简介:摘要:尿素脱硝(SCR)技术在电力系统中用于减少氮氧化物(NOx)排放,以满足环保要求。本文综述了SCR技术的工作原理、系统组成及其在电力行业的实际应用。通过分析国内外应用实例,探讨了该技术的优势如高效脱硝能力及其面临的挑战,如催化剂寿命和运行成本。最后,论文展望了SCR技术的发展趋势,包括新型催化剂的研究和智能化控制的应用,旨在为电力系统中NOx治理提供科学参考。
简介:摘要:介绍电厂烟气脱硝液氨改尿素催化水解系统工艺及尿素催化水解工作原理,尿素催化水解系统主要组成系统,脱硝系统液氨改尿素催化水解的主要改造范围及主要设备、材料的选用。分析改造后系统易出现的主要问题及针对问题 的解决思路,总结项目在运维中易出现的问题,为脱硝液氨改尿素项目在执行及运维中提供参考。
简介:摘要目的探讨齐拉西酮与奥氮平治疗老年精神分裂症疗效及对血糖,血脂水平的影响。方法纳入我院80例2017.6.1-2018.2.18老年精神分裂症患者。随机数字表分组,A组采取奥氮平治疗,Q组则采取齐拉西酮治疗。比较A组、Q组疗效;PANSS评分情况;治疗前后患者血糖血脂水平;不良反应。结果Q组疗效、PANSS评分情况和A组无显著差异,P>0.05。治疗前A组、Q组血糖血脂水平相近,P>0.05;治疗后Q组血糖血脂水平变化幅度更小,P<0.05。结论齐拉西酮与奥氮平治疗老年精神分裂症的效果理想,对血糖,血脂水平的影响更小。
简介:摘要目的旨在研究老年精神分裂症齐拉西酮与奥氮平治疗对于患者血糖、血脂的影响。方法研究对象选自我院2016年7月—2018年7月收治的86例老年精神分裂患者,将所选患者随机分为观察组,每组各43例,观察组患者给予齐拉西酮给予治疗,对照组患者给予奥氮平进行治疗。观察两组治疗措施对于患者血糖、血脂的影响。结果经过治疗后,观察组患者的治疗总有效率95.3%高于对照组患者的90.7%;并且观察组患者治疗后的空腹血糖、甘油三酯及总胆固醇水平较对照组患者明显要低,组间存在显著差异,经检验得出P<0.05。结论齐拉西酮治疗老年精神分裂症的临床效果优于奥氮平,且不会对血糖、血脂水平造成明显影响,值得在临床上进行推广使用。
简介:为在生产上给辣椒制定合理的氮肥施用方案提供理论参考,采用无土栽培方法,以6份辣椒自交系为材料,研究了营养液中氮素浓度为正常水平的20%条件下辣椒形态、物质积累和氮吸收利用的变化情况。结果表明,在开花期,低氮胁迫造成辣椒SPAD值、株高、开展度显著下降;在成熟期,低氮胁迫造成辣椒果实干物质量、果实干质量比以及果实的氮含量显著下降,叶片和茎秆干质量与正常施氮组差异不显著,叶片干质量比、茎秆干质量比以及单株氮吸收效率大幅增加,但氮利用效率大幅下降;低氮胁迫还对叶片、茎秆氮含量与单株氮利用效率等一些性状间的相关性造成了影响。推测,低氮胁迫下辣椒整个生长周期都以营养生长为主。
简介:烤烟碳氮代谢是重要的代谢过程,有机物料是作物所需养分的重要来源,直接影响烤烟的碳氮循环。通过盆栽试验,将玉米秸秆、猪粪和生物炭调节碳氮比为25∶1,分析不同有机物料在相同碳氮比下,对烤烟和植烟土壤主要碳氮组分和酶活性的影响。结果表明:添加生物炭与猪粪,能够显著提高烤烟的农艺性状,添加玉米秸秆,则会降低烤烟的农艺性状。添加生物炭能够显著增强烟叶碳氮关键酶活性;其中,硝酸还原酶活性、淀粉酶活性和转化酶活性最大分别达到33.3μg/(g·h)、14.42mg/(g·min)和5.08mg/(g·h)。与对照(不施有机物料)相比,添加有机物料能够显著增加烟叶氮、磷、钾质量分数。植烟土壤添加猪粪,可以提高土壤脲酶活性(最大值1.78mg/kg),但土壤蔗糖酶活性却基本不受有机物料种类的影响;同时,有机物料能够显著增加土壤有机质质量分数,土壤氮质量分数显著提升。特别是猪粪处理中,土壤全氮和碱解氮质量分数显著高于其他处理。有机物料的施用,促进土壤硝化作用,提高硝态氮质量分数。因此,添加生物炭能够提高烤烟碳氮代谢,协调烟叶化学成分,提高烤烟品质;添加猪粪更有利于提高土壤活性营养元素质量分数。
简介:摘 要 近年来,随着国家政策的变化,国家对环境质量日益重视,对环保要求逐步提高,对尿素行业粉尘含量要求逐年提升,所以粉尘治理工作刻不容缓。尿素造粒塔粉尘回收改造就是在这样的背景下开展的。本文以某化工企业尿素造粒塔
简介:摘要目的通过检测538例待产妇女随机血清尿素、肌酐,探讨待产妇女随机血清尿素、肌酐值与健康妇女空腹血清尿素、肌酐值的区别。方法采用日立7020全自动生化分析仪,酶法检测待产妇女随机血清尿素、肌酐值与健康妇女空腹血清尿素、肌酐值。结果待产妇女随机肌酐41.46±9.76umol/L;尿素3.49±1.02mmol/L。而健康妇女空腹血清尿素4.4±1.36mmol/L;肌酐56.73±8.82umol/L。经t检验P〈0.05,存在显著差异。结论待产妇女随机血清尿素、肌酐值显著低于健康妇女空腹血清尿素、肌酐值,各实验室应建立自己的待产妇女随机血清尿素、肌酐参考值。
简介:摘要:在氨合成过程中,原料氢氮混合气经过合成塔催化剂床层反应后,只有很少部分的氢氮气合成为气氨,生成的气氨与未反应的氢氮气一起离开合成塔。此种混合反应气必须经过一系列冷却分离处理后才能使气氨冷凝为液氨并与混合氢氮气分离,此过程称为氨的分离。目前合成氨生产过程中氨分离方法是冷凝法。冷凝法是利用冷却介质间接冷却含氨的饱和混合反应气,使其中的部分气氨得到冷凝,从而实现氨与不凝性气体分离。在现阶段比较常见的低压氨合成工艺流程中,一般水冷仅能分离出少部分氨,混合气中饱和氨的摩尔分数约在12%。为降低循环气中饱和氨含量,提高氨合成反应的单程转化率,降低循环机的功耗,一般需用液氨作为冷却介质将反应混合气进一步降温至0 ~- 10 ℃左右分氨。为此,在氨合成装置中一般配备氨压缩制冷用于分氨。制冷的原理是将制冷剂通过制冷压缩机由压缩、冷凝、节流、蒸发( 提供冷量)4 个过程组成制冷循环,为合成以及气体净化( 低温甲醇洗) 等用户提供冷量。根据合成回路中合成的氨参不参与冷冻循环,可将冷冻流程分为封闭式与开放式2 种不同的工艺流程。