雷兹纳稳定指数

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refugee sress index单位

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refugee sress index单位人们对难民问题的关注日益增加,难民的压力和适应能力成为重要的研究领域。

为了更好地评估和理解难民的心理压力,研究者们制定了难民压力指数(Refugee Stress Index,RSI)难民压力指数(RSI)是一个用于评估难民心理压力的工具。

它旨在测量难民在流离失所、适应新环境以及与社会和文化差异的战斗中所面临的压力水平。

RSI的单位是一个心理压力分数,该分数是根据一系列评估指标的综合得出的。

这些指标包括社会技能、语言障碍、文化适应、失去家庭和亲属、经济困难、法律问题等。

每个指标都有一个相关的权重,这些权重根据其对难民心理压力的影响程度来确定。

通过将每个指标的得分乘以其相关权重,并将它们相加,就可以得到RSI的最终分数。

使用RSI可以有助于研究者和政策制定者更好地了解难民所面临的心理压力,并采取相应的措施来减轻这种压力。

例如,如果某个地区的RSI得分较高,就意味着该地区的难民普遍面临更大的心理压力。

在这种情况下,政府可以提供更多的心理咨询和支持服务,以帮助难民更好地适应新的生活环境。

除了用于研究和政策制定之外,RSI还可用于指导难民心理健康服务的提供。

医疗专业人员可以使用RSI作为一个评估工具,来评估难民个体的心理压力水平,并制定相应的治疗计划。

例如,对于一个RSI得分较高的难民,医生可以推荐他们接受心理治疗或参加支持小组,以帮助他们更好地应对压力和焦虑。

然而,需要注意的是,RSI只是一个评估工具,不能完全代表一个人的心理状态。

每个人都有独特的经历和适应能力,因此RSI得分只是提供了一个大致的衡量指标。

此外,难民的心理压力还受到许多其他因素的影响,如个人经历、文化背景、社会支持等。

总而言之,难民压力指数(RSI)是一个用于评估难民心理压力的工具。

它可以帮助研究者、政策制定者和医疗专业人员更好地了解和应对难民面临的压力。

然而,作为一个评估工具,RSI只能提供一个大致的衡量指标,并不能完全代表一个人的心理状况。

水质饱和+稳定指数的计算

水质饱和+稳定指数的计算

一、水质稳定指数的计算1.饱和指数(L.S.I.)L.S.I.=pH-pHs>0 结垢L.S.I.=pH-pHs=0 不腐蚀不结垢L.S.I.=pH-pHs<0 腐蚀其中pHs=(9.70+A+B)-(C+D)式中A——总溶解固体系数;B——温度系数;C——钙硬度系数;D——M-碱度系数。

2.稳定指数(R.S.I.)R.S.I.=2pHs- pH<6 结垢R.S.I.=2pHs- pH=6 不结垢不腐蚀R.S.I.=2pHs- pH>6 腐蚀3.结垢指数(P.S.I.)P.S.I.=2pHs- pH eq<6 结垢P.S.I.=2pHs- pH eq=6 稳定P.S.I.=2pHs- pH eq>6 腐蚀其中pH eq=1.465lg[M-碱度]+4.54式中M-碱度——系统中水的总碱度(以碳酸钙计),mg/L。

二、水质稳定判断1.Langelier 饱和指数L.S.I. = pH - pHs> 0 结垢L.S.I. = pH - pHs= 0 不腐蚀不结垢L.S.I. = pH - pHs<0 腐蚀其中: pHs =PKz- PKs+ Pca + PM-碱度+ 2.5μKz、Ks以活度表示的碳酸的二级电离常数和碳酸钙的溶度积 M碱度以甲基橙为指示剂所测定的总碱度μ离子强度也可将上式进行简化如下:pH s =(9.7+A+B)-(C+D)A总溶解固体系数; B温度系数; C钙硬度系数; DM碱度系数.A、B、C、D系数换算表:2.Ryznar 稳定指数R.S.I是由雷兹纳在实际工作中总结出的一个经验公式,计算式如下:R.S.I. = 2pH– pH < 6 结垢s– pH = 6 不腐蚀不结垢R.S.I. = 2pHsR.S.I. = 2pH– pH > 6 腐蚀s同L.S.I相比,R.S.I更接近实际,但同L.S.I一样未考虑水处理因素对结垢的影响,因此也只能对未作处理的原水作判断。

