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可再生气体纯化系统

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可再生气体纯化系统相关的论坛

  • 【分享】溶剂纯化系统产品介绍

    溶剂纯化系统http://www.zhonghuida.com/imageRepository/367772f9-d0a6-4513-ad18-97358b20c4ff.png产品特点 新型醇和胺类溶剂干燥柱及过滤设计 各种配置和尺寸 取代传统热蒸馏除水方法 完全避免蒸汽间交叉污染 可隔绝空气提取超干燥和无氧溶剂 可同时接收所有溶剂 顶部空出通风位置 可集成手套箱 带可移动支架及阻燃柜 标准 5 加仑溶剂储存罐采用惯用的防泄漏螺 旋盖子和 Swagelok 快速拆卸阀,便于操作和溶剂续装。系统通过一个可伸缩夹子接地,防止静电危害,保证安全操作环境。系统纯化柱处理容量为 800L,柱子可以再生或者更换。可选择台式、可移动式和固定式几种型号。http://www.zhonghuida.com/imageRepository/67eb511e-fa32-476d-aea6-601ddeaa72e9.gif 在低氮压力下,溶剂从储液罐中被迫进入分别装有活性铝(activated alumina)及铜(Copper)的纯化圆管进行除氧脱水,并通过过滤器除去微小颗粒。处理后的溶剂会排到已抽真空并被氮洗涤过的玻璃器皿中。 每种溶剂包含两条纯化圆管,不锈钢,经压力测试,可净化800升溶剂(再生程序需要之前)。技术参数材料框架材料:铝 处理方法:阳极化抛光 管件材料:304 不锈钢接头和阀门:Swagelok 不锈钢泄漏率氦质谱仪法未检测到有泄漏分配器不锈钢 24/40-14/20-29/24-Luer Lock 针型阀通风可选排风管气体参数内部气体压力:5 PSI 惰性气体:N2 – Ar 气体连接:只需一个气体供应点,可同时分配给不同溶剂纯化柱参数纯化柱材料:依溶剂不同而不同微粒过滤:纯化柱配备 7micron 不锈钢微粒过滤器净化能力:吸水能力为 5%重量含量 最终水氧含量水平:低PPM 级可净化溶剂芳香和脂肪族碳氢化合物:戊烷,己烷,环己烷,正庚烷,甲苯,苯 醚类:乙醚,四氢呋喃,二甲醚 含氯溶剂:二氯甲烷,氯仿,氯苯 胺类溶剂:三乙胺,吡啶,二异丙基乙基胺 醇:甲醇,乙醇其他通用溶剂:乙腈,DMF,DMSO,丙酮 其他定制溶剂阀门导向阀门:每种溶剂皆有 五通阀门以控制溶剂、气体和真空 安全阀门:歧管在外露铝质框架内,包含真空显示表,调节器及安全阀,避免玻璃器皿过分受压计量阀门:利用 计量阀门来控制输出流量 对比内容 传统蒸馏新型溶剂纯化系统纯化结果(正己烷中的水)20PPM1PPm使用安全性需要加热沸腾,有危险无须加热,密闭安全使用便利性较复杂简便,易掌握纯化所需时间几小时几分钟综合使用成本较高较低

  • 可再生能源建筑测试系统工程评价标准

    可再生能源建筑测试系统工程评价标准

    可再生能源建筑测试系统工程评价标准建筑可再生能源能效测评是按照建筑节能有关标准和技术要求,对建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标进行检测、计算、评估,并给出其所处水平的活动,包括民用建筑能效测评和可再生能源系统能效测评两种。可再生能源建筑测试系统建筑可再生能源能效测评的评估,根据种类类型有两种标准规范。1、民用建筑能效测评依据省标《民用建筑能效测评标识标准》(DGJ32/TJ135-2012)、国标《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T288-2012)和《民用建筑能效测评标识技术导则》等。2、可再生能源系统能效测评依据是《可再生能源建筑应用工程评价标准》(GB/T50801-2003)、《太阳能热水系统建筑应用能效测评技术规程》(DGJ32/TJ170-2014)和《地源热泵系统建筑应用能效测评技术规程》(DGJ32/TJ171-2014)。[img=可再生能源建筑测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205130905481989_8301_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]可再生能源建筑测试系统真空管式和平板式太阳能热水器的吸热过程1、真空管式太阳能热水器:太阳辐射透过真空管的外管,然后被集热镀膜吸收后沿内管壁传递到管内的水,此时水受热而温度逐渐升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统。随着热水的不断上移并储存在储水箱上部,同时温度较低的水沿管的另一侧不断补充如此循环往复,最终整箱水都升高至一定的温度。2、平板式太阳能热水器:其中介质在集热板内因热虹吸自然循环,随后将太阳辐热量及时传送到水箱内,介质也可通过泵循环实现热量传递,因此就有源源不断的人能来保持水温的稳定。为了体现太阳能热水器的整体性能和能效系数,可以使用专门的太阳能热水器测试系统做整体项目检测评估,提高热水器的使用质量和有必要的整改措施。[img=可再生能源建筑测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205130906140470_2661_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【分享】惰性气体手套箱技术特点

    惰性气体手套箱特点http://www.zhonghuida.com/imageRepository/b2399455-c5f9-40bc-a792-bd8e0c942fec.png 保持惰性气体环境,控制水氧含量〈1 PPM 气体净化系统可自动再生 PLC 控制系统,彩色触摸屏操作界面 高质量气体控制和真空组件 多种配置和尺寸系统可供选择 气体纯化装置配备可移动框架 可根据客户特殊应用定制不同手套箱系统 可集成溶剂纯化系统 技术参数http://www.zhonghuida.com/imageRepository/cba240b3-6ab9-48fb-ab60-63439ff04636.png控制系统• 采用PLC控制器,所有功能可通过彩色触摸屏操作界面设置• 采用微处理控制器带LED滚动面板操作界面• 可用脚踏开关调节箱体压力• 电源要求: 230V, 50-60Hz, 10A• 电源功率随附件不同而不同净化再生• 净化柱可再生,所有过程通过PLC或者微电子 控制系统自动进行• 再生气体: N2/H2混合气 (3-7% H2) 或者Ar/H2混合气 (3-7% ) H2)循环系统• 真空密封集成无油鼓风机• 可调风速 0-60 CFM手套箱体• 模块化面板设计• 手套箱材料 – US 304 不锈钢• 内部工艺 – 拉磨• 外表面 –灰色粉末涂层• 窗口 – 聚碳酸酯 (LEXAN), 厚度3/8”倾斜型减少反光• 照明 –前置荧光灯• 泄漏率 0.05 vol%/h (ISO 10648-2)气体净化系统• 闭路循环气体移除水和氧• 内部工作气体: N2, Ar 或者 He• 水氧含量: O21ppm, H2O1ppm• 标准配置单净化柱,可选双净化柱• 净化能力(每柱)• 氧气去除能力 – 30L (标准条件) 水分去除能力 – 1300g• 净化柱材料: US 类型304不锈钢管 件• 循环系统管件 – 铜管, KF-40• 控制系统管件 – 铜管, 3/8”直径.不锈钢 (US类型 304) 循环和控制系统管件可选• 系统泄漏率: 10-5mbar l/s阀 门• 主要阀门 – 电子-气动, KF-40• 控制阀 – 电磁阀 (螺线管) 阀门线 路• 标准系统包括一个KF40阀门集成一路电线• 包括一个供客户使用的KF40法兰• 包括一个 3/8” 防水接头锁紧螺母

  • 【求助】氩气净化机在气体再生时是不是不能使用

    我们公司刚买回来一台氩气净化机,看说明书说氩气净化机再生气体时需要将出口阀关闭。它的意思是不是指:氩气净化机在气体再生时不能使用氩气净化机内的气体?如果是,这段时间刚好要分析样品该怎么办?

