电厂化学小课件

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2024版燃煤火电厂基础知识培训课件(PPT3)

2024版燃煤火电厂基础知识培训课件(PPT3)
运行监控
通过DCS等监控系统实时监测电厂设备运行参数,及时发现并处理异 常情况,确保设备安全稳定运行。
2024/1/27
18
设备维护与检修
2024/1பைடு நூலகம்27
设备维护
01
定期对电厂设备进行维护保养,包括清洗、润滑、紧固等,确
保设备处于良好状态。
设备检修
02
根据设备运行情况和检修计划,对设备进行定期检修,包括小
环保挑战
然而,燃煤火电厂也面临着严峻的环 保挑战,如大气污染、水污染和固废 处理等问题,需要采取有效的环保措 施和技术手段加以解决。
6
02
CATALOGUE
燃煤火电厂的工艺流程
2024/1/27
7
燃料输送与储存
01
02
03
燃料种类与特性
介绍燃煤火电厂常用的燃 料种类,如褐煤、烟煤、 无烟煤等,并分析其物理 和化学特性。
4
燃煤火电厂的发展历程
起源
燃煤火电厂起源于19世纪工业革命时 期,随着煤炭资源的开发和利用,逐 渐发展成为主要的电力生产方式。
发展
随着科技的不断进步,燃煤火电厂在 设备、技术和管理等方面不断得到改 进和完善,提高了发电效率和环保性 能。
现状
目前,燃煤火电厂仍是全球电力生产 的主要方式之一,但在环保和能源转 型的压力下,正面临着清洁能源的竞 争和替代。
调节系统
用于控制汽轮机的转速和功率,保证机组安全稳定运行。
辅助设备
包括凝汽器、真空泵、循环水泵等,用于维持汽轮机真空和冷却。
14
发电机设备
发电机本体
包括定子、转子、轴承等,将机械能转换为电能。
励磁系统
为发电机提供直流励磁电流,建立发电机端电压。

电厂化学ppt课件

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预处理
水池—800T/H沉淀池—120T滤池—清水箱 净水剂系统 二氧化氯系统
水处理
水处理的任务:供给数量充足、质量合格的除盐水,使热力系统有良好的水汽品质,防止热力设备结垢、积盐和腐蚀,确保发电机组安全经济运行。
典型水处理工艺:
离子交换工艺
锅炉补给水传统的制备工艺主要利用混凝、澄清、过滤来去除悬浮物,利用离子交换技术来去除水中各种盐离子,称为化学水处理: 第一种为“一级除盐+ 混床”的传统离子交换除盐方式,即预处理后全部依靠离子交换除去水中的各种离子,因此投资和运行费用较高。 传统除盐技术,出水水质可靠,但离子交换树脂的再生全膜水处理工艺
锅炉补给水制备工艺中,采用超滤替代传统的多介质和活性炭,采用反渗透替代阳阴床一级除盐,采用EDI替代混床离子交换,构建如下流程: 第三种作为全膜法的除盐方式,彻底摆脱了酸碱的使用,实现了全过程的绿色无污染,其核心是RO 技术和EDI 技术的应用。全膜工艺的最大优点是环境污染少、劳动强度低和易于实现制水全过程的自动化。
磷酸盐处理
磷酸盐处理是应用得比较广泛的一种处理方式,它可以防垢,使炉水保持碱性,磷酸盐处理方法有两种。 普通磷酸盐处理。 协调磷酸盐处理。
运行中水、汽控制标准及时间
核电站
全膜水处理流程
戚墅堰电厂全膜水处理系统工艺流程: NaClO UF进水泵→ 管道混合器→ 板式加热器→UF保安过滤器 阻垢剂、还原剂 (100μm)→ UF装置→UF产水箱→UF产水泵→管道混合器→ 一级RO保安过 滤器(5μm)→ 一级RO泵高压泵 → 一级RO装置→ 一级RO产水箱→ 二级RO给水泵 NaOH → 二级RO保安过滤器(5μm)→ 二级RO泵高压泵→ 二级RO装置→ 二级RO 产水箱→ EDI给水泵→ EDI保安过滤器(1μm)→ EDI装置→ 除盐水箱

