铜锌合金的研究现状及进展

水处理用铜锌合金的研究现状及进展杨兰;周勇【摘要】铜锌合金现在在各种水处理中得到了广泛的应用以及大量的研究和探索,是一种比较完美的水处理介质,能够去污、除垢和防垢.近年来对于铜锌合金在水处理方面的研究和关注越来越多.本文就铜锌合金目前在水处理方面的研究现状加以概括及比对,探讨了其以后的发展方向.【期刊名称】《热处理技术与装备》【年(卷),期】2014(035)001【总页数】4页(P30-33)【关键词】铜锌合金;水处理【作者】杨兰;周勇【作者单位】西安石油大学材料科学与工程学院,陕西西安710065;西安石油大学材料科学与工程学院,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】TG146.1+1水是人类生存不可或缺的资源,目前水的净化问题在国内外有着很高的关注度,不仅是生活用水的净化,还有工业用水的净化问题也亟待解决。

近些年油田水处理的问题也慢慢开始成为关注的焦点。

铜锌合金在水处理方面的应用和发展前景值得我们学习研究。

铜锌合金也称为黄铜,具有很多优异的性能。

在我们中国,铜锌合金的应用有着悠久的历史历程,在现代社会它是一种不可或缺的现代工程材料。

随着人类进入科技高速发展的今天,铜锌合金滤料在水处理方面的应用也为其拓展了新的领域。

在我国铜锌合金的出现可以追溯到几千年前,据故宫博物院马越等人的研究发现,将中国古代黄铜冶炼技术的发展归为3个阶段:(1)铜锌共生矿的冶炼,公元前1000年前人们冶铸出了材质不纯净的黄铜器物属于该阶段;(2)菱锌矿和纯铜的合炼,我国西北部的少数民族聚居区挖出的公元4~13世纪的黄铜物件属于该阶段;(3)用纯铜和单质锌冶炼,我国明清时期,黄铜用于铸造钱币,与此同时出现了很多黄铜物品,还有万历年间开始用单质锌冶炼黄铜,属于第三阶段[1]。

黄铜具有很好的机械性能以及良好的耐蚀性、导电和导热性能,而且具有比较低的价格和漂亮的外观,所以在电子电讯、家电、饮用水工程、航空航天、五金装饰、机械、仪表等领域应用比较广泛[2-3]。

