一种土壤盐离子的化学平衡模拟方法

    公开(公告)号:CN115862755A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211465020.7

    申请日:2022-11-22

    IPC分类号: G16C20/10 G16C20/90

    摘要: 本申请实施例提出了一种土壤盐离子的化学平衡模拟方法,包括获取与盐离子的化学平衡模拟过程所关联参量的多种离子数据并构建化学反应参数数据库;和计算各离子活度并构建化学求解模型,其中化学求解模型包括沉淀‑溶解反应模拟模型和络合反应‑阳离子交换模拟模型,通过对沉淀‑溶解反应模拟模型和络合反应‑阳离子交换模拟模型依次求解完成一次化学求解;设定化学求解模型迭代运行的初始条件和终止条件,将参量数据输入求解,并以相邻两次化学求解后多种离子的浓度差值作为外部循环控制标准ε,判断进入下一次化学求解迭代或输出模拟结果得到土壤中盐离子的沉淀态化学组分含量、络合态化学组分含量及交换态化学组分含量。

    多程气液相吸收式痕量元素采集系统及采集方法

    公开(公告)号:CN114034518A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111370177.7

    申请日:2021-11-18

    摘要: 一种多程气液相吸收式痕量元素采集系统及采集方法。现有技术撞击瓶内液气接触反应时间短,易造成痕量元素逃逸,给测试结果带来负偏差,影响测试结果准确性。本发明组成包括:采样头(1),所述的采样头上固定有皮托管(2)的一端,所述的皮托管另一端安装有压差计(4),所述的采样头通过连接管路与加速管(5)连接,所述的连接管路外部包裹伴热层(3),所述的加速管贴壁沿切线伸入到飞灰分离器(6)内,所述的飞灰分离器上方安装有分离筒(8),所述的分离筒底部安装有滤膜(7),所述的分离筒底部上方通过连接管与冲击管(9)连接,所述的冲击管安装在混合反应器(17)内。本发明用于多程气液相吸收式痕量元素采集系统。

    汞检测装置及方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115728253B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202211337833.8

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/64 G01N31/12

    摘要: 本发明公开了一种汞检测装置及方法,所述汞检测装置包括反应容器、燃烧皿、点火丝、还原容器和汞分析仪,所述反应容器包括反应器本体和密封盖,所述密封盖可拆卸地密封盖装在所述反应器本体的所述第一敞口上,所述反应容器上具有氧气进口和第一气体出口,所述燃烧皿设于所述反应器本体内并与所述反应容器相连,所述点火丝的至少一部分设于所述燃烧皿内,所述点火丝的两端分别用于与电源的正极和负极电连接,所述还原容器具有第一气体进口和第二气体出口,所述第一气体进口与所述第一气体出口连通,所述第一气体进口与所述第一气体出口之间设有开闭阀,所述汞分析仪与所述第二气体出口连通。本发明实施例的汞检测装置具有检测精度高等优点。

    有机液流电池与全钒液流电池互补的储能系统及储能方法

    公开(公告)号:CN113964359A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111339671.7

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: H01M8/18

    摘要: 有机液流电池与全钒液流电池互补的储能系统及储能方法。液流电池具有设计灵活、循环寿命长等优点,本申请可兼容有机液流电池和全钒液流电池优势,提高液流电池储能系统稳定性,减小环境污染。本发明组成包括:正极电解液储罐(1)、负极电解液储罐(2),正极电解液储罐底部通过正极储罐出口三通阀(5)分别与AQDS正极电解液储罐(3)、正极动力泵(9)连接,AQDS正极电解液储罐与正极液体分离装置(7)连接,正极液体分离装置分别与电堆系统(11)、正极电解液储罐,正极动力泵与正极固定压板(14)连接,正极固定压板依次连接正极极板(16)、正极液流框(18)、离子交换隔膜(20)。本发明用于有机液流电池与全钒液流电池互补的储能系统。

    用于校准元素汞在线测量系统准确性的方法

    公开(公告)号:CN117471041A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311437357.1

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种用于校准元素汞在线测量系统准确性的方法,包括稀释比自校准方法S1:步骤S101:内置元素汞发生器生成无汞零气,无汞零气通过稀释采样组件按照设定稀释比稀释后通入汞分析仪测量;步骤S102:设定校准浓度和校准气量,内置元素汞发生器生成浓度为校准浓度的标气,并根据校准气量将标气通过稀释采样组件按照设定稀释比稀释后,通入汞分析仪测量;步骤S103:计算零值误差,若零值误差大于零值误差的最大阈值,检查汞分析仪,消除零点漂移;步骤S104:计算稀释标气相对误差,若稀释标气相对误差大于稀释标气相对误差的最大阈值,检查稀释采样组件的异常情况。通过优化针对稀释采样的气态元素汞的校准方式,确保汞在线测量结果的准确性。