电厂化学课件

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电厂化学与环境保护的关系
电厂化学对环境保护的影响
电厂生产过程中产生的废水、废气、废渣等会对环境造成一定 的污染,电厂化学通过对这些废弃物的处理和控制,可以减少 对环境的污染。
环境保护对电厂化学的要求
随着环保意识的提高和环保法规的日益严格,电厂化学需要更 加注重环境保护,采取更加环保的处理措施和技术,降低废弃 物排放对环境的影响。同时,电厂化学也需要积极参与环保工 作,推动电力行业的可持续发展。
烟气脱硫脱硝技术及其原理
脱硫技术
通过化学反应将烟气中的二氧化硫转化为硫酸盐或其他稳定化合物,主要方法包括湿法脱硫、干法脱硫和半干法 脱硫等。
脱硝技术
通过选择性催化还原或选择性非催化还原等方法,将烟气中的氮氧化物转化为氮气和水,达到减少氮氧化物排放 的目的。
烟气处理过程中的化学药剂及使用
脱硫剂
脱硝剂
电厂化学课件
contents
目录
• 电厂化学概述 • 水处理化学 • 燃料化学 • 烟气处理化学 • 电厂腐蚀与防护化学 • 电厂化学实验室建设与管理
01
电厂化学概述
电厂化学的定义与重要性
电厂化学的定义
电厂化学是研究电力生产过程中各 种化学现象和化学问题的科学,是 电力生产不可或缺的一部分。
电厂化学的重要性
电厂化学实验室的安全管理
实验室安全制度
建立实验室安全管理制度,明确实验室人员的安 全职责和操作规范。
实验室安全防护
配备必要的个人防护用品和应急救援设施,确保 实验室人员的安全。
ABCD
危险化学品管理
对实验室涉及的危险化学品进行严格管理,包括 采购、储存、使用等环节。
废弃物处理
对实验室产生的废弃物进行分类收集和处理,确 保废弃物不对环境和人员造成危害。

电厂化学ppt课件(2024)

电厂化学ppt课件(2024)
电厂化学对于保障电力生产安全、提高设备效率、延长 设备使用寿命、减少环境污染等方面具有至关重要的作 用。
电厂化学的研究对象与任务
电厂化学的研究对象
电厂化学主要研究电力生产过程中水、煤、油、气等化学物质的性质、组成、结构、变化规律 以及与电力生产相关的各种化学现象和问题。
电厂化学的任务
电厂化学的任务是通过对电力生产过程中各种化学物质的研究和分析,提出相应的控制措施和 解决方案,以保障电力生产的安全、稳定和高效运行。
煤的燃烧过程及产物
燃烧过程
煤的燃烧过程包括预热、干燥、热解、燃烧和燃 尽等阶段。
产物
煤燃烧的主要产物是二氧化碳和水蒸气,同时还 会产生一些有害气体和固体废弃物,如一氧化碳 、二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。
油的组成与性质
01 组成
油主要由中烷烃、环烷烃、芳香烃等烃类化合物 组成。
02 性质
油是一种液体燃料,具有易燃、热值高、密度小 、粘度大等特点。
电厂化学的发展历程与趋势
电厂化学的发展历程
电厂化学的发展历程经历了从经验管理到科学管理、从传统化学到现代化学的转变,不断推动着电力生产向更高 水平发展。
电厂化学的发展趋势
随着科技的不断进步和环保要求的日益提高,电厂化学将更加注重绿色环保、节能减排、资源综合利用等方面的 发展,推动电力生产向更加可持续的方向发展。同时,电厂化学还将更加注重与其他学科的交叉融合,形成更加 完善的学科体系。
案例一
某电厂因水质不合格导致锅炉结 垢严重,通过加强化学监督和水 处理设备的改造,成功解决了结
垢问题。
案例二
某电厂在机组启动过程中,通过化 学监督及时发现并处理了凝汽器泄 漏问题,避免了机组非停事件的发 生。
案例三