uba与饮用水接触的产品所用金属材料评估标准文件

uba与饮用水接触的产品所用金属材料评估标准文件

uba与饮用水接触的产品所用金属材料评估标准文件近年来,随着人们对健康意识的提高,饮用水接触产品的质量安全问题备受关注。

为保障消费者的健康权益,各国纷纷制定了相应的金属材料评估标准文件,以规范和确保饮用水接触产品所使用的金属材料符合安全标准。

首先,针对饮用水接触产品所使用的金属材料,其主要评估标准包括金属物质的迁移量、金属材料的化学稳定性以及金属材料对饮用水品质的影响等方面。

这些评估标准旨在确保金属材料在与饮用水接触时不会产生对人体健康有害的物质,同时保障饮用水的纯净和卫生。

其次,金属材料评估标准文件针对不同金属材料和不同用途的饮用水接触产品,提出了相应的要求和测试方法。

例如,针对不锈钢、铝合金、铜等金属材料,评估标准会规定其可迁移的金属物质的限量标准,并要求进行相关的实验测试以确保符合标准要求。

此外,金属材料评估标准文件还会考虑到不同地区和国家的法律法规及消费者需求,制定相应的技术规范和监督管理措施。

这样一来,不仅可以保障饮用水接触产品的质量安全,也能促进相关产业的健康发展,提升产品的竞争力和信誉度。

在实施金属材料评估标准文件的过程中,各相关企业应始终将消费者的健康安全放在首位,不断加强对金属材料的筛选和监测,确保产品符合标准要求。

此外,还应加强对员工的培训和意识教育,提高他们的质量控制意识和责任感,确保产品质量的稳定性和可靠性。

总的来说,金属材料评估标准文件是保障饮用水接触产品质量安全的重要依据,对于推动相关产业的健康发展和提升产品质量至关重要。

各相关方应共同努力,加强合作与监督,建立健全的质量管理体系,共同维护消费者的权益,推动产业的可持续发展。

希望通过不懈的努力和探索,饮用水接触产品的金属材料评估标准文件能够不断完善和提升,为人们的生活带来更多的健康和便利。

饮用水管件黄铜标号

饮用水管件黄铜标号

饮用水管件黄铜标号摘要:1.饮用水管件的黄铜标号简介2.黄铜的性质和特点3.饮用水管件黄铜标号的分类和应用4.如何选择合适的饮用水管件黄铜标号5.黄铜饮用水管件的维护和保养正文:饮用水管件的黄铜标号是指用于制作饮用水管件的黄铜材料的种类和品质等级。

黄铜是一种由铜和锌组成的合金,具有良好的加工性能、导电性能和耐腐蚀性能,因此在饮用水管件制造中被广泛应用。

黄铜的性质和特点决定了它具有良好的耐腐蚀性、强度和韧性。

黄铜中的锌含量决定了它的强度和硬度,而铜则提供了良好的导电性和导热性。

此外,黄铜还具有良好的耐磨性和抗氧化性。

饮用水管件黄铜标号的分类和应用主要取决于管件的使用环境和要求。

例如,H62 黄铜具有良好的耐腐蚀性和良好的强度,适用于制作饮用水系统的阀门、水龙头等部件;H65 黄铜具有较高的强度和耐磨性,适用于制作水泵、阀门等高强度部件;H70 黄铜具有较高的导电性和导热性,适用于制作热交换器等部件。

在选择合适的饮用水管件黄铜标号时,需要考虑管件的使用环境、工作压力、温度等因素。

一般来说,对于一般的饮用水系统,H62 和H65 黄铜已经足够满足要求。

而对于高压、高温或者腐蚀性较强的环境,需要选择更高品质的黄铜材料。

为了保证黄铜饮用水管件的使用寿命和水质安全,需要进行定期的维护和保养。

例如,定期检查管件的连接处是否松动,及时更换损坏的部件;避免使用硬质清洁剂清洗黄铜管件,以免损伤表面镀层;定期用干净的软布擦拭黄铜管件,以保持其表面的光亮度。

总之,饮用水管件黄铜标号的选择应根据实际需求和使用环境来确定,合适的黄铜材料不仅可以保证水质安全,还可以延长管件的使用寿命。

生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭征求意见稿

生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭征求意见稿

《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》征求意见稿编制说明一、工作简况根据中色协综字[2010]015号《关于下达2009年第二批有色金属国家标准制(修)订项目计划的通知》的要求,由路达(厦门)工业有限公司负责起草行业标准《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》(项目序号2009-2042-T-YS)。

通过对生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭应用状况的市场调查,我们发现目前由于各铜加工企业的规模、设备技术水平、质量意识不同,铸锭产品质量存在着较大的差别;同时市场上充斥着回收的各类铜合金废料,采用这些废料重熔生产的铜合金锭品质差异大;另外,由于铅黄铜在生产及使用过程中会污染环境,且铅在水中很容易浸出,长期饮用含有铅的自来水将对人的神经系统、骨髓造血机能、消化系统、生殖系统及人体其它功能都有明显毒害作用,特别对老年人、孕妇、婴儿和儿童的健康危害较大(如铅中毒将阻碍儿童的智力发育和骨骼生长,出现贫血、急性铅肾病,免疫力下降,缺锌、缺铁、缺钙等症状),因此其应用受到严格的控制。

美日欧等政府已经立法,将逐步在饮用水管道配件中禁止使用含铅产品,且美国NSF/ANSI 61-2008饮用水标准规定水中铅析出Q值不能超过5μg,因此之前广泛应用的铅黄铜将逐步退出饮用水系统领域,取而代之的将是材料的无铅化。