  • 绿色建筑可再生能源能效测评装置

    绿色建筑可再生能源能效测评装置

    绿色建筑可再生能源能效测评装置可再生能源建筑应用是近年来建筑节能工作的重要组成部分,愈来愈多的建筑工程项目采用了可再生能源利用技术,并逐渐进入规模化推广阶段。可再生能源建筑应用能效测评,即是在规模化推广应用可再生能源技术之前,采取的一种科学评判该技术建筑应用实效的手段。根据可再生能源建筑应用的形式,可再生能源建筑应用能效测评包含太阳能能效测评、地源热泵能效测评两大类。具体测评内容及方法如下:太阳能建筑应用包括热水利用、采暖利用、空调利用等几类,其中热水利用是其目前主要的应用方式。近年来,可再生能源能效测评装置已有相关的法规、文件等明确规定12层及以下的居住建筑和有热水需求的公共建筑,必须安装太阳能热水系统。太阳能热水系统已在各地得到了较大规模的推广应用为了总结现有经验,更好的推广和普及太阳能建筑应用技术,需开展太阳能能效测评工作。[img=可再生能源能效测评装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204260900082963_6723_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]可再生能源能效测评装置指标包括:太阳能保证率、集热系统效率、贮热水箱热损系数、常规热源耗能量、费效比、静态成本回收期、年减排量等。选用的太阳能建筑应用案均采用了集中式供热方式,在不考虑辅助热源的情况下,其系统检查和测评数据共性问题如下:太阳能保证率均为50%左右,说明太阳能部分可提供系统总用能的1/2。项目在满足建筑需求的同时,均实现了可观的节能减排效益。为社会可持续发展做出了贡献。项目的费效比较高,有待加强投入产出的经济性分析。[img=可再生能源能效测评装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204260900597273_3255_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 深入解析蛋白质纯化系统的原理与应用

    [font=宋体]蛋白质纯化系统是一种用于从混合物中纯化目标蛋白的设备和方法。它结合了多种技术和步骤,可以有效地分离和纯化蛋白质,提供高纯度和高活性的目标蛋白。蛋白质纯化系统是实现蛋白质纯化的关键装置,它结合了各种分离、富集和纯化方法,帮助科研工作者实现蛋白质的高纯度提取。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]蛋白质纯化系统的基本原理[/b][/font][font=宋体]蛋白质纯化系统主要依据蛋白质的特性利用不同的物理化学方法进行分离和纯化。下面将介绍几种常见的蛋白质纯化系统的基本原理。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]①[url=https://cn.sinobiological.com/resource/protein-review/protein-purification-by-ac][b]亲和层析[/b][/url][/font][/font][font=宋体]亲和层析是一种基于蛋白质的特异性与配体的亲和性相互作用来实现分离和纯化的方法。在亲和层析过程中,蛋白质溶液通过填充有配体的柱子,与配体结合形成复合物,而非特异性结合的其他组分被洗脱。最后,通过改变条件来破坏蛋白质与配体的结合,从而使得目标蛋白质得以纯化。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]②凝胶过滤层析[/font][font=宋体]凝胶过滤层析是一种基于蛋白质大小差异来进行分离的方法。在凝胶过滤层析中,待纯化的蛋白质溶液通过一系列的凝胶层析柱,大分子的蛋白质不能进入凝胶颗粒的内部,而小分子的蛋白质则可以进入凝胶颗粒内部。通过调整凝胶的孔径,可以实现对目标蛋白质的选择性分离和纯化。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]③[url=https://cn.sinobiological.com/resource/protein-review/protein-purification-by-iec][b]离子交换层析[/b][/url][/font][/font][font=宋体][font=宋体]离子交换层析是一种基于蛋白质与固定在柱子上的离子交换基的电荷相互作用来实现分离和纯化的方法。在离子交换层析中,蛋白质溶液通过带有离子交换基的柱子,与柱子上的离子交换基之间发生相互作用。通过改变溶液的离子浓度和[/font][font=Calibri]pH[/font][font=宋体]值,可以实现对蛋白质的选择性吸附和洗脱。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]④逆流层析[/font][font=宋体]逆流层析是一种基于分子质量和电荷差异来实现蛋白质分离和纯化的方法。在逆流层析中,蛋白质溶液通过填充有逆流层析介质的柱子,溶液在反向流动的情况下通过层析柱。由于不同蛋白质之间的分子质量和电荷差异,它们在逆流层析介质中的移动速度不同,从而实现对蛋白质的分离和纯化。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]蛋白质纯化系统的应用[/b][/font][font=宋体]蛋白质纯化系统在生物医药领域有着广泛的应用,下面将介绍几个常见的应用场景。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]①药物研发[/font][font=宋体]蛋白质纯化系统在药物研发中起到了非常重要的作用。通过蛋白质纯化系统,科研人员可以从复杂的生物样品中高效纯化出目标蛋白质,为药物研发提供了可靠的原料和工具。蛋白质纯化系统不仅可以提高药物研发的效率,还可以确保药物的纯度和质量,从而提高药物的疗效和安全性。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]②生物学研究[/font][font=宋体]在生物学研究中,蛋白质纯化系统被广泛应用于蛋白质相互作用研究、蛋白质结构解析和功能分析等方面。通过蛋白质纯化系统,科研人员可以从不同的细胞和组织中提取目标蛋白质,进一步研究它们之间的相互关系和作用机制。蛋白质纯化系统还可以用于蛋白质结构解析,帮助科学家揭示蛋白质的三维结构以及其功能。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]③临床诊断[/font][font=宋体]蛋白质纯化系统在临床诊断中也起到了重要的作用。通过蛋白质纯化系统,医生可以从患者的生物样本中纯化出特定的蛋白质标志物,用于疾病早期诊断、病情监测和治疗评估等方面。蛋白质纯化系统在临床诊断中的应用可以帮助医生及早发现疾病,提高诊断的准确性和效率。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]蛋白质纯化系统是实现蛋白质纯化的重要装置,它结合了多种分离、富集和纯化方法,帮助科研人员高效地提取目标蛋白质。蛋白质纯化系统的应用广泛,不仅在药物研发、生物学研究和临床诊断等领域发挥重要作用,还为科学家揭开蛋白质的结构和功能提供了有力的支持。通过不断的技术创新和优化,蛋白质纯化系统将更好地满足科研和临床的需求,推动生物医药领域的发展。[/font][font=Calibri] [/font]