电厂化学课件

电厂化学课件

04
电厂热力设备腐蚀与防护
热力设备腐蚀的类型和原因
01
均匀腐蚀
金属表面均匀减薄。
02
点蚀
金属局部区域出现小孔。
热力设备腐蚀的类型和原因
缝隙腐蚀
金属缝隙内发生的腐蚀。
应力腐蚀
金属在拉应力和腐蚀介质共同作用下发生的腐蚀 。
热力设备腐蚀的类型和原因
水质不良
01
水中含有腐蚀性物质,如氧、酸、盐等。
温度和压力
环保政策引导
政府应制定严格的环保法规和标准,加强对电厂的环保监管和执法力 度,同时出台相关优惠政策,鼓励企业采取环保措施。
电厂可持续发展的战略和前景
1 2 3
清洁能源转型
积极推动电厂向清洁能源转型,大力发展风能、 太阳能等可再生能源,减少对化石能源的依赖, 降低污染物排放。
智能化技术应用
运用大数据、人工智能等先进技术,提高电厂的 运行效率和管理水平,实现能源的高效利用和废 弃物的减量化处理。
采用充氮保护,将氮气充入设 备内部,降低氧含量,减缓腐
蚀速度。
采用干燥保护,将设备内部水 分去除,保持干燥状态,避免
腐蚀发生。
对于长期停用的设备,可以采 用涂层保护等措施进行长期防
护。
05
电厂化学监督与检测
电厂化学监督的任务和内容
监督电厂水、汽、油、气 等化学物质的含量和状态 ,确保电厂设备的安全、 经济运行。
03
电厂燃料及其燃烧产物处理
煤的燃烧及产物
01
02
03
煤的燃烧过程
包括预热、干燥、挥发分 析出和燃烧、焦炭燃烧等 阶段。
燃烧产物
主要包括二氧化碳、水、 灰分和硫氧化物等。
影响燃烧的因素

电厂化学岗前培训第五章凝结水精处理ppt课件

电厂化学岗前培训第五章凝结水精处理ppt课件

3、覆盖过滤器
工作原理:依靠滤层表面滤料颗粒间小孔的机械 阻留和滤料表面的吸附作用来完成的。当水中悬 浮物被截留下来时,它们会彼此重叠、架桥而变 成一层附加的滤膜,以后这层滤膜就起主要的过 滤作用。 结构:在覆盖过滤器中,各滤元的表面都是过滤 面积,所以它与堆放粒状滤料的过滤器相比,生 产率大得多,即在相同出力的情况下,其体积要 小得多。 运行:覆盖过滤器的运行分铺膜、过滤和去膜三 个步骤
五、凝结水处理的工艺流程: 1、有前置过滤器的系统: 1)凝结水→覆盖过滤器→混合床; 2)凝结水→树脂粉覆盖过滤器→混合床; 3)凝结水→电磁过滤器→混合床; 4)凝结水→管式微孔过滤器→混合床; 5)凝结水→氢型阳床→混合床。 2、不设前置过滤器的凝结水处理系统: 1)凝结水→树脂粉覆盖过滤器; 2)凝结水→空气擦洗高速混床。 有时将树脂扑捉器称为后置过滤器。
态杂质,而且由于颗粒很细,可以有效地除掉水中悬浮态和胶态杂质,如金属的
腐蚀产物和胶态的硅酸化合物。
用于除盐的离子交换树脂粉覆盖过滤器,要采用强酸性和强碱性树脂,在开
始工作时,其出水电导率为0.06~0.10µS/cm,当出水电导率升高到0.2~ 0.4µS/cm后,就应将工作过的树脂粉排掉,换上新的树脂粉。
学习内容

绪论
➢ 第一章 电厂用水概述
➢ 第二章 水的预处理
➢ 第三章 水的预脱盐(超滤、反渗透)
➢ 第四章 锅炉补给水深度除盐
➢ 第五章 凝结水精处理
➢ 第六章 超临界机组热力设备腐蚀概述
➢ 第七章 热力设备的氧腐蚀和酸性腐蚀
➢ 第八章 超临界机组的水化学工况
➢ 第九章 冷却水系统的腐蚀与防护
➢ 第十章 热力设备的化学清洗
2.凝结水的污染

