乙醇、0.1%新洁尔灭消毒效果验证报告
饱和蒸气压0.1mpa
饱和蒸气压0.1mpa
饱和蒸气压是指在特定温度下,液体和其饱和蒸气之间达到动
态平衡时的蒸气压力。
当液体表面上的蒸气压力等于外界压力时,
液体就会达到饱和状态。
在这种情况下,饱和蒸气压可以用来描述
液体的挥发性和蒸发速率。
对于给定的物质,其饱和蒸气压随着温度的升高而增加。
在你
提供的情况下,饱和蒸气压为0.1MPa,这意味着在特定温度下,该
物质的液体和蒸气达到平衡时,蒸气的压力为0.1MPa。
这个数值可
以用来计算物质的蒸发速率,或者用来确定在特定条件下液体是否
会沸腾。
在工程和科学领域中,饱和蒸气压是一个重要的参数,可以用
来设计和操作蒸馏、汽化、干燥等过程。
了解物质的饱和蒸气压也
对于理解其在不同温度下的行为具有重要意义。
因此,对于工程师、化学家和环境科学家来说,掌握和理解饱和蒸气压是非常重要的。
总之,饱和蒸气压是描述液体和其饱和蒸气之间平衡状态的重
要物理量,对于理解物质的挥发特性和在工程过程中的应用具有重
要意义。
三元乙丙橡胶配方及性能
三元乙丙橡胶(ethylene-Propylene terpolymer)是乙烯、丙烯和少量非共轭二烯烃的共聚物,是乙丙橡胶的主要品种。
它除保持二元乙丙橡胶优良的耐臭氧性、耐候性、耐热性等特性外。
在硫化速度、配合和硫化胶性能等方面又不完全同于二元乙丙橡胶。
一、基本配合和质量检验方法三元乙丙橡胶的质量检验,除国际标准化组织(ISO)和美国材料试验学会(ASTM)制定的三元乙丙橡胶硫化胶性能检验方法外,我国和其它国家目前尚无统一的国家级和部级乙丙橡胶质量标准及检验方法,大多数生产者均采用其公司或厂家的企业检验方法和质量控制标准。
(一) ISO 和ASTM 三元乙丙橡胶硫化胶性能检验方法摘要表 5-14 三元乙丙橡胶基本鉴定配方重 量 份重 量 份 原料名称 ISO ASTM ASTS原料名称ISO ASTM ASTS三元乙丙橡胶 氧化锌 硫磺 硬脂酸 油炉法炭黑②ASTM103号油③ 促进剂TMTD 促进剂M 100 5 1.5 1.0 80 50 1.0 0.5 100 5 1.5 1.0 100 75 1.0 0.5 100 51.5 1.0 80 50-y①1.0 0.5 批料矿大倍数开炼机混炼密炼机混炼 微型机混炼 (开炼机头)微型机混炼(本伯里密炼机头)2 5.5 0.29 0.252 4.20.2 0.21 2 5.50.23~0.290.2~0.26合计239284239① y=在充油母炼胶中,每100份基础橡胶中油的份数。
如y 大于50份,则配方3不在加油。
② 现行工业参比炭黑,可用NB378炭黑代替,其结果稍有不同。
③ ASTM103号油特征:100℃时运动粘度为16.8±1.2mm 2/S,粘度比重常数为0.889±0.002。
④ 适用于通用型三元乙丙橡胶。
⑤ 适用于乙烯含量大于67%的高生胶强度的压出类三元乙丙橡胶。
⑥ 适用于充油三元乙丙橡胶。
1.检验配方ISO 4097—1980(E)和ASTM D3568—81a 基本鉴定配方摘于表5-14。
甲基橙实验
(3)方法评价
当置信度为95%时,采用F检验判断是否存在精密度的显著性差异,再利用T检验法判断三个波长下所得废水中甲基橙含量是否存在系统误差。
3.废水中甲基橙的脱色研究
(1)模拟废水的配制
分别配制酸性、中性和碱性的模拟废水500ml,使其初试吸光度A0在1.0左右,然后测其pH值,并记录A0和pH值。
(1)吸收曲线(A-λ曲线)确定酸式最大吸收波长、碱式最大吸收波长、等吸收点波长。
a.准确称取甲基橙固体0.1151g,将其进行溶解,用蒸馏水定容至250mL的容量瓶中,摇匀。
b.准确移取a中的甲基橙溶液25.00mL于250mL的容量瓶中,用蒸馏水定容,摇匀得到甲基橙标准液(1.406×10-4mol/L)。
A = AHIn/c + AIn-/c
整理得:
(6)
当 时,即 ( )时pKa = pH。
利用(6)式可以利用双线作图法进行pKa的测定,从而得出甲基橙解离常数Ka。双线作图法为:分别选择酸性和碱性吸收波长,固定甲基橙溶液浓度而改变pH,进行吸收值的测量,作A-pH曲线,两条A-pH曲线的交点所对应pH即为pKa,如图1所示。
甲基橙解离常数测定、印染废水中甲基橙含量测定及脱色实验
一、实验背景
1、实验目的
(1)掌握分光光度法测定解离常数的原理及方法;
(2)掌握甲基橙含量测定方法及方法评价(F、T检验法);