电厂循环冷却水水质稳定剂试验研究

电厂循环冷却水水质稳定剂试验研究

电厂循环冷却水水质稳定剂试验研究赵晓丹上海电力学院(上海200090)[摘要] 本文针对某电厂现场水样,投加不同水处理剂,进行静态阻垢试验、静态旋转挂片试验以及动态模拟试验,比较各药剂的阻垢、缓蚀性能,筛选出适合该水质的水质稳定剂,确定其最佳控制参数,为电厂循环冷却水系统现场运行方案提供依据。

[关键词] 循环冷却水,水质稳定剂,阻垢,缓蚀,Pilot Study of Water Quality Stabilizer in Circulating Cooling Water of Power PlantZhao Xiaodan(Shanghai University of Electric Power, 2103#, Pingliang Road, Shanghai, 200090)ABSTRACT:In this paper, we carried out static scale inhibition test, sample-revovled corrosion test, dynamic imitating test by adding diverse water treatment agents to the water used in a power plant circulating cooling water system. The research was used for screening the water quality stabilizer which is suitable for the given water through comparing agent function of scale inhibition and corrosion inhibition, and defining the best controlling parameter. It provided guidance for operation plan in power plant circulating cooling water system.KEY WORDS:Circulating cooling water, water quality stabilizer, scale inhibition, corrosion inhibition1 引言我国水资源短缺和水污染问题日益突出,尤其北方、西部地区缺水特别严重,东南地区虽然水源丰富,但是由于地表水污染覆盖面广,从而引起的水质性缺水情况也很严重。

垃圾焚烧发电项目循环水浓缩倍率的确定与节水分析

垃圾焚烧发电项目循环水浓缩倍率的确定与节水分析

垃圾焚烧发电项目循环水浓缩倍率的确定与节水分析摘要:垃圾焚烧发电项目循环冷却水系统是垃圾焚烧发电厂水量最大、水质最为复杂的用水系统,系统运行的稳定性对电厂安全经济运行具有重要影响。

本文分析循环冷却水系统浓缩倍率与节水的关系,分析循环冷却水处理技术等。

有效提高循环冷却水利用率,减少对水资源的消耗。

让循环冷却水系统发挥经济性和节水、节能效果,进而为垃圾焚烧发电厂创造更多的经济效益和社会效益。

关键词:垃圾焚烧发电;循环冷却水;节水;浓缩倍率;优化处理1.水源1)项目的生产、生活及消防用水水源可采用市政自来水、地表水和市政中水。

一般情况下不考虑使用地下水,当采用地下水时,必须进行水量及水质论证工作,且需获得当地相关部门的许可。

地表水源主要包括:江、河、湖泊、水库等。

2)项目开展前期,需进行水资源论证工作,获取取水许可证。

3)采用市政自来水与其他水源时,市政自来水管道不得与其他水源管道连接。

4)据水源水质报告,合理选择原水的处理工艺。

5)生产给水系统水质应满足《城市污水再生利用-工业用水水质》GB/T 19923-2005的敞开式循环冷却水补充水的水质要求。

6) 生活垃圾焚烧发电项目冷却水用水是一个较大耗水单元,通过废水综合利用、零排放的项目相比更节水,且垃圾焚烧发电项目耗水指标有减少。

当前在电厂生产中主要通过提高浓缩倍数的方式来节水,但是随着浓缩倍数的升高,容易增大循环水系统结垢、腐蚀的概率。

循环冷却水的零排污具体操作为:提高浓缩倍数到4~5,循环水系统可减少污水的排放;若浓缩倍数达到4~5依然有少量污水进行排放,则将污水通过处理达标后作为补充水送回循环水系统中,处理系统产水的浓水可用于厂内的部分生产用水点(用水水质要求不高),保证循环水系统的零排放。