电厂职业危害及其课件

电厂职业危害及其课件

化学物质泄漏
电厂化学物质储存和运输过程中可能 发生泄漏,导致工作人员暴露于有毒 有害物质中。
煤尘、石灰石粉尘等可能对工作人员 的呼吸系统造成危害。
生物因素
微生物与病原体
电厂的冷却水系统可能滋生细菌、真 菌等微生物,以及病毒、寄生虫等病 原体,对工作人员的健康构成威胁。
动物与昆虫叮咬
电厂周边环境可能存在昆虫和动物, 如蚊子、蚂蚁、老鼠等,可能传播疾 病或引起叮咬。
电厂职业危害及其 课件
contents
目录
• 电厂职业危害概述 • 电厂主要职业危害因素 • 电厂职业危害的预防措施 • 电厂职业危害的应急处理 • 电厂职业危害的案例分析
01
电厂职业危害概述
定义与分类
定义
电厂职业危害是指电厂工作人员 在生产过程中面临的潜在危害和 不良影响,包括物理、化学、生 物和人机工效等方面的危害。
某电厂电离辐射事故案例
事故经过
原因分析
某电厂在设备检修过程中,部分员工 进入高电离辐射区域进行作业,未采 取有效的辐射防护措施,导致部分员 工出现不同程度的放射性损伤,经医 院诊断为职业病。
该事故的主要原因是电厂未对高电离 辐射区域进行有效的隔离和控制,未 提供符合国家标准的辐射防护用品, 导致员工长时间处于高电离辐射环境 中作业,身体健康受到严重损害。此 外,该电厂未对员工进行辐射防护知 识培训和宣传也是导致事故发生的原 因之一。
现场急救与转运
现场急救
在事故发生后,迅速进行现场急救,包括止血、心肺复苏、 解除窒息等措施,以降低伤亡程度。
伤员转运
将受伤人员及时转运至医疗机构,确保得到及时有效的治疗 。
事故原因调查与处理
事故原因调查
对事故发生的原因进行调查,分析事故原因,总结经验教训。

2024年度电厂化学水处理培训ppt课件

2024年度电厂化学水处理培训ppt课件
2024/3/24
去除胶体
采用吸附、凝聚等方法破 坏胶体的稳定性,使其聚 沉。
去除溶解物质
通过离子交换、膜分离等 方法去除水中的溶解盐类 和其他有害物质。
5
电厂化学水处理的流程
软化处理
通过离子交换树脂去除水中的 硬度离子,如钙、镁等。
深度处理
包括脱氧、除硅、除有机物等 步骤,进一步提高水质。
预处理
工业用水等。
2024/3/24
8
水质分析方法
化学分析法
通过化学反应来测定水样中的某 些成分,如酸碱滴定法、络合滴
定法等。
2024/3/24
光谱分析法
利用物质对光的吸收、发射或散 射性质进行分析的方法,如原子 吸收光谱法、分子荧光光谱法等。
电化学分析法
通过测量水样中某些成分的电化 学性质进行分析的方法,如电位 滴定法、电导法等。
2024/3/24
软化处理
通过离子交换或膜分离技术去除水中的硬度 离子,降低水的硬度。
消毒处理
通过加氯、紫外线等方法杀灭水中的细菌和 病毒,保证水质安全。
13
锅炉补给水处理设备
过滤器 用于去除水中的悬浮物和胶体,保证 水的清澈透明。
软水器
通过离子交换树脂去除水中的硬度离 子,提供软水。
2024/3/24
包括原水水质分析、加药混凝、 沉淀等步骤,去除水中的悬浮 物和胶体。
2024/3/24
除盐处理
采用反渗透、电渗析等膜分离 技术去除水中的溶解盐类和其 他有害物质。
废水处理
对电厂产生的废水进行回收和 再利用,减少废水排放。
6
02
水质分析与检测
2024/3/24
7
水质标准与分类

电厂化学概述ppt课件

电厂化学概述ppt课件
一、电厂化学概述-汽水循环
1.1 汽水循环:化学补水至凝汽器→低加→除氧器→给水 泵→高加→省煤器→汽水分离器→过热器→汽轮机→凝 汽器
1.1 Steam and water circulation: Chemical make-up water to condenser→LP heater →Deaerator→Feedwater pump→HP heater →Economizer→Steam and water separator →Superheater→Steam turbine→Condenser
(10)废水处理回收 (10)Treatment and reclamation of waste water
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
凝结水:蒸汽管道和用汽设备中的蒸汽冷凝水。疏水也是凝结 水
Drain water: it is steam condensate in steam pipelines and equipment of steam consumption. It flows through drain water cooler and merges into the condensate system.
(5)Continuously adjusting and optimizing water treatment process and chemical dosing regulation and ensuring steam and water quality through on-line supervision and periodic chemical analysis of steam and water.