(3)掌握废水中甲基橙物理脱色及催化氧化脱色的原理和过程;
2、实验原理
1、pKa的测定
(1) 甲基橙解离常数测定
甲基橙是一种典型的偶氮染料,存在下列解离平衡:
秸秆沼气发酵工艺流程汇总
沼气发酵工艺流程从全社会能源花费与供给的展开趋向,跟着工业化展开进度使得矿物质能源日益枯竭,只管这是将来将会发生的事,自然也是历史展开的必定结果,将会惹起全社会的关注。
世界各国都在追求可重生的代替能源,固然探矿开采不会立刻结束,可是可重生能源的试生产也要立刻开始,甚至早已经开始了。
沼气工程作为即可办理荒弃的有机物又可从中回收能源,这是采纳现代化技术开发生物质能源利用的重要构成局部,也是沼气工程家产将会乘胜展开的必定。
我国的沼气家产已从纯真的能源利用展开成为荒弃物办理和生物质多层次综合利用,并与养殖、栽种业宽泛联合,在乡村生产和生活中发挥了重要作用沼气发酵技术切实的应当称为厌氧发酵技术,是指从发酵原想到产出沼气的整个过程,所采用的技术和方法。
沼气发酵技术主要包含原料的预办理,接种物的选用和富集,发酵器〔在厌氧发酵过程中的发酵器也称反应器,是沼气发酵罐、沼气池、厌氧发酵装置的统称〕构造的设计,工程起动和平时运转管理等一系列技术举措。
其流程图以下所示:进料池青贮秸秆粉碎预办理沼液沼渣〔再利用〕1.秸秆预办理:1.1.预办理:农作物秸秆往常是由木质素、纤维素、半纤维素、果胶和蜡质等化合物构成,其产气特色是分解速度较慢,产气周期较长。
使用这类原料在入池前需进行预办理,以提升产气成效。
常用的预办理方法有物理、化学与生物方法等。
物理方法主要有切碎、粉碎、汽爆等。
生物法的研究主要集中在菌种的挑选和发酵条件优化方面。
当前研究最多的微生物是白腐真菌。
生物方法拥有环境友善、办理效率高等长处,但需要无菌操作条件和特意的培育设备,当前相关研究许多,实质应用极少。
化学法主要利用酸和碱等化学物质对秸秆进行预办理,经过化学作用损坏秸秆的内部构造,进而提升秸秆的厌氧消化性能。
化学法拥有办理方法简单、时间短、成效好等长处,但化学办理剂有可能产生二次污染。
1.2.青贮:青贮池设计认为矩形,假定有多个青贮池可并联或串连使用。
粉碎的秸秆贮入青贮池后应轧实,减少内部氧气存有量,防备原料浪费。
创维24D16HN(3T66机芯)彩电图纸[1]
21"[29"]
ZD305
C324 47uF 16V 5.6V
C274
10F
R322
2K*
电调谐30V IC302 30V
F系列专用 R314
45V/[55V]
21"[29"]
2 220,270/2w/NC
11.2V[13V]
场逆程供电 21"[29"]
C230
15K/10K/9.1K*
R339
VD
21"[29"] 167V[188V]
0.22
-
RF2 3
+
10U
3
H502 4
3 4 GND2
SM(VCC)
0.39/0.68 GND2
3P
6.7V[7.2V]/11.2V[13V] 负电压:-0.2V至-0.317V
3P
HEATER
CN5F
6.7V[7.2V],8V/13V
44G CRT板地线与防高压打火(/抗静电)技术 [C509V]C507 100U
47*,390*(12.69mA)
21"[29"]
21"[29"] R320
F系列:TDA8177F/STV9379F/STV9379FA/TDA4864J(引脚不兼容) 非F系列:AN5523/LA78140/LA78041/LA78141/78145/STV8172A/TDA8177
(含有9种供电源) [F系列和非F系列兼容PCB]
GND2 o FBP/180V[210V]
C504A [205V]/FBP 1
1
C504
FBT内
立式锟磨机技术要求
立式辊磨机技术要求一、立式辊磨机介绍:1、立磨又称立式磨、辊磨、立式辊磨。
2、它能够大量利用来自预热器的余热废气,能高效、综合地完成物料的中碎、粉磨、烘干、选粉和气力输送过程,集多功能于一体。
3、由于它是利用料床原理进行粉磨,避免了金属间的撞击与磨损,金属磨损量小、噪音低,而球磨机是单颗粒粉碎,由于单颗粒粉碎的偶然性,使大量的能量消耗在研磨体之间及研磨体与磨机衬板之间的碰撞与磨损上,因而其效率很低。
4、又因为它是风扫式粉磨,带有内部选粉功能,避免了过粉磨现象,因此减少了无用功的消耗,粉磨效率高,与球磨系统相比,粉磨电耗仅为后者的50%~60%。
5、还具有工艺流程简单、单机产量大、入料粒度大、烘干能力强、密封性能好、负压操作无扬尘、对成品质量控制快捷、更换产品灵活、易实现智能化、自动化控制等优点。