1.1水中杂质及其分类:1.1.1水中杂质:悬浮物:悬浮物是构成水中混浊度的主要因素,一般粒径在100nm 以上。

胶体物质:是由许多分子或离子组成的集合体,其颗粒直径一般为1nm~100nm之间。

循环冷却水的结垢控制

循环冷却水的结垢控制

12-6 循环冷却水处理字体[大][中][小]冷却水的循环使用过程中,通过冷却设备的传热与传质,循环水中的Ca2+、mg2+、Cl-、SO42-等离子、溶解性固体、悬浮物相应增加,空气中的污染物等可进入循环水中,使微生物繁殖和循环冷却水系统的铜管产生结垢、腐蚀,造成凝汽器传热效果恶化和水流截面减少。

其后果主要表现为:(1) 铜管内水的阻力增加;(2) 在设备扬程相同的情况下,冷却水的流量减少;(3) 使凝汽器进出口的冷却水温差加大;(4) 以上均导致凝汽器凝结水温升高,凝汽器内的真空恶化。

当出现上述现象时,就应对循环冷却水予以判别。

一、水质判断在热电厂凝汽器循环冷却系统中形成的水垢,通常只有碳酸盐类,这是因为Ca(HCO3)2易受热分解生成难溶的CaCO3,反应式如下Ca(HCO3)2→CaCO3↓+CO2+H2O(12-36)尤其在循环冷却系统中,它有蒸发和浓缩的作用,因此也容易生成水垢。

循环水中是否有CaCO3析出,都会从水质表现出来,因此要用水质来判断。

水质判断的主要方法有:1.饱和指数法[又称朗格里尔(Langlier)指数法]它是水的实测pH值减去同一种水的碳酸钙饱和平衡时的pH值之差数。

即IL=pH0-pH s(12-37)式中I L——饱和指数;pH0——水的实测pH值;pH s——水在碳酸钙饱和平衡时的pH值。

当I L>0时,有结垢倾向,当I L=0时,不腐蚀不结垢,当I L<0时,有腐蚀倾向。

pH s可根据水的总碱度、钙硬度和总溶解固体的分析值和温度由表12-31查得相应常数代入下式,即可计算得出:pH s=(9.3+N s+N t)-(N H+N A)(12-38)饱和指数和稳定指数配合应用,将更有助于判断水质的倾向。

运用指数来判断水质问题有很大的局限性,因为它仅依单一碳酸钙的溶解平衡作为判断依据,没有考虑结晶和电化学过程,更未考虑水中胶体的影响,而且把碳酸钙既作为缓蚀剂又作为污垢来考虑。

海淡水系统中的腐蚀与防护

海淡水系统中的腐蚀与防护

海淡水系统中的腐蚀与防护作者:阚金峰来源:《中国新技术新产品》2012年第21期摘要:淡化海水在运行过程中,由于溶解氧、促进腐蚀性离子的存在,以及微生物的繁殖,均会对系统金属产生腐蚀。

本文分析了腐蚀破坏在海淡水系统中的作用机理;提出了解决腐蚀破坏现象的防腐蚀技术。

关键词:双膜法;淡化海水;腐蚀机理;防腐蚀措施中图分类号: X145 文献标识码:A天津作为一个海滨城市,拥有极其丰富的海水资源。

而淡水资源严重不足,人均淡水资源占有量仅为153立方米,加上引滦水人均也只有370立方米,是全国平均水平的1/7。

针对这一现状,以及“沿海工业企业,特别是电力、化工、石化等高用水企业应优先利用海水替代淡水作为冷却水,用海水淡化水工业锅炉除盐水”的要求;天津某化工厂利用海水淡化水作为工业循环冷却水水源,较好解决了淡水资源严重不足的情况。