电厂化学(培训教材课件)pptx

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06
电厂化学监督与管理
电厂化学监督的任务与内容
监督电厂水、汽、油、气等化学物质的 质量,确保其符合生产要求。
对电厂化学处理过程进行监督,确保处 理效果达到预期目标。
对电厂设备的腐蚀、结垢、积盐等问题 进行监测和分析,提出防范措施。
及时发现并解决电厂化学监督过程中的 问题,确保电厂安全稳定运行。
电厂化学监督的方法与手段
生的原因。
防护措施
提出防止和减缓锅炉腐蚀的措施, 如控制水质、定期清洗、停炉保护 等。
腐蚀监测与评估
介绍如何对锅炉腐蚀情况进行定期 监测和评估,以便及时采取防护措 施。
05
汽轮机化学
汽轮机的构造与工作原理
汽轮机的主要构造
包括汽缸、转子、叶片、轴承、 密封装置等。
汽轮机的工作原理
利用高温高压蒸汽在汽轮机内膨 胀做功,将热能转换为机械能。
环境保护对电厂化学的要求
随着环保意识的提高和环保法规的日益严格,电厂化学需要更加注重环境保护方 面的研究和应用。例如,研究低污染燃烧技术、高效脱硫脱硝技术等,减少废气 排放;开发废水零排放技术、重金属去除技术等,实现废水达标排放。
02
水处理化学
水的性质与分类
01
水的物理性质
无色、无味、透明的液体,具 有极高的比热容和潜热。
部分燃烧产物可通过回收再利用,提高能 源利用效率,如余热回收、烟气再利用等 。
04
锅炉化学
锅炉的构造与工作原理
锅炉的基本构造
包括锅筒、水冷壁、过热 器、省煤器、空气预热器 等主要部件。
锅炉的工作原理
阐述燃料燃烧产生热量, 通过热传递将热量传递给 水,使水加热变成蒸汽的 过程。
锅炉的分类

电厂化学水处理培训ppt课件

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类 别
低含盐量水
中等含盐量水
较高含盐量水
高含盐量水
含盐量(mg/L)
<200
200~500
500~1000
>1000
类别
极软水
软水
中等硬度水
硬水
极硬水
硬度(mmol/L)
<1.0
1.0~3.0
3.0~6.0
6.0~9.0
>9.0
按含盐量分类
按硬度分类
水的分类:
水中杂质:悬浮物:悬浮物是构成水中混浊度的主要因素,一般粒径在100nm 以上。胶体物质:是由许多分子或离子组成的集合体,其颗粒直径一般为1nm~100nm之间 。溶解物质:天然水中溶解物质主要以离子或溶解气体的形式存在。溶解离子: Na+、K+、Ca2+、Mg2+ 、HCO3-、CI-、SO42-等。 溶解气体:主要有O2、CO2 等。
(2)热力设备的腐蚀。发电厂热力设备的金属经常和水接触,若水质不良,则会引起金属腐蚀。热力发电厂的给水管道、各种加热器、锅炉省煤器、水冷壁、过热器和汽轮机凝汽器等,。都会因水质不良而腐蚀。腐蚀不仅要缩短设备本身的使用期限,造成经济损失。同时腐蚀产物又会转入水中污染水质,从而加剧在高热负荷受热面上的结垢过程,结成的垢又会加速锅炉炉管腐蚀。”此种恶性循环,会迅速导致爆管事故。此外,金属的腐蚀产物被蒸汽带到汽轮机中沉积下来后,也会严重地影响汽轮机的安全、经济运行。
碱度与碱度离子
碱度(JD):碱度是表示水中能接受氢离子的一类物质的量。根据酸碱滴定法测定水中的碱度,这时所用的标准溶液是HCI或H2SO4溶液,酸与各种碱度离子的三个反应是:OH-+H+=H2OCO32-+H+= HCO3- HCO3-+ H+=H2O+ CO2 根据所加指示剂不同,碱度又可分为甲基橙碱度(JD甲)和酚酞碱度(JD酚)。加酚酞指示剂时只能完成上述两个反应;加甲基橙指示剂时三个反应全部完成。称(JD甲)为全碱度。在实际的滴定分析中往往是先加酚酞指示剂,滴至终点pH约为8.3,再加甲基橙指示剂继续滴至终点pH值为4.2。此时的总碱度应为(JD全)= (JD)酚+(JD)甲。