  • 厂家自研可再生能源能效测试设备

    厂家自研可再生能源能效测试设备

    厂家自研可再生能源能效测试设备在建筑节能和绿色建筑评价体系方面,试行《建筑能效测评与标识技术导则》制度,建筑能效标识制度作为建筑节能的推进器,可再生能源能效测试设备对于提高建筑用能系统的实际运行能效,促进新型节能技术在建筑中的合理应用,有效减低建筑的实际运行能耗具有重要的作用。《建筑能效测评与标识技术导则》引用吸收了国际上建筑能效标识的成果和经验,以我国现行建筑节能设计标准为依据,结合我国建筑节能工作的现状和特点,适用于新建居住和公共建筑以及实施节能改造后的既有建筑能效测评标识方法。《建筑能效测评与标识技术导则》特点是强调建筑节能实际能耗和能效结果控制的测评制度。绿色建筑要求,可再生能源能效测试设备依据国家绿色建筑相关规范、标准设计建设,建筑施工图预评价达到有效期内绿色建筑星级标准,以及按照绿色建筑星级标准建设,达到有效期内国家相关绿色建筑运营评价标识星级标准的各类民用、工业建筑建设和购置消费。[img=可再生能源能效测试设备,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207010914274195_3004_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]建筑可再生能源应用要求,可再生能源能效测试设备利用建筑屋顶、墙面安装太阳能光伏发电装置向建筑提供电力,以及利用热泵等设施向建筑供冷、供热的建筑可再生能源应用系统的设计、建设及可再生能源建筑应用改造活动。既有建筑节能及绿色化改造要求,改造后建筑相关技术指标符合国家或地方相关建筑节能标准的既有建筑物节能改造活动、建筑用能系统节能改造活动有关要求;获得有效期内国家相关绿色建筑星级标识的既有建筑改造和运营及购置消费,以及改造后达到有效期内国家相关绿色建筑星级标识的既有建筑改造和运营及购置消费。物流绿色仓储要求,按照国家绿色建筑相关规范、标准设计建设或改造,并达到国家相关绿色建筑评价标识水平标准的物流仓储场所的建筑建设、运营及改造活动。[img=可再生能源能效测试设备,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207010914557256_4442_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范

    可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范

    可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范太阳能热利用系统测评标准太阳能热利用系统主要包括太阳能热水系统、太阳能供热采暖系统和太阳能供热制冷系统。各系统中太阳能部分的工作原理基本相同,所以测评方法也基本相同。下面主要介绍太阳能热水系统的测评标准。2.1可再生能源建筑应用项目能效测评系统测试条件(1)太阳能建筑应用光热系统所采用的太阳能集热器、太阳能热水器等关键设备应具有相应的国家级全性能合格的检测报告,符合国家相关产品标准的要求;(2)系统应按原设计要求安装调试合格,并至少正常运行3天,方可以进行测试;(3)所有示范项目必须按照测试的要求预留相关仪器的测试位置和条件,其用水量、水温等参数必须按照设计要求的条件下进行测试;(4)太阳能热水系统试验期间环境平均温度:8℃≤ta≤39℃;(5)环境空气的平均流动速率不大于4m/s;(6)至少应有4d试验结果具有的太阳辐照量分布在下列四段:J1<8mJ/m2d;8mJ/m2d≤J2<13mJ/m2d;13mJ/m2d≤J3<18mJ/m2d;18mJ/m2d≤J4。[img=可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201130915442487_9978_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2.2可再生能源建筑应用项目能效测评系统测试方法(1)集热系统得热量集热系统得热量是太阳能集热系统中太阳集热器提供的有用能量,单位为mJ/天全天。需要测试以下参数:集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、测试时间。当上述参数分别测量时,集热器进出口温度、流量采样时间间隔不得小于1分钟,记录时间间隔不得大于10分钟。太阳能集热系统得热量根据记录的温度、流量等数据计算得出。太阳能集热系统得热量可以用热量表直接测量。(2)可再生能源建筑应用项目能效测评系统常规热源耗能量系统常规热源耗能量是系统中辅助热源所耗常规热源的耗能量。需要测量以下参数:辅助热源加热量、环境温度、环境空气流速、测试时间。当采用电作为辅助热源时,测量测试时间内辅助热源的耗电量。当采用其它热源为辅助能源时,系统常规热源耗能量的测量方法同集热系统得热量的测量。(3)贮热水箱热损系数贮热水箱热损系数为表征贮热水箱保温性能的参数,单位为W/K。选取一天,测试起止时间为晚上8点开始,且开始时贮热水箱水温不得低于40℃,与水箱所处环境温度差不小于20℃,第二天早上6点结束,共计10个小时;开始时贮热水箱内水温度、结束时贮热水箱内水温度、贮热水箱容水量、贮热水箱附近环境温度、测试时间。(4)集热系统效率集热系统效率为在测试期间内太阳能集热系统有用得热量与同一测试期内投射在太阳能集热器上日太阳辐照能量之比。需要测试以下参数:太阳能集热器采光面积、太阳辐照量、集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、测试时间。(5)太阳能保证率太阳能保证率为系统中太阳能部分提供的能量与系统需要的总能量之比。需要测试以下参数:太阳能集热器采光面积、太阳辐照量、集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、辅助热源加热量、测试时间。[img=可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201130916554572_2547_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 绿色建筑可再生能源能效检测仪器

    绿色建筑可再生能源能效检测仪器

    绿色建筑可再生能源能效检测仪器对于可再生能源建筑应用项目,通过开展可再生能源能效测评,不仅可以了解项目的可再生能源建筑应用整体情况,还可发现具体项目运营过程中的问题,并借助现场勘察,完善和解决问题。通过开展可再生能源能效测评,进行具体项目的案例分析、数据对比以及经验总结,提出可再生能源建筑应用的关键环节和注意事项,为今后可再生能源建筑应用的设计、施工和运营管理提供参考。通过开展可再生能源能效测评,有效评估了可再生能源建筑应用项目的经济效益、环境效益以及示范推广性,为完善地区可再生能源建筑应用技术和推广路线基础。测试系统主要包括3个部分:测试系统、追寻系统、数据采集与计算系统。[img=可再生能源能效检测仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205310929355131_2905_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]1、可再生能源能效检测仪器集热器测试系统须是闭式承压系统,为同时满足2台集热器测试,作对比试验的要求,设计出如图1的系统。为了满足测试结果和精度,关键部件均采用高精度仪表。温度传感器:采用1/3B级PT100电阻温度传感器,测温范围:-100℃~550℃;流量计:流量计,精度0.2%。2、可再生能源能效检测仪器追寻系统追寻太阳的方法通常有光电追寻式和视日运动追寻2种。前者受天气情况影响较大,在天空多云或者阴天不能很好地追寻太阳。本文设计的这套系统属于双轴太阳高度角-方位角追寻。同时满足点动调试、回零找正、冰雹保护、大风保护等功能。3、可再生能源能效检测仪器控制与数据采集处理系统控制系统和数据采集处理系统由PLC和计算机联合完成,二者之间采用modbus通信协议,实现数据同步传输;PLC和各仪表之间应用标准信号进行数据传输。实现以下自动功能:PLC采集数据、控制现场仪表,计算机操作进行数据读取、数据处理及监视等。其中PLC对数据的采集和对仪表的控制是该部分的关键环节。[img=可再生能源能效检测仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205310929528653_2724_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【分享】日本鼓励可再生能源光伏电站并网运行