6、立磨的技术含量高于球磨机,它是集机(含液压)、电、仪于一体的,功能综合性强的设备,无论是操作或维修的技术要求都超过球磨机。
7、料层厚度一般应控制在80-120mm为好,磨出口温度控制在80~90℃左右。
8、立磨组成:传动装置、磨盘、磨辊、喷口环、液压拉伸装置、选粉装置、润滑系统、机壳等。
9、立式辊磨机工作原理:电动机通过减速机带动磨盘转动,磨辊在磨盘的磨擦作用下围绕磨辊轴自转,物料通过锁风喂料装置从进料口落入磨盘中央,受到离心力的作用向磨盘边移动。
经过粉磨区时,被啮入磨辊与磨盘间碾压粉碎。
磨辊相对物料及磨盘的粉碎压力是由液压拉伸装置提供(适宜的粉碎压力可根据不同物料的硬度进行调节)。
物料在粉碎过程中,同时受到磨辊的压力和磨盘与磨辊间相对运动产生的剪切力作用。
物料被挤压后,在磨盘轨道上形成料床(料床厚度由磨盘挡料环高度决定),而料床物料颗粒之间的相互挤压和磨擦又引起棱角和边缘的剥落,起到了进一步粉碎的作用。
粉磨后的物料继续向盘边运动,直至溢出盘外。
磨盘周边设有喷口环,热气流由喷口环自下而上高速带起溢出的物料上升,其中大颗粒最先降落到磨盘上,较小颗粒在上升气流作用下带入选粉装置进行粗细分级,粗粉重新返回到磨盘再粉磨,符合细度要求的细粉作为成品,随气流带向机壳上部出口进入收尘器被收集下来。
217.网络摄像机DH-IPC-HFW53XYZ-ABCD(GBT28181)(公沪检140466)
可实现注册 、校时 、注销 、实时视音频点播 、设备信息查询 、状态信 息报送等功 能。
样品
特性
\叫
状态
外观照 丿
|
J/
及
照片
栅 专 用 爹 章
Ⅱ 。 .
,^y・ ¨l
铭牌照片
其他 说明
1.0.0.1。 sPVMN视 频监控联 网调测软件 Ⅴ
该样 品仅进行 公安机关视 频监控 系统联 网标准 符合性测 试 ,其 它功 能性 能检验不在本 次检测范 围 。
符合
合格
J珲 彻傩一
o
IPC设 备遥控
sPWN调 测软件可远程遥控网络球 型
摄像机/云 台
不适用
IPC遥 控 取 消
sNMN调 测软件可取消对 网络球型摄
像机/云 台的遥控
不适 用
⌒ b
7
IPC视 音频文件
检索
S"MN调 测软件可检索 网络摄像机中
的视音频文件
符合
合格
8
IPC视 音频文仵
回放及回放控制
9白
抽样 地 点 批 号或编 号
该公 司
第五批
厶 口
◇乙
抽样样品数量
l收 到 日朋 样品
2月 25日 ⒛ J4午 θ
'〓
1GB/T?81812011安
捡验依据
全防 范视 频 监控 联 网 系 统信 息 传输 、交 换 、控
`
2
制 技术 要求 H检 测 方法 公安机 关 视频 监控 系统联 网标 准 符 合〃
网络摄像机
DⅡ -IPC-HFW53Ⅹ
检验 类 别
商标
型式 裣验
Υ Z-Λ BCD
【高清扫描版】第29届中国化学奥林匹克(决赛)试题答案及解析
= +0, AH 0. 3 6 1】 (-93. 6 5 ) 0 9 1】 + 0. + 0. (-368. 】 】 】 1 ) 2 1+ 0. 3 67 (-46. 9 4 ) 9 79 16. 5 86 147. 40 ) (-1 -0. - 】 5 86 ( 606. 9 7 )-1. 】 7 14 4 05 】 (-22 1. 7 6 )-1. 8. 7
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页
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[VIP专享]锟斤拷械锟接癸拷锟斤拷锟秸癸拷锟1606141536锟斤拷锟铰o拷
锻造—正火—铣两端面转中心孔—粗车—调质—半精车—铣键槽—粗磨—精磨
5.填写工艺过程卡片
见表 1-6 机械加工工艺过程卡片。
表 1-6 机械加工工艺过程卡片 45
陕西国防学院
机械加工工艺过程卡片
产品型号 产品名称
材料牌号 工 工名 序 号 序称
45 钢
工
毛坯种类
序
内
锻件
容
毛坯外形尺寸 车工
由于毛胚类型为锻件,生产类型为中批生产,零件结构简单,所以确定毛胚制造类型为模锻
2.确定毛胚余量
1)初步确定余量
(1)零件质量:W= V =0.745kg;
(2)复杂系数 S:根据零件形状及尺寸估计复杂系数为: S1 或 S 2 ;
查附录
5
表
F5-11
确定余量
Z
' 0
=2mm.
