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公开(公告)号:CN116754500A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310573007.1
申请日:2023-05-19
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种利用单质银熔融干扰的石墨炉原子吸收光谱测定铝含量的方法。该方法包括以下步骤:配制添加有硝酸银的铝系列校准溶液,利用石墨炉原子吸收光谱仪测定其吸光度,然后以测定得到的吸光度为纵坐标、以添加有硝酸银的铝系列校准溶液中的铝含量为横坐标,绘制标准曲线;在待测定的样品中加入硝酸银,利用石墨炉原子吸收光谱仪测定其吸光度,然后根据标准曲线计算得到待测定的样品中的铝含量。本发明的方法能够使铝元素充分原子化,提高了测量的准确性,且能够解决样品水和校准溶液的原子化率不同的问题,掩蔽其他金属氧化物的干扰。
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公开(公告)号:CN112379647A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011245044.2
申请日:2020-11-10
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
IPC: G05B19/418 , C02F1/00
Abstract: 本发明提供一种凝结水精处理分床系统的控制方法及装置,所述方法包括:接收一键启动指令;获取每个分系统的启动判断参数;若判断获知所述分系统的启动判断参数满足所述分系统的连锁启动条件,则发出启动指令以使得所述分系统启动运行。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的凝结水精处理分床系统的控制方法及装置,提高了凝结水精处理分床系统的启动效率。
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公开(公告)号:CN105319205B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201410239487.9
申请日:2014-05-30
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种电厂水汽中氯离子自动快速检测方法及系统和应用:所述方法采用了流动注射‑在线离子交换富集‑分光光度分析方法,其中,在线离子交换富集所用的离子交换柱有效尺寸为:内径为1.0~3.0mm,长度为10~30mm,体积为50~200μL,填料为强碱性阴离子交换树脂,所用的洗脱液为中性盐水溶液,浓度为0.005~0.05mol/L;富集浓缩时的水样流量小于5.0ml/min,洗脱时洗脱液流量小于5.0ml/min,洗脱时间为2~8min;反应试剂流量小于5.0ml/min,反应试剂浓度小于0.05%;反应温度为室温。该方法实现了电厂水汽中痕量氯离子自动、快速测定,检出限为0.5μg/L。
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公开(公告)号:CN106769954B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201710200754.5
申请日:2017-03-30
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 北京蕊奥博科技开发有限责任公司
Abstract: 样/小时,检测范围为5.0‑2000μg/L。本发明提供一种电厂水汽中微量/痕量氯离子自动快速分析方法及系统,该方法包括以下步骤:采样过程:水样经管路由B泵驱动经采样阀进入采样环并从排放口排放;同时,载流与反应试剂经管路由A泵驱动经组合模块汇合,再流经反应盘管后进入检测器流通池进行检测,所产生的光电信号由工作站进行实时采集并处理,得到基线信号;注入过程:当采样过程完成后,载流推动采样环中的水样在组合模块中与反应试剂混合后进入反应盘管,所述混合液在反应盘管中分(56)对比文件王璐媛;星成霞;王应高;张胜寒.水中痕量氯离子自动快速测定法在电厂中的应用.华北电力技术.2016,(第08期),全文.星成霞;王应高;李永立;张宇昌;王璐媛.电厂水汽中痕量氯离子自动快速测定法.分析试验室.2016,(第09期),全文.李永生,董宜玲,吕淑清.流动注射-分光光度法测定电厂炉水中微量氯离子的试验研究.华北电力技术.2003,(第02期),全文.
