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循环流化床,喷雾中液滴粒径,液滴速度检测方案(气溶胶)

High-level Nitrogen oxides (NOx) released to the atmosphere cause health and environmental hazards. Conventional power plants are required to have NOx emission control systems to abide by local environmental regulations. Com-mon post-combustion techniques include selective non-catalytic reduction (SNCR) or selective catalytic reduction (SCR) techniques. SNCR is a proven technology that can be implemented virtually without affecting existing indus-trial operations with low capital cost. SNCR is a method involving either aqueous ammonia or urea as the reagent injected into flue gas in the boiler/furnace within specific temperature range. This method commonly reduces the emission of NOx by 30-50%. However, high reductions can be achieved by system optimization. Placement within the proper temperature window, distribution within the cross section and residence time of reagent significantly in-fluence performance of an SNCR system. Therefore, spray lance and nozzle design is crucial for assurance of oper-ating efficiency and ammonia utilization. In this paper, an SNCR system in a circulating fluidized bed (CFB) boiler was studied with using Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations, as it relates to spray technology. The simulation solves Navier-Stokes equa-tions with heat and mass transfer using ANSYS Fluent SNCR model with Lagrangian multiphase models and spe-cies transport model. CFD was used to diagnose the gas phase behavior and thermal distribution, to determine opti-mal spray placement and maximum penetration. The focus of this work was the parameters of the injection, which were determined based on test data acquired through in-house laboratory equipment. Temperature profile, pollutant reduction, ammonia slippage and wall impingement were used from the CFD results to assist determining the best spray design to achieve the greatest efficiency.
检测样品: 其他
检测项: 液滴粒径,液滴速度

北京欧兰科技发展有限公司

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悬浮物中浊度检测方案(浊度计)

散射光浊度法和透射光比浊法是基于光散射现象原理的分析技术。光散射是一种物理现象,其中光束由于与足够小的物质粒子相互作用而改变其传播方向(称为偏转)。根据麦克斯韦电磁理论,散射发生的先决条件是悬浮颗粒的折射率必须不同于悬浮液体的折射率。差异越大,散射越强烈。光散射有两种类型:1)弹性散射,其中散射光和入射光的波长相同;2)非弹性光散射,其中散射光和入射光的波长不同。只有第一种光散射(弹性)与散射光浊度法和透射光比浊法有关。 在透射光比浊法中,测量透射光的强度,并在入射光方向(即0°)测量散射导致的入射光强度的衰减,并与入射光强度进行比较(空白测量)。被测特性是悬浮颗粒散射效应的间接测量,称为浊度。悬浮样品对光的任何吸收都会导致光强度的额外衰减(参见<857> Ultraviolet-Visible Spectroscopy和<1857> Ultraviolet-Visible Spectroscopy—Theory and Practice)。因此,确保被测材料不会吸收测量波长处的光非常重要。实际上,控制吸收和浊度测定的方程式是相同的(尽管衰减常数的值不同)。在散射光浊度法中,测量与入射光传播方向成90°角的散射光强度。因此,散射光浊度法浊度测量是对悬浮物散射效应的直接测量。
检测样品: 其他
检测项: 其他

上海胤煌科技有限公司

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天津琛航科技:琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告

琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测 大豆磷脂的测试报告 一、实验条件 Cometro(美国康诺)高效液相色谱梯度系统; SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器,DT=70℃,SC=30℃; Cometro(美国康诺)6000 LDI Pump; Scienhome(天津琛航)Kromasil Sil 250*4.6mm色谱柱 流动相:流动相A:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺=85:15:0.45:0.05 流动相B:正己烷-异丙醇-流动相A=20:48:32; 梯度洗脱 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 10 90 20 30 70 35 95 5 36 10 90 41 10 90 流速:1ml/min; 样品:三氯甲烷-甲醇(2:1)溶解; 进样量:10ul。 二、实验结果 样品: Channel A Results Retention Time Area Area Percent Height Height Percent 2.835 3131354 6.874 292272 13.896 3.056 1875580 4.118 169116 8.041 4.183 12199449 26.782 976057 46.408 5.756 213382 0.468 11140 0.530 22.117 27849358 61.140 647392 30.781 31.248 281299 0.618 7234 0.344 空白溶剂 空白梯度 三、结果与讨论 1. 由空白梯度显示,基线噪音小于0.5mV,漂移小于2mV/小时。 2. 由空白溶剂显示,3min处有一溶剂峰。 3. 由样品谱图显示,样品中主成分保留时间应为22.117min,由于没有标准品,根据相关文献推测为磷酸酰胆碱,4.183min处峰为磷脂酰乙醇胺,31.248min处峰为磷脂酰肌醇,样品中各成分分离度符合药典要求。 结论:使用SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器分析大豆磷脂,信噪比高,基线漂移小,出峰情况良好,可以满足药典要求。
检测样品: 其他
检测项: 磷脂酰乙醇胺,为磷酸酰胆碱

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地球科学中惰性气体质谱仪系统检测方案(真空泵)

由于高质量要求,BGC 选择普发真空作为其惰性气体质谱仪生产线真空设备的合作伙伴。这些系统对所需的真空解决方案寄予很高的要求,因为它们在技术上很成熟,具有体积小、便于携带的特点。最重要的是要完成所需的 UHV,其极限底压要求为较低的1·10-9 至中等 1·10-10 hPa 范围。间或,抽吸系统也必须能够处理样品装载过程中遇到的更大气体负荷。由于 BGC 和普发真空曾经长期密切合作过,普发真空非常了解 BGC 研究的要求和领域。得益于这一条件,再加上与研究所的密切合作,从而可以开发出定制、独特的真空解决方案。 普发真空的解决方案 对于这种应用,稀有气体样品制备作业线和惰性气体质谱仪均需要UHV 系统。这种真空水平已经通过使用涡轮分子泵系统、离子和非蒸散型吸气泵以及应用低温分离技术获得了。 为完全满足客户对样品制备作业线的要求,普发真空 HiCube Eco系统被选作主要泵系统。 这个解决方案的决定性参数是: ■ 紧凑的尺寸 ■ 简化布线和控制 ■ 能够远程安装控制单元 ■ 能够操作冷阴极真空计 ■ 无与伦比的低能耗(高真空模式下为 20 W) ■ 高性价比 将普发真空 HiCube Eco 集成到样品制备作业线底盘特别方便。显示控制单元可以轻松地从泵组拆除,并安装在样品制备底盘的顶部附近,以使控制单元在该系统中的定位更合人体工程学,更方便操作人员。 而且,HiCube Eco 标准配置的 MVP 015-2 隔膜泵为客户及其应用提供额外的好处。只要 HiCube Eco 中的 HiPace 80 涡轮分子泵处于低功耗状态,隔膜泵将就会进入睡眠模式,自动关闭。因此,这种泵的有效性不是体现在组件的操作和记录时间上。这样提高了隔膜的寿命并节省电力,两者均降低了系统的运行成本。此功能还降低了系统的整体噪声和振动。虽然涡轮分子泵系统通常处于待机模式下,但需求增加时,它能够快速、可靠地响应。凭借该解决方案,普发真空完全符合伯克利地质年代学中心的高要求,并成功进行了密切、可靠的合作。
检测样品: 其他
检测项: 惰性气体质谱仪系统

普发真空技术(上海)有限公司

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