2)确定余量
(1)锻件质量: w件 =pv=1kg
机械加工工艺规程
陕西国防工业职业
43m1m“-”5J2Gm001m244“92Zk-(1g2L)33-0”@6%0k3g-“1/”m7D%2BJ/Tg0d1Z-P318¬A-_2o"70X)c0?y2586zn”217 NE)
一、任务实施
1.审查零件图
零件图画法正确、表达完整,技术要求合理。
2.零件功用与结构特点分析
间段
设备
01 下料
零件图号
GYSJ-05
零件名称 从动轴
共 1 页第
页
每毛坯件数
每台件数
备注
ห้องสมุดไป่ตู้
工艺装备
工时 准终 单件
05 锻造 模锻
压力机
吸收习题(答案).
5.5 习题精选5-1 当压力不变时,温度提高1倍,溶质在气相中的扩散系数提高 2.83 倍;假设某液相黏度随温度变化很小,绝对温度降低1倍,则溶质在该液相中的扩散系数降低 1倍。
5-2 等分子反向扩散适合于描述精馏过程;单向扩散适合描述吸收和解吸过程。
5-3 双组份理想气体进行单向扩散。
当总压增加时,若维持溶质A在气相各部分分压不变,传质速率将减少;温度提高,则传质速率将增加;气相惰性组分摩尔分率减少,则传质速率将增加。
5-4 常压、25℃低浓度的氨水溶液,若氨水浓度和压力不变,而氨水温度提高,则亨利系数E 增加,溶解度系数H 减小,相平衡常数m 增加,对吸收过程不利。
5-5 常压、25℃低浓度的氨水溶液,若氨水上方总压增加,则亨利系数E 不变,溶解度系数H 不变,相平衡常数m 减少,对解吸过程不利。
5-6 常压、25℃密闭容器内装有低浓度的氨水溶液,若向其中通入氮气,则亨利系数E 不变,溶解度系数H 不变,相平衡常数m 减少,气相平衡分压不变。
5-7含5%(体积分率)二氧化碳的空气-二氧化碳混合气,在压力为101.3kPa,温度为25℃下,与浓度为1.1×10-3kmol/m3的二氧化碳水溶液接触,已知相平衡常数m为1641,则CO2从气相向液转移,以液相摩尔分率表示的传质总推动力为 1.07×10-5 。
5-8填料吸收塔内,用清水逆流吸收混合气体中的溶质A,操作条件下体系的相平衡常数m为3,进塔气体浓度为0.05(摩尔比),当操作液气比为4时,出塔气体的极限浓度为 0 ;当操作液气比为2时,出塔液体的极限浓度为 0.0167 。
5-9 难溶气体的吸收过程属于液膜控制过程,传质总阻力主要集中在液膜侧,提高吸收速率的有效措施是提高液相流体的流速和湍动程度。
5-10在填料塔内用清水吸收混合气体中的NH3,发现风机因故障输出混合气体的流量减少,这时气相总传质阻力将增加;若因故清水泵送水量下降,则气相总传质单元数不变。
齿轮齿条传动优缺点
齿轮齿条,同步带,丝杠对比齿轮齿条,承载力大,传动精度较高,可达0.1mm,可无限长度对接延续,传动速度可以很高,>2m/s,缺点:若加工安装精度差,传动噪音大,磨损大。
典型用途:大版面钢板、玻璃数控切割机,建筑施工升降机可达30层楼高。
同步带,承载力较大,负载再大就要加宽皮带,传动精度较高,传动长度不可太大,否则需要考虑较大的弹性变形和振动,传动距离大尤其不适合精确定位、连续性运动控制,如大版面数控设备的XY轴,但是可用于伺服电机到传动齿轮或伺服电机到丝杠的短距离传动。
优点:短距离传动速度可以很高,噪音低。
典型用途:小型数控设备、某些打印机丝杠,(1)普通梯形丝杠可以自锁,这是最大优点,但是传动效率低下,比上述二者低许多,所以不适合高速往返传动。
缺点是时间久了传动间隙大,回程精度差,用在垂直传动较合适。
(2)滚珠丝杠不能自锁,传动效率高,精度高,噪音低,适合高速往返传动,但是水平传动时跨距大了要考虑极限转速和自重下垂变形,所以传动长度不可太大,要么改用丝母旋转丝杠不动,但还是不能太长,要么就用齿轮齿条。
典型用途:数控机床,小版面数控切割机应用上的区别?在长距离重负载直线运动上,丝杆有可能强度不够,就会导致机子出现震动、抖动等情况,严重的,会导致丝杆弯曲、变形、甚至断裂等等;而齿条就不会有这样的情况,齿条可以长距离无限接长并且高速运转而不影响齿条精度(当然这个跟装配、床身本身精度都有关系),丝杆就做不到这一点,但在短距离直线运动中,丝杆的精度明显要比齿条高得多。
另外就是,齿条齿轮传动对于机子结构设计来讲要相对简单一些。
反正,各有优劣,所以,丝杆有丝杆的市场,齿条有齿条的市场。
互不影响。
3、齿条当标准外齿轮的齿数增加到无穷多时,齿轮上的基圆和其它圆都变成了相互平行的直线,同侧渐开线齿廓也变成了相互平行的斜直线齿廓,这就是齿条。
齿条与齿轮相比有以下两个特点:(1)由于齿条齿廓是直线,所以齿廓上各点的法线是平行的。
创维彩电3T66、4T66机芯原理与维修手册
452
D313 BA157
455 场中心矫正
C338 8.2uF/6.8uF/16V
R343
39K*
R372
o
C336
V
4N7*
-11.2V[-13V]
C307 (
场直流偏置异常保护
S S
2 +
BA15D960522nf/1KCV621
(
( {
( (
P 1
20
FBT-DAIJVN
5
