湿铵的氮含量

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纯碱工业污染物排放标准

纯碱工业污染物排放标准

《纯碱工业污染物排放标准》编制说明(征求意见稿)2005年3月目次1编制《纯碱工业污染物排放标准》的必要性 (3)1.1编制《纯碱工业污染物排放标准》是环境保护管理工作的需要 (3)1.2编制《纯碱工业污染物排放标准》是纯碱工业控制污染的必然要求 (3)2编制《纯碱工业污染物排放标准》的原则和预期目标 (4)2.1编制原则 (4)2.2预期目标 (4)3编制《纯碱工业污染物排放标准》的总体思路 (4)4纯碱生产方法及污染物排放情况分析 (4)4.1纯碱生产原理和主要工艺过程简介 (4)4.2纯碱生产过程污染物产生情况分析 (6)5国内外纯碱生产技术水平和污染控制情况分析 (8)5.1国内外纯碱生产技术水平 (8)5.2国内外纯碱生产污染控制水平 (9)5.3国内外纯碱生产污染控制技术 (12)6《纯碱工业污染物排放标准》主要内容和指标的确定 (13)6.1范围 (13)6.2术语和定义 (13)6.3时段划分 (14)6.4水污染物排放限值的确定 (14)6.5固体废物排放标准 (16)6.6大气污染物排放标准 (16)6.7噪声 (17)7本标准与现行污染物排放标准的对比 (17)7.1水污染物排放标准 (17)7.2其他污染物排放标准 (17)8《纯碱企业污染物排放标准》达标分析 (18)8.1纯碱生产企业污染物排放达标分析 (18)8.2纯碱生产企业污染物排放达标环境效益分析 (19)《纯碱工业污染物排放标准》编制说明1编制《纯碱工业污染物排放标准》的必要性1.1编制《纯碱工业污染物排放标准》是环境保护管理工作的需要纯碱工业是重要的化学原料工业,纯碱产品是保障国民经济发展的基本工业原料。