    中国电力电子产业网讯:随着日本政府出台新的可再生能源政策要求公司以固定的价格购买可再生能源电力,一些太阳能电站于本周日并网运行。  同一天,不顾公众的反对之声,工程师开始重新燃烧原子反应堆,结束了日本长达两个月的“无核岁月”。  日本西部一个新太阳能中心运行。为了给千家万户提供能源电力,一些日本城市也开始安装光伏系统。  日本软银电信高管自去年福岛地震之后公开反对核能,该企业计划在日本建造11个太阳能或风能中心。  日本政府在可再生能源方面的推动预示着日本对于寻找替代核能方面的决心。由于安全检查以及公众反对,该国50个核反应堆中的49个已经被关闭。  上周日开始实施的新法律要求企业以固定价格购买可再生能源电力是鼓励企业追求可持续发展的倡议。  政府预测,今年可再生能源提供的电力达到2500MW,相当于两个中型核反应堆。

  • 【分享】中國可再生能源發展亟須政策和市場的支持!

    隨著世界石化能源的日近枯竭及近年來的國際能源價格上漲,加上全球對於溫室氣體排放引起的氣候變化問題的關注,包括水能、生物質能、太陽能、風能等在內的可再生能源正在成為未來我國能源發展的主旋律。但在目前階段,政策服務支撐體系的不完善以及市場發育不完全,已經嚴重影響可再生能源的產業化、規模化開發與利用。   能源緊缺推動可再生能源發展進程   不斷飆升的國際油價,以及環境保護方面的嚴峻形勢,給中國的能源發展帶來了前所未有的壓力。根據世界知名能源公司BP統計,2007年中國一次能源消費總量為18.634億噸油當量,占世界一次能源消費總量的16.8%。2007年中國進口石油達1.968億噸,對外依存度達47%,僅進口成品柴油就支出了70多億美元。   能源緊缺會制約社會經濟的發展,已上升到我國發展戰略問題。鑒於國際能源價格大幅上漲,能源對外高度依存性以及使用石化燃料帶來環境污染問題,可再生能源包括生物質能、太陽能、風能等正逐漸成為中國能源發展的主旋律,這也為發展可再生能源打開了機遇之門。   發展可再生能源面臨四大問題   近日在南寧召開的世界能源理事會亞洲區工作會議及廣西可再生能源發展與新農村建設國際論壇上,一些中外能源問題專家同時也提到,當前我國發展可再生能源正面臨著四個主要問題:   一是對發展可再生能源的必要性及價值,全社會的認識還沒有做到真正統一。儘管常規化石能源終究有一天會枯竭,但現實情況只是供應和價格出現波動,而且未來仍有可能發現更多的一次能源儲藏量,這使得一部分人還沒有足夠的緊迫感。   二是可再生能源的開發利用規模小,投資總量不足,方向單一。近年來我國在水電、沼氣、風電、太陽能等領域的開發利用成就斐然,2007年底我國風電建設已突破600萬千瓦,居世界第五位,但是也只相當於一座大型水電站的發電量,不及三峽電站的三分之一。截至2007年底,全國農村戶用沼氣有2623萬戶,相當於每年節約了1360萬噸標準煤的化石能源,但是和我國每年耗煤24.6億噸相比,只佔很小比例。   三是科研投入力度不夠,科技人才缺乏,發展可再生能源科技支撐能力弱。據瞭解,國內在秸稈氣化集中供氣方面技術已取得突破,但國產化設備洗滌冷卻燃氣的循環水往往因成本和技術問題直接排放而造成污染。我國自主研發的利用農作物莖稈為原料生產燃料乙醇技術,現在仍處於試點階段。   四是配套政策及服務支撐體系滯後,導致可再生能源開發仍然是高門檻、高成本、高風險的領域,社會資本難以進入。儘管國家已明確多項鼓勵性政策支持發展可再生能源,如可再生能源發電將可以優先上網、價格優惠等,但現實依然存在諸多問題。   可再生能源發展的對策與建議   作為國家能源發展戰略,發展可再生能源已經迫在眉睫。面對可再生能源開發利用中存在的一些問題,綜合一些能源問題專家和可再生能源開發企業的建議,當前ZF尤其需要從五方面著手,積極推動可再生能源的開發與利用。   一是通過ZF引導結合市場推動,建立對可再生能源持續穩定的市場需求。按照ZF引導、政策支持和市場推動相結合的原則,通過優惠性的價格政策以及強制性的市場份額政策,配合實施ZF特許權、ZF採購等措施,逐漸培育起持續穩定的可再生能源市場。   二是積極完善配套政策及措施,為可再生能源的發展創造適宜的外部市場環境。依據《可再生能源法》,國家電網企業和石油銷售企業應有義務收購可再生能源電力和生物液體燃料,ZF有關部門需要做的是,盡快組織制定相關運行管理規定、技術標準、工程規範和建設管理規定等等。   三是ZF應盡快制定電價和費用分擔政策。遵照有利於可再生能源發展和經濟合理的原則,ZF有關部門需要盡快制定和完善上網電價。電網企業因收購可再生能源發電量高於常規能源發電平均上網電價所發生的費用,可考慮附加在銷售電價中由全社會分攤。   四是各級ZF需要進一步加大財政投入和稅收優惠力度。根據《可再生能源法》的要求,中央和地方財政可考慮設立再生能源發展專項資金,以支持可再生能源產業發展壯大。   五是加快技術進步和產業發展。國家各類科技發展規劃要大力支持產學研合作,開展可再生能源的科學研究、技術開發和產業化,整合現有的可再生能源技術資源,提高可再生能源技術創新能力和服務水平,促進技術進步與產業發展。

  • Waters 质谱/UV 引导的自动纯化系统 介绍

    Waters 质谱/UV 引导的自动纯化系统 介绍

    公司(上海********有限公司)现有waters 质谱/UV 引导的自动纯化系统一套。该系统具备:沃特世AutoPurification系统可以同时与UV,RI,ELSD,PDA,MS等多种检测器并联,从而一针进样可以同时得到多种检测信号,获得更多更完整的信息。并可以其中任何一个或多个信号触发收集。大大提高分离纯化通量和纯度。这套系统设计可以用单一指令来切换最多5根色谱柱(3根分析柱,2根制备柱)。 结合沃特世最佳柱床优化设计的OBD制备柱,可以对复杂的中药进行高效分离,并获得最佳的柱寿命。系统优势■ 是目前市面上唯一一款能够实现从粗品分析到馏分收MS/ UV 引导的自动纯化制备系统(AutoPurification system)在TCM中的应用集再到馏分纯度再分析的全自动化过程的纯化系统,具有独立的分析及制备进样阀及管路,可实现完全自动化的复杂物质的分析方法开发,制备方法开发,馏分纯度分析的功能■ 该纯化系统的二元高压梯度溶剂泵,具有专利的11条梯度曲线功能(梯度曲线:11条包括1条线性,2条阶梯,4条凹线,4条凸线), 对于复杂化合物的分离,如中药等具有快速,高效分离的特点。且该泵具有完整的,自动的,可编程控制的泵密封冲洗程序,有效提高泵的使用性能■ 该系统标准配置分析方法到制备方法开发的计算器,可以实现从分析到制备的无忧放大,保证复杂化合物的制备效率■ 具备完全独立的纯化软件系统,能自动对色谱峰形进行切割、区分,同时可采用分子量及紫外光谱纯度,保留时间或模拟信号等设定多种触发模式进行收集设置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109251936_319223_1929184_3.jpg