20A 45异A 常关机装置15 454 . 5S6F.NV(V/逆2A50程BVL.整C.. A流BF源LVO[)D17689103[//0K电1((0/91R(65)08(调37))]0[GV悬谐UR2RR[N28]浮3F源1DH2590H82E)*41FF48A5B["(]1VTV逆PC[.][5E32*51({程R/098520V叠U6W"整V]U[2叠]D//加流2[6F2233[加120B))[0uD3P视CVF]C36/3]22放0.05567108源0]VV1CU]]96/54V407V0J[u(O9FJT2/R213L113583V"54V[[8(][2正JCCO9-223T程2"013620L06VV]32V整V9///V.[[//4][[-[1流.]15-171O11K3V.3+C源2.V*2VD[VROLV]]32)]3C]]060L22224V113:991..1]551"""MM"1-FF.O2OCC[CCVCGL3C334[L-3N7-731CU14D11533F2123V51.V]2"2][V2O[9CR-42"7L317U0]137*F(4VR]339RR4KR3333*3047K7C41*负2357.压F181V.ZB2或,UDP5[F.36CG0V3N1D328或] 叠47U加/256V.27XV4[.77K.2V]10/N11R4C1..31723m0K430V5120[u1VF3/C12V153].V32/4V-[1153Vm.V-85-CVP]116R310V3.O02[50TV-UE[7-/C2212..5T32W2VV[V1]1.D]5CY]3N0RC3.139U4CV0[303R3.R320C730R23.430/4]326774.773/00121/.516E88U0W2/R122100W3K07*uF3/25OVTR4L43.C专777Ku3/47*2用45V*
不锈钢管0.1mm
不锈钢管0.1mm
不锈钢管是一种常见的金属管材,具有耐腐蚀、耐高温、强度
高等优点,因此被广泛应用于化工、石油、医药、食品加工等领域。
0.1mm通常指的是管壁的厚度。
不锈钢管的厚度对于其在不同领域
的应用有着重要的影响。
首先,0.1mm的不锈钢管壁厚度相对较薄,适用于一些对重量
要求较高的场合,比如航空航天领域。
由于不锈钢材质具有较好的
耐腐蚀性能,0.1mm的薄壁不锈钢管也常用于制作化工设备、医疗
器械等对材质要求严格的产品。
其次,0.1mm的不锈钢管壁厚度也可以用于制作精密仪器,如
光学仪器、精密仪表等。
薄壁的特性使得不锈钢管在这些领域可以
发挥良好的性能,满足精密仪器对于材质稳定性和精密度的要求。
此外,需要注意的是,0.1mm的不锈钢管壁厚度相对较薄,可
能在承受压力或者外部冲击时强度不够,因此在一些高压、高强度
要求的场合,需要谨慎选择或者采取加固措施。
总的来说,0.1mm的不锈钢管壁厚度在轻量化、精密化要求较
高的领域有着广泛的应用前景,但在选择时需要根据具体的使用场景和要求进行综合考量。
化工原理练习题-吸收
吸收一、填空题:1.20℃时,CO2气体溶解于水的溶解度为0.878(标)m3m-3(H2O),此时液相浓度C=________kmol.m-3液相摩尔分率x A=_________.比摩尔分率X A=__________.答案:1.0.0392 0.000705 0.0007062.用相平衡常数m表达的亨利定律表达式为_______.在常压下,20℃时,氨在空气中的分压为69.6mmHg,与之平衡的氨水浓度为10(kgNH3/100kgH2O).此时m=______.答案:y=mx 0.9573 用气相浓度△p为推动力的传质速率方程有两种,以传质分系数表达的传质速率方程为__________________________,以总传质系数表达的传质速率方程为_______________________.答案:N A=k G(p-p i) N A=K G(p-p e)4. 用气相浓度△Y为推动力的传质速率方程有两种,以传质分系数表达的速率方程为_________________________________,以传质总系数表达的速率方程为__________________________________.答案:N A=k Y(Y-Y i) N A=K Y(Y-Y e)5用亨利系数E表达的亨利定律表达式为_______.在常压下,20℃时, 氨在空气中的分压为50mmHg, 与之平衡的氨水浓度为7.5(kgNH3/100kgH2O).此时亨利系数E=________,相平衡常数m=______.答案:P e=Ex 680mmHg 0.8946. 在常压下,20℃时氨在空气中的分压为166mmHg,此时氨在混合气中的摩尔分率y A=________,比摩尔分率Y A=_______.答案:0.218 0.2797.用△y, △x为推动力的传质速率方程中,当平衡线为直线时传质总系数K y与分系数k x,k y的关系式为_________________,K x与k x, k y的关系式为__________________.答案:1/K y=1/k y+m/k x1/K x=1/(m.k y)+1/k x8.用清水吸收空气与A的混合气中的溶质A,物系的相平衡常数m=2,入塔气体浓度y1=0.06,要求出塔气体浓度y2=0.008,则最小液气比为________.答案:1.7339.吸收过程主要用于三个方面:__________,___________,____________答案:制备产品分离气体混合物除去气体中的有害组分10.质量传递包括有___________________等过程。
零序电流保护的整定计算.