海水淡化,又称海水脱盐,是一种从海水中获取淡水的过程,实现海水淡化的一种方法是从海水中把淡水取出来,再一种方法是从海水中将盐分取出来。

前者主要有蒸馏法(包括多级闪蒸(MSF)和多效蒸馏(MED))、反渗透(RO)、冷冻法、水合物法和溶剂萃取法等,后者有离子交换法、电渗析法(ED)、电容吸附法和压渗法等。

其中反渗透法有着无相变过程,能耗低;工程投资及造水成本较低;装置紧凑,占地较少;操作简单,维修方便等特点,该化工厂即采用此法淡化海水作为循环冷却水。

1 淡化海水腐蚀性由于淡化海水中Ca2+、Mg2+等离子在前处理中已经几乎完全去除,导致淡化海水中硬度及碱度极低,而氯离子含量相对较高,属于极低硬度、碱度水质,此种水质的腐蚀性极强。

试验用海水淡化水的主要化学成分见表1。

根据朗格利尔(Langelier)饱和指数L.S.I = pH- pHS=-2.5雷兹纳(Ryz nar)稳定指数R.S.I=2pHs-pH=9.5>6氯离子含量为175.26mg/L,此水具有强腐蚀性。

为了对水质的腐蚀性和结垢性进行控制,必须要有一个能评价水质化学稳定性的指标体系,以便对水质化学稳定性进行鉴别,从而采取相应的稳定性控制措施。

ISO导则35标准样品定值的一般原则和统计方法

ISO导则35标准样品定值的一般原则和统计方法

2018 年 3 月 1 日 实施
CNAS-GL017:2018
第 1 页 共 68 页
目次
前 言 .......................................................................................................................................... 3 引 言(ISO) ............................................................................................................................ 4 1 范围 .......................................................................................................................................... 5 2 规范性引用文件........................................................................................................................ 5 3 术语和定义 ............................................................................................................................... 6 4 符号 ..........................................

管网水质化学稳定性的评价指标分析

管网水质化学稳定性的评价指标分析

时 代 农 机TIMES AGRICULTURAL MACHINERY第 45 卷第 4 期2018 年 4 月 Apr.2018 Vol.45 No.42018年第4期38管网水质化学稳定性的评价指标分析赵程伟摘 要:文章针对当前管网水质化学稳定性的现状,阐述了水质化学稳定性的定义,管网水质化学稳定性的评价体系。

所谓化学稳定性的改变就是指管网水在输配水过程中,水中各种化合物之间或者化合物与管道内壁之间发生反应,使得管网水水质恶化和管道内壁结垢或腐蚀。

管网水的化学稳定性较好,在水工业中被定义为既不溶解也不沉积CaCO3。

给水管网的化学稳定性能在较长时间内表现的较为稳定,但水流状态和离子浓度的改变会引起稳定性的波动,特别是水中的腐蚀性离子。

因此,完善供水管网的水质化学稳定性评价体系,对控制管网的腐蚀、保护管网和提高管网水质具有重大意义。

关键词:管网水质;指标分析;化学稳定性(四川大学 建筑与环境学院,四川 成都 610000)作者简介:赵程伟,研究方向:土木工程。

1 管网水质化学稳定性的评价给水化学稳定性的判定指数通常被分成两类:基于碳酸钙溶解平衡理论的指数和基于其它水质参数的指数。

1.1 基于碳酸钙溶解平衡的指数1.1.1 Langelier饱和指数饱和指数LSI 由Langelier 提出,其计算方法为:LSI=pH-pHs,其中pHs 称作饱和pH 值,指在CaCO 3 饱和平衡时的pH 值。