  • 可再生能源建筑能效检测实验室

    可再生能源建筑能效检测实验室

    可再生能源建筑能效检测实验室可再生能源建筑能效检测实验室建筑节能检测是用标准的方法、适合的仪器设备和环境条件,由专业技术人员对节能建筑中使用原材料、设备、设施和建筑物等进行热工性能及与热工性能有关的技术操作,它是保证节能建筑施工质量的重要手段。与常规建筑工程质量检测一样,建筑节能工程的质量检测分实验室检测和现场检测两大部分。实验室检测是指测试试件在实验室加工完成,相关检测参数均在实验室内测出;而现场检测是指测试对象或试件在施工现场,相关的检测参数在施工现场测出。[img=可再生能源建筑能效检测实验室,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209150912180435_9811_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]可再生能源建筑能效检测实验室建筑节能是指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗,即在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。简单来说,建筑节能就是要"减少建筑中能量的散失"和"提高建筑中能源利用率"。[img=可再生能源建筑能效检测实验室,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209150912352258_3625_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • Waters 质谱/UV 引导的自动纯化系统 介绍(上海********二手)

    Waters 质谱/UV 引导的自动纯化系统 介绍(上海********二手)

    公司(上海************有限公司)沃特世AutoPurification 系统主要用于复杂基质中各种目标化合物的分析及制备。可以根据多种触发模式进行合成药,环境毒素,中药、天然产物、多肽等复杂基质组分的分离及纯化。众所周知中药成分复杂,采用传统分离制备方法,面临着上样量、分离度、回收率、分析到制备的无忧放大,高通量等多方面的挑战。沃特世AutoPurification系统可以同时与UV,RI,ELSD,PDA,MS等多种检测器并联,从而一针进样可以同时得到多种检测信号,获得更多更完整的信息。并可以其中任何一个或多个信号触发收集。大大提高分离纯化通量和纯度。这套系统设计可以用单一指令来切换最多5根色谱柱(3根分析柱,2根制备柱)。 结合沃特世最佳柱床优化设计的OBD制备柱,可以对复杂的中药进行高效分离,并获得最佳的柱寿命。系统优势■ 是目前市面上唯一一款能够实现从粗品分析到馏分收MS/ UV 引导的自动纯化制备系统(AutoPurification system)在TCM中的应用集再到馏分纯度再分析的全自动化过程的纯化系统,具有独立的分析及制备进样阀及管路,可实现完全自动化的复杂物质的分析方法开发,制备方法开发,馏分纯度分析的功能■ 该纯化系统的二元高压梯度溶剂泵,具有专利的11条梯度曲线功能(梯度曲线:11条包括1条线性,2条阶梯,4条凹线,4条凸线), 对于复杂化合物的分离,如中药等具有快速,高效分离的特点。且该泵具有完整的,自动的,可编程控制的泵密封冲洗程序,有效提高泵的使用性能■ 该系统标准配置分析方法到制备方法开发的计算器,可以实现从分析到制备的无忧放大,保证复杂化合物的制备效率■ 具备完全独立的纯化软件系统,能自动对色谱峰形进行切割、区分,同时可采用分子量及紫外光谱纯度,保留时间或模拟信号等设定多种触发模式进行收集设置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109251941_319224_1929184_3.jpg

  • 【分享】全方位解析“可再生能源”

    [font=KaiTi_GB2312]《中华人民共和国可再生能源法》(修订)开始实施[/font][font=KaiTi_GB2312]  2010年4月1日,修改后的《中华人民共和国可再生能源法》开始实施。[/font][font=KaiTi_GB2312]  与2005年2月颁布的版本相比有两大亮点,一是明确国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度,二是国家财政设立可再生能源发展基金。那么,可再生能源有哪些,我国如何发展可再生能源,重点在哪些方面,下面为读者一一解读。[/font]  ■定义  可再生能源是指在自然界中可以不断再生,永续利用,对环境无害或危害极小的能源。主要包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化学能源。可再生能源具有资源分布广、利用潜力大、环境污染小、可永续利用等特点,是有利于人与自然和谐发展的重要能源。  ■全球重视发展可再生能源  目前,全球可再生能源发展取得了明显成效,主要表现在:成本持续下降,市场份额不断扩大,其定位也开始由补充能源向替代常规能源的方向转化。  近10年来,全球风力发电市场保持了28%的年均增长速度,太阳能光伏发电的年均增长速度超过30%,生物质液体燃料的年均增长速度也达到了15%。据统计,2008年,全球投入可再生能源供热和发电方面的资金约为1200亿美元,其中77%投向了近300万个的风能和太阳能光伏发电项目。  [b]我国可再生能源发展态势如何?[/b]  新中国建立60年来,国家高度重视可再生能源的开发利用。到2008年底,我国可再生能源的年利用量总计达到了2.5亿吨标准煤(不包括传统方式利用的生物质能),约占一次能源消费总量的9%,比2005年上升了1.5个百分点,其中水电为两亿吨标准煤,太阳能、风电、现代技术生物质能利用等约5000万吨标准煤。[img]http://gongyi.sinaimg.cn/2010/0413/201041311248.jpg[/img]风能发电设备  风电产业  一是进入快速规模化发展阶段。大型并网风电总装机容量从2000年的35万千瓦增长到了2008年的1217万千瓦,年均增长52%。二是风电整机制造能力有了很大的提高。目前我国已经有20多家批量化、规模化的风电整机制造企业,国产机组的新增市场份额逐年提高。三是风机关键零部件配套能力大大加强。四是风电产业品牌显现,总体研发能力和水平不断提升。[img]http://gongyi.sinaimg.cn/2010/0413/2010413112428.jpg[/img]太阳能发电设备  太阳能产业  近年来我国太阳能光伏发电产业迅速扩张,太阳能热水器在城乡居民生活热水供应方面发挥着重要作用。  在我国“送电到乡”工程和国际光伏发电市场的拉动下,我国太阳能光伏电池/组件制造业出现了跳跃式发展。2000年,我国光伏组件的生产能力不到1万千瓦。2008年,太阳能电池生产量已经达到了260万千瓦,居世界第一位。2008年以来,我国开始启动屋顶和大型地面并网光伏发电示范项目建设工作,2009年初完成了甘肃敦煌1万千瓦级大型荒漠并网光伏电站的招标工作,标志着我国并网光伏发电的规模化发展已正式启动。  在太阳能热利用方面,到2008年,我国累计保有太阳能热水器总集热面积约1.3亿平方米,年生产能力3000万平方米。[img]http://gongyi.sinaimg.cn/2010/0413/2010413112445.jpg[/img]秸秆发电  生物质能产业  生物质能源的资源品种、利用技术路线和产品形式多种多样。到2008年底,全国户用沼气池达到了3000多万口,畜禽场、食品加工、酒厂、城市污水处理厂等大中型沼气工程达1600多处,年产沼气总计超过140亿立方米,为约8000万农村人口提供了优质的生活燃料。  在生物质发电方面,我国已经基本掌握了农林废弃物发电、城市垃圾发电、生物质致密成型燃料等技术。到2008年底,全国生物质发电装机容量约315万千瓦,主要是蔗渣发电和垃圾发电。  生物液体燃料也已开始在道路交通部门中初步得到规模化应用。  地热能和海洋能  我国适用于地热能发电的资源较少,目前的利用主要集中在西藏。但地热能的热利用发展较快,主要用于采暖、热水、养殖等用途,利用量以年均10%的速度增长。目前地热供暖面积达3000万平方米,可为约60万户居民提供生活热水。此外,作为未来的主要发展方向之一的地源热泵技术,已经在建筑节能方面开始发挥积极作用。我国在潮汐发电等海洋能利用方面也开展了一些试点和示范工作。