零序电流保护的整定计算一、变压器的零序电抗1、Y/△联接变压器当变压器Y侧有零序电压时,由于三相端子是等电位,同时中性点又不接地,因此变压器绕组中没有零序电流,相当于零序网络在变压器Y侧断开(如图1所示)。
图1:Y/△联接变压器Y侧接地短路时的零序网络2、Y0/△联接变压器当Y0侧有零序电压时,虽然改侧三相端子是等电位,但中性点是接地的,因此零序电流可以经过中性点接地回路和变压器绕组。
每相零序电压包括两部分:一部分是变压器Y0侧绕组漏抗上的零序电压降I0XⅠ,另一部分是变压器Y0侧的零序感应电势I lc0X lc0(I lc0为零序励磁电流,X lc0为零序励磁电抗)。
由于变压器铁芯中有零序磁通,因此△侧绕组产生零序感应电势,在△侧绕组内有零序电流。
由于各相零序电流大小相等,相位相同,在△侧三相绕组内自成回路,因此△侧引出线上没有零序电流,相当于变压器的零序电路与△侧外电路之间是断开的。
所以△侧零序感应电势等于△侧绕组漏抗上的零序电压降I0’XⅡ。
Y0/△联接变压器的零序等值电路如图2所示。
由于零序励磁电抗较绕组漏抗大很多倍,因此零序等值电路又可简化,如图3所示。
在没有实测变压器零序电抗的情况下,这时变压器的零序电抗等于0.8~1.0倍正序电抗。
即:X0=(0.8~1.0)(XⅠ+XⅡ)= (0.8~1.0)X1。
本网主变零序电抗一般取0.8 X1。
图2:Y0/△联接变压器Y0侧接地短路时的零序网络图3:Y0/△联接变压器Y0侧接地短路时的零序网络简化二、零序电流保护中的不平衡电流实际上电流互感器,由于有励磁电流,总是有误差的。
当发生三相短路时,不平衡电流可按下式近似地计算:I bp.js=K fzq×f wc×ID(3)max式中K fzq——考虑短路过程非周期分量影响的系数,当保护动作时间在0.1S以下时取为2;当保护动作时间在0.3S~0.1S时取为1.5;动作时间再长即大于0.3S时取为1;f wc——电流互感器的10%误差系数,取为0.1;I D(3)max——外部三相短路时的最大短路电流。
乳粉中脂肪成分分析标准物质的研制
化学分析计量CHEMICAL ANALYSIS AND METERAGE第30卷,第6期2021年6月V ol. 30,No. 6Jun. 20216doi :10.3969/j.issn.1008–6145.2021.06.002乳粉中脂肪成分分析标准物质的研制安巧云1,魏敏1,周剑2,柴艳兵1,张耀广1,王梦1,曹玉兰1,李兴佳1(1.君乐宝乳业集团,农业农村部乳品质量安全控制重点实验室,石家庄 050021;2.中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,农业农村部农产品质量安全重点实验室,北京 100081)摘要 研制乳粉中脂肪成分分析标准物质。
选择与日常脂肪检测水平相当的乳粉,经过混匀、分装、真空密封、辐照灭菌制备了脂肪成分分析标准物质,按5 g /袋进行包装,共包装800个单元。
采用碱水解法,分别从均匀性、长期稳定性、短期稳定性、以及6家实验室联合定值进行考察,联合定值实验室均采用碱水解法测定乳粉中脂肪。
对定值结果进行不确定度评定,乳粉中脂肪的质量分数为26.5%,扩展不确定度为0.6%(k =2)。
结果表明,该标准物质均匀性、稳定性良好,符合JJG 1006—1994要求,满足日常检测质量控制、定量检测等使用要求。
关键词 脂肪成分分析标准物质;碱水解法;均匀性;稳定性;定值中图分类号:O652 文献标识码:A 文章编号:1008–6145(2021)06–0006–05Preparation of reference material for fat composition analysis in milk powderAn Qiaoyun 1, Wei Min 1, Zhou Jian 2, Chai Yanbing 1, Zhang Yaoguang 1, Wang Meng 1, Cao Yulan 1, Li Xingjia 1(1. Junlebao Dairy Group, Shijiazhuang Key Laboratory of Dairy Quality and Safety Control,Ministry of Agriculture and Villages, Shijiazhuang 050021, China;2. Key Laboratory of Agrifood Safety and Quality, Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Quality Standard and Testing Technology for Agro-Products of CAAS , Beijing 100081, China)Abstract The reference material for fat composition analysis in milk powder was developed. Milk powder with the same level as daily fat detection was selected for the experiment. After mixing, packing, vacuum sealing and irradiation sterilization, the