燃煤电厂汞污染及控制PPT课件

燃煤电厂汞污染及控制PPT课件
开展汞的环境行为研究
研究汞在环境中的迁移、转化和归趋,以及与其他污染物的相互作用,为制定 有效的控制措施提供科学依据。
创新技术研发
研发高效低成本的脱汞技术
针对燃煤电厂的实际情况,研发高效、低成本、易操作的脱汞技术,降低汞的排 放浓度和总量。
探索多污染物协同控制技术
研究燃煤过程中其他污染物的控制技术与汞排放控制的协同作用,实现多污染物 的综合控制。
放降低到较低水平。
案例二
欧洲某中小型燃煤电厂采用选择性 非催化还原技术(SNCR)和氧化 剂联合脱除汞的方法,取得了良好 的效果。
案例三
日本某燃煤电厂通过优化燃烧工况 和采用高效除汞剂等措施,成功降 低了汞的排放浓度。
案例比较与启示
国内外的典型案例在燃煤电厂汞污染控制方面均取得了显著成效,但技术路线和实 施方案存在一定差异。
垃圾焚烧
垃圾焚烧过程中也会产生 一定量的汞排放。
工业生产
某些工业生产过程中,如 氯碱厂、农药厂等,也可 能产生汞排放。
汞污染的危害
神经毒性
汞对神经系统有毒性作用,长期接触低浓度汞可引起头痛、失眠、记 忆力减退等神经衰弱症状。
免疫毒性
汞能够影响免疫系统的功能,降低机体抵抗力,增加感染和过敏的风 险。
鼓励公众参与
建立健全公众参与机制,鼓励公众对燃煤电厂汞污染问题提出意见和建议,促进环保意识的提高和环保行动的落 实。
THANKS
感谢您的观看
通过调整燃烧室内的温度、氧气浓度 和停留时间等参数,促进汞的氧化和 凝结。
添加剂
向炉膛中添加具有脱汞作用的添加剂 ,如钙基吸收剂、活性炭等,吸附和 转化汞。
燃烧后脱汞技术
烟气洗涤
通过洗涤塔、布袋除尘器等设备洗涤烟气,使烟气中的汞被 去除。
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目录
水分析基础知识 (2)
实验项目: (4)
水汽样品的采集 (4)
1、取样装置 (4)
2、水汽样品的采集方法 (4)
3、水汽的一般检验方法 (4)
1)pH 的测定(复合电极法) (4)
2)钠的测定 (5)
酸度的测定 (7)
氯离子的测定 (8)
碱度的测定 (10)
铁的测定 (12)
锅炉水中硅的测定 (15)
水分析基础知识
化学危险品:包括压缩气体、液化气体、易燃易爆品、氧化剂、有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