  • 【分享】中外專家齊聚南寧共謀可再生能源發展新機遇!

    來自中國、美國、英國、日本、韓國、印度等國家的100余位能源問題專家21日齊聚南寧,他們將在此間舉行的世界能源理事會亞洲地區工作會議、廣西可再生能源發展與新農村建設國際論壇上,共同探討可再生能源發展面臨的機遇和挑戰。 此次論壇的主要議題包括廣西可再生能源發展的現狀和挑戰、可再生能源發展與新農村建設的戰略構想、促進可再生能源發展與新農村建設的政策措施、市場機遇和先導技術、發展可再生能源與減少二氧化碳排放等。 隨著石油和其他化石能源供應日趨緊張、價格飆升,加上全球對于溫室氣體排放引起的氣候變化問題的關注,節約能源、提高能源利用效率和開發利用可再生能源正在成為世界能源發展的主旋律。世界能源理事會副主席金英熏說,近年來一些可再生能源技術的市場應用和產業,如光伏發電、風電等年增長速度都在20%以上。 近些年來,廣西在推廣農村戶用沼氣、太陽能、微型水力發電及風力發電、車用乙醇汽油方面取得了顯著成效。廣西壯族自治區林業局局長陳秋華介紹,到2007年底止,廣西累計建設戶用沼氣池313.7萬座,入戶率達39.21%,位居全國首位;到2015年,廣西通過現代技術利用的可再生能源在農村生活用能中的比重將超過30%。 據悉,世界能源理事會是一個綜合性的國際能源民間學術組織,于1924年7月11日在倫敦成立,其宗旨和任務是積極研究和幫助各國解決能源問題,促進世界能源在對各國有利的情況下得到可持續開發利用,磋商能源工業和經濟發展之間所存在的矛盾和問題。

  • 温度对制药纯化水设备系统微生物控制的影响

    制药纯化水系统通常应用连续的方法控制微生物,并进行周期性消毒。以热系统、冷系统以及常温系统讲述制药纯化水设备系统在不同温度时对连续微生物控制的影响。1.“热”系统防止细菌生长的最有效和最可靠的方法是在高于细菌易存活的温度下操作。如果制药纯化水设备分配系统维持在热状态下,常规的消毒可以取消。有很多的历史数据表明系统在80℃的温度下操作,能防止微生物的生长。目前很多企业在70℃的温度下验证水系统。在较低的温度下操作的优点包括节约能源、对人体伤害风险低、减少红锈的生成。系统在这个范围内的较高温度下操作在微生物污染方面具有更高的安全性。但在80℃以下的有效性必须在实例的基础上用检测数据来证明,需要注意的是,这个温度范围不会去除内毒素。2.“冷”系统通常情况下,“冷”系统是在4~l0℃(我国药典附录中提及的是低于4℃)的温度下操作。在15℃ 以下,微生物的生长率明显降低,因此与常温系统相比,冷系统的消毒频率可能要降低。特定温度下的有效性与否,在任何特殊系统中相关的消毒频率必须在实例的基础上通过统计分析来确定。虽然“冷”系统被证明是有效的,但是其需要能耗及与其相关的成本很高。3.“常温”系统任何制药用水系统的循环温度都是通过需要达到的微生物标准或需要达到的使用温度来确定的。在行业中,“常温”的纯化水设备系统通常使用臭氧或热消毒,与“热”或“冷”系统相比,通常需要较低的生命周期成本,并且还减少了能量消耗。然而,在没有提高系统消毒水平的情况下,在储罐和分配循环中缺少温度控制会导致系统内生物膜的形成,偶尔或不可预测地产生微生物不符合规定的水,以及导致不在计划内的水系统停机。

  • AKTA蛋白纯化系统操作

    AKTA蛋白纯化系统是当前重组蛋白表达与纯化服务中经常用到的一组设备,自动化程度很高。AKTA系统依据不同的配置,可以分为AKTA EXPLORER、AKTA PILOT、AKTA PURIFIER等多种型号的设备。以下以AKTA EXPLORER为例简单介绍AKTA蛋白纯化系统的一般操作。

  • 【分享】水质纯化方法简介

    【分享】水质纯化方法简介

    离子交换法    离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前,先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂,以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。  离子交换树脂利用氢离子交换阳离子,而以氢氧根离子交换阴离子;以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的阳离子交换树脂会以氢离子交换碰到的各种阳离子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。同样的,以包含季铵盐的苯乙烯制成的阴离子交换树脂会以氢氧根离子交换碰到的各种阴离子(如Cl-)。从阳离子交换树脂释出的氢离子与从阴离子交换树脂释出的氢氧根离子相结合后生成纯水。  阴阳离子交换树脂可被分别包装在不同的离子交换床中,分成所谓的阴离子交换床和阳离子交换床。也可以将阳离子交换树脂与阴离子交换树脂混在一起,置于同一个离子交换床中。不论是那一种形式,当树脂与水中带电荷的杂质交换完树脂上的氢离子及(或)氢氧根离子,就必须进行“再生”。再生的程序恰与纯化的程序相反,利用氢离子及氢氧根离子进行再生,交换附着在离子交换树脂上的杂质。  若将离子交换法与其他纯化水质方法(例如反渗透法、过滤法和活性碳吸附法)组合应用时,则离子交换法在整个纯化系统中,将扮演非常重要的一个部分。离子交换法能有效的去除离子,却无法有效的去除大部分的有机物或微生物。而微生物可附着在树脂上,并以树脂作为培养基,使得微生物可快速生长并产生热源。因此,需配合其他的纯化方法设计使用。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/03/200803211113_82042_1691940_3.jpg[/img]活性碳吸附法    有机物可能是阳离子、阴离子或非离子性的物质,离子交换树脂可去除原水中一些可溶性的有机酸和有机碱(阴离子和阳离子),但有些非离子性的有机物却会被树脂包覆,这过程称为树脂的“污染阻塞”现象,不但会减少树脂的寿命,而且降低其交换能力。为保护离子交换树脂,可将活性碳过滤器安装在离子交换树脂之前,以去除非离子性的有机物。  活性碳的吸附过程是利用活性碳过滤器的孔隙大小及有机物通过孔隙时的渗透率来达到的。吸附率和有机物的分子量及其分子大小有关,某些颗粒状的活性碳较能有效的去除氯胺。活性碳也能去除水中的自由氯,以保护纯水系统内其他对氧化剂敏感的纯化单元。  活性碳通常与其他的处理方法组合应用。在设计纯水系统时,活性碳与其他相关纯化单位的相关配置,是一项极为重要的项目。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/03/200803211114_82043_1691940_3.jpg[/img]