standard material for fat composition analysis was prepared. It was packed in 5 g /bag with 800 units in total. The experiment was conducted by alkaline hydrolysis method. The uniformity, long-term stability, short-term stability and the joint determination of 6 laboratories were investigated respectively. The joint determination laboratories all adopted alkaline hydrolysis method. Uncertainty of the fixed value results was evaluated. The mass fraction of fat in milk powder was 26.5% with the extended uncertainty of 0.6%(k =2). The results show that the standard substance has good uniformity and stability, conforms to the requirements of JJG 1006–1994, and meets the requirements of daily quality control and quantitative detection.Keywords fat component analysis reference material; alkali hydrolysis method; uniformity; stability; fixed value乳粉及乳制品在食品中的重要性日趋明显,乳制品行业也一直是我国民生的重要产业[1],其中,脂肪是膳食能量的重要来源,但摄入过多脂肪也会造成肥胖症,故脂肪含量成为了乳粉的重要检测项目[2–4]。
钢筋型号0.1之欧阳术创编
规格截面面积重量(kg/m)Ф3.5 9.62 0.075Ф4 12.57 0.098Ф5 19.63 0.154Ф5.5 23.76 0.187Ф5.6 24.63 0.193Ф6 28.27 0.222Ф6.3 31.17 0.245Ф6.5 33.18 0.260Ф7 38.48 0.302Ф7.5 44.18 0.347Ф8 50.27 0.395Ф9 63.63 0.499Ф10 78.54 0.617Ф11 95.03 0.746Ф12 113.10 0.888Ф13 132.70 1.04Ф14 153.90 1.21Ф15 176.70 1.39Ф16 201.10 1.58Ф17 227.00 1.78Ф18 254.50 2.00Ф19 283.50 2.23Ф20 314.20 2.47Ф21 346.40 2.72Ф22 380.10 2.98Ф24 452.40 3.55Ф25 490.90 3.85Ф26 530.90 4.17Ф28 615.80 4.83Ф30 706.90 5.55Ф32 804.20 6.31Ф34 907.90 7.13工字钢规格重量表工字钢型号尺寸(mm)截面面积(cm2)重量(kg/m)高腿宽腹厚10 100 68 4.5 14.3 11.212 120 74 5.0 17.8 14.014 140 80 5.5 21.5 16.916 160 88 6.0 26.1 20.518 180 94 6.5 30.6 24.120A 200 100 7.0 35.5 27.9 20B 200 102 9.0 39.5 31.1 22A 220 110 7.5 42.0 33.0 22B 220 112 9.5 46.4 36.4 24A 240 116 8.0 47.7 37.4 24B 240 118 10.0 52.6 41.2 27A 270 122 8.5 54.6 42.8 27B 270 124 10.5 60.0 47.1 30A 300 126 9.0 61.2 48.0 30B 300 128 11.0 67.2 52.7 30C 300 130 13.0 73.4 57.4 36A 360 136 10.0 76.3 59.9 36B 360 138 12.0 83.5 65.6 36C 360 140 14.0 90.7 71.2 40A 400 142 10.5 86.1 67.6 40B 400 144 12.5 94.1 73.8 40C 400 146 14.5 102 80.1槽钢规格重量表槽钢型号尺寸截面面积(cm2)重量(kg/m)高腿长腰厚5 50 37 4.5 6.93 5.446.5 65 40 4.8 8.54 6.708 80 43 5.0 10.24 8.0410 100 48 5.3 12.74 10.0012 120 53 5.5 15.36 12.0614A 140 58 6.0 18.51 14.5314B 140 60 8.0 21.31 16.7316A 160 63 6.5 21.95 17.2316B 160 65 8.5 