化验人员必须熟知化验室内各种化学药品的性质及应急处置措施,如发生意外,能正确处理,使用化学药品时,必须根据其性质采取必要的防护措施,并按照操作规程进行。

防护用品:口罩、防酸碱手套、隔热手套、护目镜等。

1、配制药品时,须确认标识上的中文名称及分子式是否为需要的实验用药品。

(有时同一种药叫法不同,比如苛性钠,苦味酸等)
2、有机溶剂和挥发性的药品,应在通风橱内进行操作。

不允许使用明火直接加热有机溶剂。

(比如乙醇,可根据情况考虑水浴加热)
3、打开易挥发溶剂瓶塞前,应先用冷水冷却,瓶口不要对着人。

(比如打开浓盐酸、浓硝酸、氨水、浓硫酸用湿抹布)
4、过期的化学危险品,不得随意倾倒丢弃,应通过有资质的机构统一回收处理。

实验室药品伤害的预处理:
普通伤口:以生理食盐水清洗伤口,以医用透气胶布固定。

烧烫(灼)伤:以冷水冲洗15-30 分钟至散热止痛→以生理食盐水擦拭(勿以药膏、牙
膏、酱油涂抹或以纱布盖住)→紧急送至医院。

(注意事项:水泡不可自行刺破)
化学药物灼伤:以大量清水冲洗→以消毒纱布或消毒过布块覆盖伤口→紧急送至医院。

补充:强酸烧伤(硫酸、盐酸、硝酸、王水等),因其浓度不同、溶解量不同以及与皮肤接触面不同,会造成轻重不同的烧伤。

急救原则:立即用大量清水反复冲洗皮肤上的强酸,越早越好。

冲洗干净后用0.5%碳酸氢钠溶液清洗,再用洁净纱布覆盖创面,送往医院。

强碱烧伤:(苛性钠,石灰等)强碱对人体皮肤组织的损害比强酸更严重,因为强碱可以渗透深入组织,使组织蛋白发生溶解。

急救原则:立即用大量清水反复冲洗,再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛,或用1%的醋酸清洗皮肤。

再用洁净纱布覆盖创面,送往医院。

关于“空白”基本概念:
浓度的表示方法:
实验项目:
pH、钠、硅、铁、铜、磷酸根、硬度、电导率、酸度、碱度、氯根。

大宗药品验收。

水汽样品的采集
1、取样装置
除氧水、给水和蒸汽的取样管,应采用不锈钢管。

除氧水、给水、炉水、蒸汽的取样装置,应安装冷却器。

取样冷却器应定期检修和清除水垢。

取样管道应定期冲洗(至少每周一次),冲洗采样架(运行)流量稳定后方可取样,以确保样品有充分的代表性。

2、水汽样品的采集方法
采集经冷却的水样时,应调节取样阀门开度,使水样流量控制在(500~700)mL/min,并保
持流速稳定,同时调节冷却水量,保持水样温度为(30~40)℃。

(如果拿回水样后发现温度高应该放在干净大桶里冷却,瓶口垂直露在外部,不可淹没或倾倒斜放)给水、炉水和蒸汽样品,应保持常流。

如发现不常流怎么办?
盛水样的容器(采样瓶)应是硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶(测定硅或微量成分分析的样品,应使
用聚乙烯瓶)。

硅的采样,实验,药品配制用到的瓶子都不能是玻璃器皿。

采样前,应先将采样瓶清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定者除外)才能收集样品,采样后应迅速盖上瓶盖。

补充:涮洗采样瓶,溢流。

测铜铁的采样瓶例外(为什么呢?)
3、水汽的一般检验方法
1)pH 的测定(复合电极法)
方法摘要
本方法以玻璃电极作为指示电极,以饱和甘汞电极作为参比电极,以pH4.00、pH6.86或pH9.18标准缓冲溶液定位,测定水样的pH值。

仪器
HK-3C台式酸度计:测量范围(0.00~14.00)pH,精度±0.02 pH。

复合电极
1) 新的复合电极取下配套的贮有3mol/L KCl溶液的塑料瓶后,用试剂水冲洗干净后便
可用于测量,不可用试剂水浸泡24h。

2) 测量前将电极加液口上所套的橡胶套拔去,以增加电极内KCl溶液的压力,加快电
极响应,当液面低于加液孔下3cm 时应及时补充新的3mol/L KCl溶液。

3) 使用前检查玻璃球泡内要充满溶液,不能有气泡,否则应握住电极尾部用力甩,直
至没有气泡。

4) 测量后,电极球泡浸泡在3mol/L KCl溶液中,切忌将电极长时间(不超过6 小时)
放置于纯水中。

原因:电极存在KCl溶液中,外参比电极的内外溶液没有浓度差,不存在扩散,使参比电极溶液KCl浓度维持不变。

如果存于纯水中,KCl通过隔膜向外扩
散,使参比电极溶液KCl浓度降低,结果使复合电极变得响应慢、精度差。

b) 温度计:测量范围(0~100)℃。

c) pH 定位(两点定位法)
1) 先用试剂水冲洗电极及塑料杯2 次以上,然后用干净的滤纸将电极底部水滴轻轻地
吸干(不要用滤纸去擦拭,以免电极底部带静电导致读数不稳定)。