随着我国成为世界铜加工中心,对铜及铜合金的需求量越来越大。

虽然国内外都有一些的相应铜合金铸锭标准作参考,但这些标准内容比较多,范围比较大,查阅相对困难;同时生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭作为铜合金铸锭需求的重要组成部份,目前国内外未见有相应的标准。

如果有一个内容较为集中的标准,在客户定牌号及企业新产品试制时,就可以取得时间上的优势,增加竞争力。

因此制定一个相应的行业标准十分必要。

接到标准制定任务后,我们成立了《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》行业标准编制小组。

编制小组成员根据标委会的制定精神,进行了全面的市场调研,全面准确地了解了市场及客户的需求、我国当前厂家的生产情况。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》征求意见稿
编制说明
一、工作简况
根据中色协综字[2010]015号《关于下达2009年第二批有色金属国家标准制(修)订项目计划的通知》的要求,由路达(厦门)工业有限公司负责起草行业标准《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》(项目序号2009-2042-T-YS)。

通过对生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭应用状况的市场调查,我们发现目前由于各铜加工企业的规模、设备技术水平、质量意识不同,铸锭产品质量存在着较大的差别;同时市场上充斥着回收的各类铜合金废料,采用这些废料重熔生产的铜合金锭品质差异大;另外,由于铅黄铜在生产及使用过程中会污染环境,且铅在水中很容易浸出,长期饮用含有铅的自来水将对人的神经系统、骨髓造血机能、消化系统、生殖系统及人体其它功能都有明显毒害作用,特别对老年人、孕妇、婴儿和儿童的健康危害较大(如铅中毒将阻碍儿童的智力发育和骨骼生长,出现贫血、急性铅肾病,免疫力下降,缺锌、缺铁、缺钙等症状),因此其应用受到严格的控制。

美日欧等政府已经立法,将逐步在饮用水管道配件中禁止使用含铅产品,且美国NSF/ANSI 61-2007a饮用水标准规定水中铅析出Q值不能超过5μg,因此之前广泛应用的铅黄铜将逐步退出饮用水系统领域,取而代之的是无铅黄铜材料。

随着我国成为世界铜加工中心,对铜及铜合金的需求量越来越大。

虽然国内外都有一些的相应铜合金铸锭标准作参考,但这些标准内容比较多,范围比较大,查阅相对困难;同时生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭作为铜合金铸锭需求的重要组成部份,目前国内外未见有相应的标准。

如果有一个内容较为集中的标准,在客户定牌号及企业新产品试制时,就可以取得时间上的优势,增加竞争力。

因此制定一个相应的行业标准十分必要。

接到标准制定任务后,我们成立了《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》行业标准编制小组。

编制小组成员根据标委会的制定精神,进行了全面的市场调
研,全面准确地了解了市场及客户的需求、我国当前厂家的生产情况。

接下来,编制小组开始了行业标准的起草工作,经多次讨论及征求意见,于2010年3月起草形成了该标准的征求意见稿。

二、编制原则、主要技术指标确定依据
在调研、查阅了相应的国外、国内标准基础上,根据我公司近几年对铜合金铸锭产品的性能测试、分析情况,决定使用重新起草的方法,参考NSF/ANSI 61-2007a《饮用水系统部件-健康影响》和ASTM B30-2008《铜合金铸锭》编制,与NSF/ANSI 61-2007a和ASTM B30-2008的一致性程度为非等效。

同时参考了BS EN 1982-2008《铜及铜合金-铸锭和铸件》以及国家标准GB/T 4423-2007《铜及铜合金拉制棒》、行业标准YS/T 544-2006《铸造黄铜锭》等国内外标准的技术参数和技术内容,制订了本标准。

2.1牌号的确定
本次制定特别注重提高标准的整体水平,主要宗旨是实现与国际先进标准的接轨。

标准中多个合金牌号等效采用了美国ASTM标准牌号,以促进市场的应用及国际间的交流,消除贸易壁垒;同时考虑到各个国家的不同情况,在ASTM 牌号的基础上对合金中一些元素的含量范围控制作了修改,形成了新合金牌号。