  • GMP | 20个常见的纯化水设备系统GMP验证问题

    新版GMP认证出台后,许多制药企业在纯化水设备系统的GMP认证会遇到一些问题,以下是整理收集的20个常见的制药纯化水设备系统GMP认证问题。1.纯化水设备没有安装PID图;2.纯水设备没有贴取样点编号;3.纯化水系统中需要加上用水点编号;纯化水储罐上面管道无流向标识;4.纯化水理化检测记录中:不挥发物检测称重无原始打印记录;电导率的检测应加入单位;其整张记录太粗,可操作性不强;5.纯化水系统从EDI出来就是纯化水,但现场的管路及阀门、送水泵、压力表都没安照纯化水的标准做,存在污染风险;6.纯化水系统验证时没有验证自动电磁阀的动作是否准确无误;7.安装纯化水在线电导率监测时没有图纸;8.纯化水无管理设计图,管路非卫生连接,无日常监控,管路设计不利于取样;9.纯化水灌及焊接不符合要求,应该采用一面焊两面的成型工艺,并提供纯化水管道的内窥镜照片;10.纯化水设备系统无取样记录;纯化水回水处应安装流量计;11.纯化水系统需要对总送、总回、储罐、最远用水点进行每周全检,其余用水点每月全检;12.纯化水系统的验证,对纯化水设备系统的IQ\OQ\PQ等性能进行验证;13.纯化水的设计、安装、臭氧消毒依据、焊接、验证确认等部分不符合要求;14.纯化水设备的图纸与实际设计不相符,各控制阀应在图纸上注明;15.管道、储水罐、电焊问题;16.储备出水口,回水口应有温度计,以便对其温度变化进行控制,应有流量监控计;17.纯化水管道接口连接方式应该采用卫生级卡箍连接方式,并且杜绝使用丝牙连接方式;18.纯化水区段管线为应采用自动焊接工艺以及专业的切管工具;19.循环管线安装没有坡度,未设计最低点为排放点;20.纯化水系统管道存在死角,容易滋生微生物及细菌。

  • 【资料】 水质纯化方法简介

    水质纯化方法简介水质纯化方法简介 离子交换法 离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前,先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂,以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。 离子交换树脂利用氢离子交换阳离子,而以氢氧根离子交换阴离子;以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的阳离子交换树脂会以氢离子交换碰到的各种阳离子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。同样的,以包含季铵盐的苯乙烯制成的阴离子交换树脂会以氢氧根离子交换碰到的各种阴离子(如Cl-)。从阳离子交换树脂释出的氢离子与从阴离子交换树脂释出的氢氧根离子相结合后生成纯水。 阴阳离子交换树脂可被分别包装在不同的离子交换床中,分成所谓的阴离子交换床和阳离子交换床。也可以将阳离子交换树脂与阴离子交换树脂混在一起,置于同一个离子交换床中。不论是那一种形式,当树脂与水中带电荷的杂质交换完树脂上的氢离子及(或)氢氧根离子,就必须进行“再生”。再生的程序恰与纯化的程序相反,利用氢离子及氢氧根离子进行再生,交换附着在离子交换树脂上的杂质。若将离子交换法与其他纯化水质方法(例如反渗透法、过滤法和活性碳吸附法)组合应用时,则离子交换法在整个纯化系统中,将扮演非常重要的一个部分。离子交换法能有效的去除离子,却无法有效的去除大部分的有机物或微生物。而微生物可附着在树脂上,并以树脂作为培养基,使得微生物可快速生长并产生热源。因此,需配合其他的纯化方法设计使用。 活性碳吸附法 有机物可能是阳离子、阴离子或非离子性的物质,离子交换树脂可去除原水中一些可溶性的有机酸和有机碱(阴离子和阳离子),但有些非离子性的有机物却会被树脂包覆,这过程称为树脂的“污染阻塞”现象,不但会减少树脂的寿命,而且降低其交换能力。为保护离子交换树脂,可将活性碳过滤器安装在离子交换树脂之前,以去除非离子性的有机物。 活性碳的吸附过程是利用活性碳过滤器的孔隙大小及有机物通过孔隙时的渗透率来达到的。吸附率和有机物的分子量及其分子大小有关,某些颗粒状的活性碳较能有效的去除氯胺。活性碳也能去除水中的自由氯,以保护纯水系统内其他对氧化剂敏感的纯化单元。活性碳通常与其他的处理方法组合应用。在设计纯水系统时,活性碳与其他相关纯化单位的相关配置,是一项极为重要的项目。微孔过滤法 微孔过滤法包括三种类型:深层过滤(depth)、筛网过滤(screen)及表面过滤(surface)。深层滤膜是以编织纤维或压缩材料制成的基质,利用随机性吸附或是捕捉方式来滞留颗粒。筛网滤膜基本上是具有一致性的结构,就像筛子一般,将大于孔径的颗粒,都滞留在表面上(这种滤膜的孔径大小是非常精确的),而表面过滤则是多层结构,当溶液通过滤膜时,较滤膜内部孔隙大的颗粒将被滞留下来,并主要堆积在滤膜表面上。 由于上述三种滤膜的功能不同,因此对滤膜之间的分辨非常重要。由于深层过滤是一种较为经济的方式,可去除98%以上的悬浮固体,同时保护下游的纯化单元不会败坏或堵塞,因此通常被作为预过滤处理。表面过滤可去除99.99%以上的悬浮固体,所以也可作为预过滤处理或澄清用。微孔薄膜(筛网滤膜)一般被置于纯化系统中的最终使用点,以去除最后残留的微量树脂碎片、碳屑、胶质颗粒和微生物。例如:0.22μm微孔滤膜,其可滤过所有的细菌,通常用于将静脉注射用的液体、血清及抗生素进行除菌用。超滤法 微孔薄膜是依其孔径大小来去除颗粒,而超滤(UF)薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的。 超滤膜是一种强韧、薄、具有选择性的通透膜,可截留大部分某种特定大小以上的分子,包括:胶质、微生物和热源。较小的分子,例如:水和离子,都可通过滤膜。所以,超滤法可将截留液中的大分子加以浓缩,但是,仍有些大分子会渗漏至滤过液中。超滤膜有数种不同的范围,在所有的实例中,超滤膜会留在大部分大于其分子筛所定义分子量的分子。反渗透法 反渗透(RO)法是可达到90%~99%杂质去除率中最经济的方法。RO膜的滤孔结构较UF膜还要致密,RO膜可去除所有的颗粒、细菌以及分子量大于300的有机物(包括热源)。 当第二种不同浓度的溶液,由一个半透膜隔开时,渗透现象会自然发生。渗透压将水压过半透膜,水将浓度较高的溶液稀释,最后造成浓度平衡。在水纯化系统中,施加压力于高浓度的溶液中,以抗衡渗透压。如此迫使得纯水由高浓度的液体通过RO膜,并可加以收集。由于RO膜致密度极高,因此,产出的水流很慢,需要经过相当的时间,贮水箱内才会有足够的水量。 RO膜可执行离子排除,使得只有水可通过RO膜,其余所有的离子及溶解的分子都被截留,并加以排除(包括盐类和糖)。RO膜以电荷反应将离子排除,带电荷愈大,排除性愈高,所以RO膜几乎可排除所有的(99%)强离子性的高价离子,但是,对于弱离子性的单价离子(如钠离子)的效果只有95%。不同的进水需要不同种类的RO膜,RO膜包括由乙酸纤维酯制成,或是以聚硫胺与聚砜基质的混合薄层聚合物。如果以原水水质及产水水质为基准,经过适当设计后,RO是将自来水纯化的最经济有效方法。RO同时也是试剂级纯水系统最好的前处理方法。紫外线照射法 紫外线照射法已广泛的使用在水处理上,低压水银灯所放射出来的254nm的紫外线是一种有效的杀菌方法,因为细菌中的DNA及蛋白质会吸收紫外线而导致死亡。 近来在UV灯制造技术方面的进步,已可制造同时产生185nm和254nm波长的紫外灯管,这种光波长组合可利用光氧化有机化合物,接着这种特殊灯泡,将纯水中的总有机碳浓度降低至5ppb以下。