2) 用标准缓冲溶液冲洗烧杯至少一次。

3) 用上下键移动光标至“仪表校准”,按“确认”键,再至“pH缓冲液校准”按“确认”键。

6) 用6.86 的缓冲液清洗电极两遍,将电极放入盛放6.86 缓冲液的烧杯中,按“确认”键。

测量水温,查出该温度下定位缓冲液的pH值,并通过上下键将仪器识别值修改
到该pH 值。

7) 按“确认”键继续,用另一定位缓冲液(若被测水样为酸性,选pH4.00 的缓冲溶液;若为碱性,选pH9.18的缓冲溶液)清洗电极两遍,将电极放入盛放缓冲液的烧杯中,
按“确认”键。

(常用6.86和9.18)
8) 校准成功,按“退出”键返回测量界面。

若校准失败,则重复上述步骤重新校准,
直至校准成功。

pH 缓冲溶液
2)钠的测定
静态法
离子计或性能类似的其他表计,仪器精度应达±0.01pNa,具有斜率校正功能。

钠离子选择电极,甘汞电极,试剂瓶(聚乙烯塑料制品)
a)试剂及配制方法:
pNa2标准贮备液(10-2mol/L)称取1.1690g经250℃-350℃烘干1h-2h的氯化钠基准试剂溶于水中,然后转入2L的容量瓶中并稀释至刻度,摇匀。

(市面有成品可买)
pNa4标准溶液:取pNa2备液,准确稀释100倍(相当于2300微克/升)
pNa5标准溶液:取pNa4备液,准确稀释10倍。

(相当于230微克/升)此溶液一般作为复核用。

b)实验步骤:
仪器开启半小时后,按仪器说明书进行校正。

向分析中需使用的pNa4、pNa5标准溶液,水和水样中滴加二异丙胺溶液,进行碱化,调整PH大于10.
以pNa4标准溶液定位,定位完毕后用pNa5校核。

(新老方法有谱不同,需注意)(将碱化后的标准溶液摇匀。

冲洗电极杯数次,将pNa电极和甘汞电极同时浸入该标准溶液进行定位,定位重复核对1、2次,直至重复定位误差不超过pNa±0.02,然后以碱化后的另一个标准溶液冲洗电极和电极杯数次,再将pNa电极和甘汞电极同时浸入标准溶液中,待仪器稳定后旋动斜率校正旋钮仪器指示pNa±(0.02-0.03),则说明仪器及电极均正常,可进行水样测定。


水样测定:
用碱化后的水冲洗电极和电极杯,使pNa计的读数在pNa6.5以上(或冲洗到pNa计的读数值接近被测值5?20?)。

再以碱化后的被测水样冲洗电极和电极杯2次以上。

最后重新取碱化后的被测水样。

摇匀,将电极浸入被测水样中,摇匀,按下仪表读数开关,待仪表指示稳定后,记录读数,若水样钠离子浓度大于10-3mol/L,则用水稀释后滴加二异丙胺使PH大于10,然后进行测定。

经常使用的pNa电极,在测定完毕后应将电极放在碱化后的pNa4标准溶液中备用。

不用的pNa电极以干放为宜,但在干放前应用水清洗干净,以防溶液浸蚀敏感薄膜。

电极一般不宜放置过久。

0.1mol/L甘汞电极在测试完后,应浸泡在0.1mol/L氯化钾溶液中,不能长时间的浸泡在纯水中,以防盐桥微孔中氯化钾被稀释,对测定结果有影响。

酸度的测定
氯离子的测定
补充说明:
碱度的测定
当量浓度是摩尔浓度的两倍.
铁的测定
试剂空白=双倍-单倍。

如果除盐水较纯,水质较好,测样品时候可以直接减单倍。

锅炉水中硅的测定。

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