根据厂家对产品性能、使用情况的要求,同时根据我公司生产中的实际情况,我们确定了十个合金牌号。

其中ZHBi87-1.0-5-0.5、ZHBi86-1.9-5.5-1.0、
ZHBi86-1.5-5-0.2、ZHBi86-1.4-4、ZHBi61-0.9-0.4、ZHBi60-0.5-0.6、ZHSi76-3、ZHSi63-0.7八个牌号合金为重熔用铜合金铸锭合金,ZHSi75-3、ZHSi62-0.6为压力加工用铜合金水平连铸锭合金,ZHBi62-2-1为机加用铜合金水平连铸锭合金。

本标准牌号与国际同类标准对照表见表1。

表1 与国际同类标准对照表
2.2形状的确定
根据市场的实际情况,及参照相应的国内外标准,本标准确定了铜合金水平连铸锭圆形、扁形两种形状。

如客户需要,也可供应其它形状的铸锭。

2.3尺寸规格及其允许偏差的确定
根据市场实际使用情况和我国原有铜及铜合金棒材的有关标准,我们对铜合金水平连铸锭的外径(或对边距)、长度、圆度、直度等作了相应的规定。

其中外径定为10~80 mm,长度为500~5000 mm。

同时根据客户加工设备或加工工艺的不同,我们把尺寸允许偏差分为两个级别:普通级与较高级,普通级适用于普通车床加工或锻造后车削加工,较高级适用于自动车床加工。

2.4状态的确定
因铜合金铸锭是铸造成形的,状态为铸态。

2.5力学性能的确定
由于重熔用铜合金铸锭需重新熔化,因此国外先进标准ASTM B30不对重熔用铜合金铸锭力学性能作出规定。

本标准参考有关国内外标准,并根据我公司生产过程中实际的性能指标,以及客户的实际使用情况,对铜合金铸锭的抗拉强度、
断后伸长率、布氏硬度等力学性能指标作了规定。

2.6浸泡水金属析出限量的确定
本标准参考相应国内外标准以及我公司生产过程中实际的性能指标和客户的实际使用情况,铜合金铸锭浸泡水金属析出量采用了NSF/ANSI61《饮用水系统部件-健康影响》的标准要求。

2.7其它性能的确定
用于需要抛光电镀产品的铜合金铸锭,应进行抛光性能检测。

如需方要求,供方应进行耐脱锌腐蚀性能、耐应力腐蚀性能的测定。

一、与国内外同类标准水平的对比情况
本标准与国外同类标准水平总体对比情况见表2:
表2 与国内外同类标准总体对比情况表
5
表3 本标准铜合金铸锭的化学成份
6
表4 YS/T 544-2006中ZHSiD80-3铸锭的化学成份
表5 ASTM B30-08中C87850铸锭的化学成份
表6 BS EN 1982-2008中CB761S铸锭的化学成份
7
表7 本标准铜合金铸锭的力学性能
单位为毫米
图 1 重熔用铜合金铸锭的形状、规格和尺寸允许偏差
表8 铜合金水平连铸锭直径或对边距尺寸偏差单位为毫米
表9铜合金圆、方(矩)形铸锭的直度单位为毫米
表10 铜合金方(矩)形铸锭的圆角半径单位为毫米
表11 铜合金铸锭的耐脱锌腐蚀性能单位为毫米
表12 浸泡水金属最大允许析出量
表13 铜合金铸锭横截面抛光夹渣和硬质点最大允许数量
二、评语
本标准是根据我国生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭的实际生产及使用情况,参照NSF/ANSI61-2007a《饮用水系统部件-健康影响》和ASTM B30-2008《铜合金铸锭》进行制定的。

本标准的主要技术指标与国外先进标准相当,检测项目则更多,标准整体内容达到国际先进水平。

建议作为推荐性行业标准发布实施。

《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》编写组
2010年5月15日。

相关文档
最新文档