其判定方法为:当LSI<0 时,CaCO 3 未饱和,有腐蚀趋势;LSI>0 时,CaCO 3 过饱和,有结垢趋势;LSI=0 时,既无结垢也无腐蚀趋势。

该指数认为在某一水温下水体达到碳酸钙饱和状态时,pHs 是一个定值。

这样就可以根据pHs 判断水中CaCO 3 的溶解平衡,还能通过LSI 值来调整实际pH 值来控制水质稳定。

但该理论没有考虑到水中悬浮杂质和腐蚀产物对结晶的诱导作用,也没有考虑到天然阻垢剂对结晶成长的阻碍和分散作用。

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水质的稳定性的判断雷兹纳稳定指数
可利用如下公式进行计算:
1.利用雷兹纳稳定指数判断水质的稳定性:
2pHs-pH7.5 严重腐蚀
2.pHs(碳酸钙饱和pH的计算)
pHs=(9.3+A+B)-(C+D)
式中:A-总溶解固体的函数;B-温度的函数;C-钙硬度的函数;D-总碱度的函数。

问:循环水加酸控制pH值,加酸量如何计算?
答:系统中首次加酸量G′、经常加酸量G可由下式计算:
G′=V×(M-M′)×98/(100×a×1000)(kg/h)
G=BT×(M-M′)×98/(100×a×1000)(kg/h)
式中:V--保有水量,m3;
BT--总排污水量,m3/h
M--浓缩一定倍数是时pH值下的总碱度(以CaCO3计),mg/L;
M′--该浓缩水调节至所要求pH值下的总碱度(以CaCO3计),mg/L;
98--硫酸的分子量;
a--商品硫酸的纯度,%。

M,M′均与补充水的pH值和碱度无关,可由现场实测得到。

为防止加酸过多事故发生,应在贮酸罐和冷却塔水池之间增加一个缓冲罐,缓冲罐只能存贮一天的加酸量,通过这个罐把酸加到系统中,即使控制系统失误而加酸过多,也不会超过一天的加酸量,降低危害。

问:循环水缓蚀阻垢剂加药量如何计算?
答:①首次药剂投入量G1,也称之为基础投加量,G1=VC1/10a (kg)
式中:V-保有水量,m3;
C1-循环水中药剂浓度,mg/L;
a-商品药剂的纯度,%;
②连续排污并连续加药,系统的维持药剂投入量G2,G2=BTC2/10a (kg)
式中:BT-总排污量,m3/h;
C2-循环水达到的管理浓度,mg/L;
a-商品药剂的纯度,%;
③连续排污但间断加药,系统的维持药剂投入量G3,G3=(C0-C3)V/10a (kg)
式中:C0-循环水中药剂初始浓度,mg/L;
C3-经过t小时后的循环水中药剂浓度,mg/L;
V-保有水量,m3;
a-商品药剂的纯度,%;
经过t小时后的循环水中药剂浓度C3,G3=C0 ·e- BT·t/V (kg)
什么是稳定指数(S)它有什么局限性?
1944年,赖兹纳指出,利用饱和指数(Is)判断水质时,经常出现错误,因此,他提出用经验S=2PHs--PH来代替饱和指数(Is)作为判断水质的依据,并把2PHs--PH的差值称作稳定指数。

这个指数表明在特定条件下,一种水引起结垢或腐蚀程度,赖兹纳通过实验,用比较定量的数值来表示水质稳定性,提出了利用稳定指数做如下的判断:
2PHs--PH<3.7 严重结垢
3.7< 2PHs--PH<6.0 结垢
2PHs--PH约=6.0 稳定
6.0 < 2PHs--PH<
7.5 腐蚀
2PHs--PH>7.5 严重腐蚀
雷兹纳稳定指数和碳酸钙饱和指数一样,在近代冷却水处理工作中仍被用来作为预示水结垢腐蚀的标志,并用以指导冷却水系统的操作,赖兹纳稳定指数是由经验公式计算的,在定量上与长期实践结果相一致,因而比碳酸钙饮饱和指数准确,但它有着如下的局限性。

(1)它只反映了化学作用,没有涉及电化学过程和严密的物理结晶过程。

(2)没有考滤到水中表面活性物质或络合离子的影响。

(3)忽略了其他阳离子的错综平衡关系。

因此,赖兹纳稳定指数也不能作为表示水的腐蚀或结垢的绝对指标,在使用中还要考虑其他因素给予修正。

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