  • 【分享】廣西可再生能源發展與新農村建設國際論壇在邕召開!

    廣西以農村戶用沼氣池為代表的可再生能源建設,以其獨特而卓有成效的模式和其在新農村建設中發揮出的良好生態與經濟綜合效益,吸引了世界能源理事會專家們的目光。7月21日,廣西可再生能源發展與新農村建設國際論壇在南寧荔園山莊開幕,世界能源理事會亞洲地區工作會議一並在此間召開。 應對不可再生能源日益緊張的挑戰,可再生能源近年在世界范圍內得到迅速發展,太陽能發電、風力發電等技術的市場應用和產業增長速度都在20%以上,可再生能源已成為實現能源多樣化、應對全球氣候變化和實現可持續發展的重要替代能源。 與會代表圍繞可再生能源發展的現狀和挑戰,可再生能源發展與新農村建設的戰略構想,促進可再生能源發展與新農村建設的政策措施、市場機遇和先導技術,發展可再生能源與減少二氧化碳排放等議題進行廣泛交流與探討。國家能源局副局長孫勤、自治區副主席陳章良出席開幕式並致辭。 陳章良說,廣西農村能源建設面臨能源需求持續增長,能源資源和環境問題日益突出的兩大問題,應對方法一是要節能減排,保護環境;二是要大力發展可再生能源。確保能源的可持續供應是一項重大戰略任務。中國ZF高度重視可再生能源的開發利用,把可再生能源發展作為增加能源供應、調整能源結構、保護環境、消除貧困、促進可持續發展的重要措施,先後出臺《可再生能源法》,制定《可再生能源中長期發展規劃》,並提出到2020年中國可再生能源的發展目標。 廣西在落實國家相關法規與政策過程中,結合當地農村能源建設的實際情況,創造性地將可再生能源的開發利用與新農村建設結合起來,出臺了一些優惠政策,鼓勵、支持農戶建沼氣池,因地制宜地開發利用太陽能、風能、水電、生物質能源等,通過發展可再生能源,開展節能減排,保護生態環境,建設社會主義新農村,努力走一條經濟發展、資源節約、環境友好、社會和諧的發展道路。希望通過此次論壇,廣西進一步了解各國在可再生能源發展和提高能源效率方面的發展目標、政策措施和經驗,進一步加強互利合作,共同推進人類社會的可持續發展。 自治區林業局局長陳秋華介紹了廣西農村可再生能源的發展情況。陳秋華說,從上個世紀80年代開始,在農業部、國家發改委的大力支持下,廣西可再生能源的開發利用已形成較大規模,生態、經濟和社會效益顯著。目前,廣西建成的農村可再生能源設施,已形成年開發和節約能源670多萬噸標準煤的能力,減少薪柴消耗1460多萬噸,保護有林地面積120多萬公頃,直接為農民增收節支60多億元。廣西規劃到2015年,累計建成戶用沼氣池480萬戶,入戶率佔可建農戶74%以上,50%的大中小型養殖場建設沼氣工程,沼氣技術服務范圍覆蓋70%的農村,在全國率先建成基本普及農村沼氣的省區;其他可再生能源開發利用也要形成一定規模,全區農村可再生能源年開發利用能量達到880萬噸標準煤以上,佔農村生活用能30%以上。 此次論壇由自治區林業局、發改委、扶貧辦、農業廳、科技廳、衛生廳、水利廳、環保局、水產局、社科院、科協、團區委共同主辦。 (記者/呂欣 實習生/雷文)

  • 木质纤维素为原料合成可再生航空燃料(JP-10燃料)

    近日,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究中心研究员李宁、中科院院士张涛团队,开发了两条通过木质纤维素平台化合物——糠醇制备可再生JP-10高密度燃料的新路线。相关工作发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。  以木质纤维素为原料合成可再生航空燃料是国际生物质催化炼制的研究热点。目前,国内外已有的木质纤维素航空煤油报道主要集中在合成普通航空煤油。JP-10燃料(挂式四氢双环戊二烯)是一种经典单组分高密度航空燃料。与普通航空煤油相比,JP-10燃料在密度、冰点、热安定性等方面都具有明显的性能优势,因而也被称为“超级燃料”。目前,JP-10燃料通常由来自化石资源的环戊二烯制备,价格较高,且由于原料资源有限,因而无法在民航中得以广泛应用。  糠醇是农林废弃物中半纤维素部分获得的一种重要的化学品,迄今已有几十年的工业化生产历史。该工作开发了两条以糠醇为原料合成JP-10燃料的新路线,可获得大约65%的收率(以碳计算)。经过初步的经济分析,该生物质路线可大大降低制备JP-10燃料的成本。  上述研究工作得到国家自然科学基金委、国家重大研发计划、中科院洁净能源创新研究院合作基金、中科院战略性先导科技专项和大连市杰出青年科技人才项目等资助。

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