25.15 19.7420A 200 73 7.0 28.83 22.6320B 200 75 9.0 32.83 25.7730A 300 85 7.5 43.89 34.4530B 300 87 9.5 49.59 36.1630C 300 89 11.5 55.89 43.81常见的有三种,1~3级,代表类型为HPB235 HRB335HRB400,还有四级钢,工程中不长用,鸟巢用的就是,只是型钢从制作工艺又分冷轧和热轧,还有是加工工艺有冷拔和刻丝 1级钢的符号Φ,就是个圆在加1个竖2级钢的符号Φ,就是个圆在加1个竖再加个横,加在底下3级钢的符号Φ,就是个圆在加2个竖再加个横,加在底下上面的是热轧,冷轧的符号Φ,就是个圆,在圆上加个小Z,类型为HRB335冷拔和刻丝和冷轧相似,就是把Z改成小写的B,类型为HRB335类型不是按材质分的,是按钢筋允许抗拉应力分的。
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消毒剂消毒效果验证报告
验证编号:
药业有限公司
2013年11月
验证报告确定
目录
验证概述 (1)
验证准备 (1)
试验仪器设备 (1)
试验用品 (1)
菌种及菌液 (2)
消毒剂 (2)
菌液计数 (3)
菌片制备 (3)
菌片菌数复核 (3)
载体喷洒消毒杀菌效力试验 (4)
载体喷洒消毒杀菌效力试验结果 (4)
载体喷洒消毒杀菌效力试验结论 (19)
人员培训 (19)
变更及偏差 (19)
验证结论 (19)
1.0验证概述
1.1对75%乙醇、%新洁尔灭消毒效果进行验证,验证中根据洁净区不同材质选择规则表面载体(详见消毒剂消毒效果验证方案),验证后总结数据形成报告。
2.0验证准备
试验仪器设备:(设备的检验情况详见校验记录)
试验用品:(培养基的制备及适用性检查详见制备及适用性检查记录)
菌种及菌液:(菌液制备详见原始记录)
消毒剂:(消毒剂的配制详见原始记录)
菌液计数:(菌液计数详见原始记录)
确认人/日期:复核人/日期:菌片的制备:详见原始记录。
菌片菌数复核:
2.7.1 合格标准:回收菌片的含菌量应不小于105cfu/片。
2.7.2 结论:上述结果显示,每个菌片的含菌量均不小于105cfu/片,符合验证试验要求。
确认人/日期:复核人/日期:
3.0载体喷洒消毒杀菌效力试验
载体喷洒消毒杀菌效力试验结果:
合格标准:要求各次试验的杀灭对数值均≥3,可判定消毒合格。
结论:上述各次实验结果显示,经消毒剂喷洒消毒后,软塑料载体菌片的杀灭对数值均大于3,符合标准要求。
确认人/日期:复核人/日期:
合格标准:要求各次试验的杀灭对数值均≥3,可判定消毒合格。
结论:上述各次实验结果显示,经消毒剂喷洒消毒后,硬质塑料载体菌片的杀灭对数值均大于3,符合标准要求。
确认人/日期:复核人/日期:
合格标准:要求各次试验的杀灭对数值均≥3,可判定消毒合格。
结论:上述各次实验结果显示,经消毒剂喷洒消毒后,不锈钢载体菌片的杀灭对数值均大于3,符合标准要求。
确认人/日期:复核人/日期:
合格标准:要求各次试验的杀灭对数值均≥3,可判定消毒合格。
结论:上述各次实验结果显示,经消毒剂喷洒消毒后,纸张载体菌片的杀灭对数值均大于3,符合标准要求。
确认人/日期:复核人/日期:
合格标准:要求各次试验的杀灭对数值均≥3,可判定消毒合格。
结论:上述各次实验结果显示,经消毒剂喷洒消毒后玻璃载体菌片的杀灭对数值均大于3,符合标准要求。
确认人/日期:复核人/日期:
合格标准:要求各次试验的杀灭对数值均≥3,可判定消毒合格。
结论:上述各次实验结果显示,经消毒剂喷洒消毒后洁净服面料载体菌片的杀灭对数值均大于3,符合标准要求。
确认人/日期:复核人/日期:
合格标准:要求各次试验的杀灭对数值均≥3,可判定消毒合格。
结论:上述各次实验结果显示,经消毒剂喷洒消毒后,橡胶载体的杀灭对数值均大于3,符合标准要求。
确认人/日期:复核人/日期:
合格标准:要求各次试验的杀灭对数值均≥3,可判定消毒合格。
结论:上述各次实验结果显示,经消毒剂喷洒消毒后,铝合金载体菌片的杀灭对数值均大于3,符合标准要求。
确认人/日期:复核人/日期:
载体喷洒消毒杀菌效力试验结论:上述试验结果显示,软塑料(自封袋、取样袋),硬质塑料(桶、校验仪器外壳、喷壶、计算器、写字板),不锈钢(桶、盒、器具),纸张(标示卡),玻璃(玻璃瓶),洁净服面料(布袋),橡胶(橡胶手套),铝合金,经过75%乙醇、%新洁尔灭喷洒消毒后,其微生物被杀灭的对数值均大于标准规定的3个对数单位,因此,可以用75%乙醇、%新洁尔灭采用喷洒消毒方法对上述载体材质的表面进行消毒,且可以达到预期的消毒目的。
确认人/日期:复核人/日期:
4.0人员培训
验证试验实施相关人员均已在2010年07月13日接受了相应培训,经过提问考核后最终考核合格。
详见培训签到表及培训效果评估表。
5.0变更及偏差
本次验证试验无任何偏差情况,试验结果均符合标准要求,验证试验合格。
本次验证试验无任何变更情况,验证试验顺利完成。
6.0验证结论
根据微生物实验室洁净区物料的表面形状及材质不同,分别用75%乙醇、%新洁尔灭进行喷洒消毒,试验结果显示常用于喷洒消毒的表面经过喷洒消毒后微生物杀灭对数值均大于标准规定的3个对数单位,因此,可以用75%乙醇、%新洁尔灭采用喷洒消毒方法对洁净区物料的表面进行消毒,且可以达到预期的消毒目的。
确认人/日期:审核人/日期:。