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公开(公告)号:CN104280392B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201310279276.3
申请日:2013-07-04
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01N21/79
Abstract: 本发明涉及一种离子交换树脂再生度测试方法。该方法包括:利用纯水对经过再生处理的阳离子交换树脂进行清洗,然后在动态下通过过量的NaCl溶液,收集流出液,测定其中氢离子的量并计算得到阳离子交换树脂的氢型基团容量QH,将阳离子交换树脂转型为钠型,测定其全交换容量QT;或者,使经过再生处理的阴离子交换树脂与过量的一元强酸反应,计算得到阴离子交换树脂的氢氧型基团容量QOH,将阴离子交换树脂转型为氢氧型,测定其最大再生容量作为阴离子交换树脂的全交换容量Q全;按照公式计算离子交换树脂的再生度η:η阳=QH/Q全×100%或η阴=QOH/Q全×100%;QH、Q全、QOH的单位均为mmol/g。采用本发明所提供的方法可以实现对高速混床运行树脂再生度的定量测定,对树脂再生效果进行定量化的判定。
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公开(公告)号:CN104280535B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201310279260.2
申请日:2013-07-04
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01N33/44
Abstract: 本发明涉及一种水处理离子交换树脂分离度测试系统及测试方法。该测试系统包括树脂分离柱、柱塞式计量泵、三通调节阀、水箱,水箱通过管道与三通调节阀的第一端口连接,该连接管道上设有柱塞式计量泵,树脂分离柱的底部开口与三通调节阀的第二端口连接,树脂分离柱的顶部开口通过管道排空,三通调节阀的第三端口排空,树脂分离柱上具有刻度。本发明还提供了一种水处理离子交换树脂分离度测试方法,其是采用上述测试系统进行。本发明提供的水处理离子交换树脂分离度测试装置及测试方法实现了对高速混床树脂分离度的定量测定,对树脂分离设备的树脂分离效果给以科学的、定量化的判定。
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公开(公告)号:CN119538527A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411517846.2
申请日:2024-10-29
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请提供一种SCAL型间冷循环水系统多介质多金属腐蚀分析方法及装置,涉及电力设备维护领域,包括:对从间冷循环水系统中获取的溶解氧量、导电率及酸碱度值进行标准化处理;将标准化处理后的溶解氧量、导电率及酸碱度值输入预先构建的多元腐蚀速度分析模型,得到铝、碳钢及不锈钢的腐蚀速度预测值;根据所述铝、碳钢及不锈钢的腐蚀速度预测值进行多介质多金属腐蚀分析。本申请能够根据间冷系统多金属体系在关键水质参数变化过程的腐蚀行为,确定多因素的影响特性。
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公开(公告)号:CN105675594A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410659091.X
申请日:2014-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种电厂水汽中氯离子检测用工作液及检测方法与应用。该工作液包括洗脱液和反应试剂,所述洗脱液为中性盐水溶液洗脱液,其浓度为0.05-0.1mol/L;所述反应试剂包括0.001wt%~0.05wt%显色剂、0.1wt%~5.0wt%高氯酸铁、小于1.0v%的硝酸或高氯酸,优选为高氯酸,5.0v%~15v%甲醇,余量为水。本发明还提供了使用上述工作液检测电厂水汽中氯离子的方法及应用。该方法实现了电厂水汽中痕量氯离子自动、快速测定,检出限为1.0μg/L。
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公开(公告)号:CN105334167A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510683109.4
申请日:2015-10-20
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供一种电厂水汽中痕量氯离子自动快速检测方法及系统和应用。该方法采用液相富集-分光光度分析方法,液相富集所用微型离子交换柱的内径小于5.0mm,长度小于100mm,填料为色谱级阴离子交换树脂,所述洗脱液为碳酸钠-碳酸氢钠缓冲溶液或中性盐水溶液,洗脱液的浓度为0.005-0.05mol/L,富集浓缩时的水样流量为1.0-5.0mL/min,富集浓缩时间为10-30min;洗脱时洗脱液流量为1.0-5.0mL/min,洗脱时间为3-10.0min;反应试剂流量为0.5-2.0mL/min;反应温度为23-27℃。该系统及方法实现了电厂水汽中痕量氯离子自动、快速测定,检出限为0.5μg/L。
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公开(公告)号:CN103439148B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310384787.1
申请日:2013-08-29
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明提供了一种床体或罐体树脂取样器,所述树脂取样器包括串联相接的气缸和树脂吸收器,一活塞能够上下移动地穿设于所述气缸与该树脂吸收器,构成抽吸式取样结构;所述树脂吸收器的上部设有排气口,其底端设有吸排树脂口;所述活塞包括通过活塞连接杆相连接的上活塞及下活塞,所述上活塞、下活塞分别设置于所述气缸、所述树脂吸收器内,所述下活塞与所述树脂吸收器底端之间的空间构成树脂腔。本发明的树脂取样器操作简便,不仅避免污染树脂,而且能够准确地取到床体或罐体内不同位置的树脂样,所取树脂样更具有代表性,便于掌握树脂的运行状态和性能,对凝结水精处理或其它水处理除盐系统进行深度优化调整。
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