我国纯碱产品在国际纯碱市场上有着较强的竞争力。

国家在“十五”乃至更长时期内,将有机原料、合成材料、新技术、精细化工及传统的“两碱”等列为化工“十五”计划和未来15年规划的重点。

目前世界纯碱生产能力约为4200-4300万吨/年,其中合成法约占2/3。

二胺化肥含量及成分

二胺化肥含量及成分

二胺化肥含量及成分二胺化肥是一种常见的氮肥,主要成分是含有两个氨基基团的有机化合物。

它是一种无色结晶固体,具有较高的氮含量和良好的溶解性,被广泛应用于农业生产中。

二胺化肥的主要成分是二胺类化合物,其中最常见的有二甲胺、二乙胺和二丙胺。

这些化合物均含有两个氨基基团,可以提供丰富的氮元素供作物吸收利用。

二胺化肥的氮含量一般在30%到40%之间,为氮肥中的高含量产品。

二胺化肥在农业生产中有着广泛的应用。

首先,它可以作为植物的氮源,为作物提供必需的养分,促进植物的生长和发育。

氮是植物生长所需的主要营养元素之一,对于植物的生长和产量有着重要的影响。

使用二胺化肥可以有效地满足作物对氮素的需求,提高作物的产量和品质。

二胺化肥具有良好的溶解性,可以迅速被土壤吸收和利用。

这使得它在农业生产中的施用更加方便和高效。

农民可以通过灌溉、喷施等方式将二胺化肥均匀地施入土壤中,以满足作物对氮素的需求。

与其他氮肥相比,二胺化肥的溶解性更高,能够更快地为作物提供养分,加快植物的生长速度。

二胺化肥还具有一定的缓释效果,可以延长养分供应的时间。

由于二胺化肥具有较高的氮含量,作物在吸收利用氮素时会产生一定的延迟效应。

这使得氮素供应能够持续一段时间,减少了频繁施肥的次数,降低了施肥的成本。

同时,缓释效果还可以减少氮肥的流失和浪费,提高养分利用效率,对于农业生产的可持续发展具有积极意义。

二胺化肥是一种含有两个氨基基团的有机化合物,具有较高的氮含量和良好的溶解性。

它在农业生产中被广泛应用,可以为作物提供丰富的氮素,促进植物的生长和发育。

二胺化肥还具有溶解性高、施用方便、缓释效果好等优点,对于提高农作物产量和品质,促进农业可持续发展具有重要意义。

氨化秸秆的主要氮源

氨化秸秆的主要氮源

氨化秸秆的主要氮源氨化秸秆的主要氮源秸秆氨化的主要氮源有液氨、尿素、碳铵和氨水。

(1)液氨:液氨又叫无水氨,分子式为NH3,含氮量为82.3%。

常用量为秸秆干物质的重量的3%,它是最为经济的一种氨源,氨化效果也最好。

液氨的沸点为-33.33℃,氨气密度为0.588(空气为1),液氨密度为0.617(而水为1)。

不同温度下的蒸气压,-17.8℃时为107.87千帕,38℃时为1363千帕。

氨在常温、常压下为气体,需要在高压容器中才能使其保持液态。

因此,液氨需要高压容器来贮运(如氨罐和氨槽车等),一次性投资大,此外,液氨属于有毒易爆物质,要注意防爆等安全问题。

氨在空气中的含量达到20%左右,点火就会发生爆炸。

爆炸事件虽然极少发生,但应引起足够的重视。

(2)尿素:尿素的含氮量为46.67%,分子式为CO(NH3)2,在适宜的温度和脲酶的作用下,可以分解成为二氧化碳。

化学反应式为:CO(NH3)2+H2O→2NH3↑+CO2生成氨可以氨化秸秆。

尿素的用量可以在很大的范围内变化,氨化均能成功。

如果兼顾到氨化的效果和经济性,则推荐用量为秸秆干物质的4%--5%。

尿素可以方便地在常温常压下运输,氨化时不需要复杂的设备,且对健康无害。

此外,用尿素溶液氨化秸秆,对密封条件的要求也不象液氨那样严格。

据有关资料介绍,孟加拉国一些农户用竹筐作为盛料用具氨化秸秆,筐内垫上芭蕉叶,即可以氨化成功。

另据《黄牛》杂志报道,安徽省科技人员以尿素为氮源无覆盖氨化,亦取得良好的效果。

这对在农村条件下推广应用秸秆氨化技术是很有利的因素。

目前,尿素是我国普遍使用的一种氮源,氨化效果好,仅次于液氨,比碳氨好。

(3)碳氨:碳氨的含氮量为15—17%,分子式为NH4HCO3。

在适宜的温度条件下,可以分解成为氨、二氧化碳和水。

化学反应式如下:NH4HCO3→NH3↑+CO2↑+H2O按照液氨的含氮量和用量推算,碳氨的用量应为秸秆干物质的14—19%,但浙江农业大学和山西农业大学的试验表明,8—12%的用量就基本达到了高用量时的效果,在生产实践中也证明了这一点。

复合肥料由哪些原料组成

复合肥料由哪些原料组成

干铵630-700元 盐酸 氮 硝酸 氨 碳酸
氮 俗称石灰氮
氯化铵晶体 氯化铵晶体
湿铵550-620元
作药肥使用
氮=12.17% 磷=26.96% 氮≈12.17% 磷≈26.96% 氮=18%
磷=46%
磷矿
磷矿
磷矿
优等品P=46% 一等品P=42%
合格品P=38%Βιβλιοθήκη 磷矿冶炼烟酸进口硫磺
硫酸生产对进 口硫磺依存度 较高
硫酸
氯化钾 硫酸钾
磷酸二氢钾.
草木灰
钾泻盐
钾盐矿的主要矿物组分
钾泻盐 钾肥 硝酸钾
钾盐矿的主要矿物组分
氧化钾
磷酸一钾 加拿大52% 俄罗斯26% 青海3.8%
一吨尿素约消耗600 立方的天然 气左右 天然气 约占尿素成本的70% 美国和欧洲的天然气价格全球最高 煤炭 石油 硫酸

一吨尿素耗煤量是1.5吨
硫铁矿和
氧化钾≈62.7%
氧化钾≈54%
氧化钾≈ 34.02%
氧化钾≈8.1%
钾盐矿的主要矿物组分之一 氧化钾≈15.99%
钾盐矿的主要矿物组分之一 氧化钾≈15.99% 氧化钾≈46.58%
别名:
磷酸二氢钾≥86% 五氧化二磷≥52
氧化钾≥34
磷酸二氢钾
二氧化碳 尿素

空气 氮气 空气
水煤气
尿素46%
氢气
天然气 石油
硫酸铵≈21.2%
俗称肥田粉属 氨态氮肥
氯化铵
氮肥
(24%-25%)
硝酸铵
氮32%、磷4% 碳酸氢铵 17.72 % 氰氨化钙 19%-20%
俗称石灰氮
作药肥使用
磷酸一铵

掺混肥常用基础肥料的物理性状及其适配性

掺混肥常用基础肥料的物理性状及其适配性
Physical properties and suitability of common base fertilizers for blending fertilizers
CAO Shu-jing1, WANG Shao-jie1, WANG Yin1, FENG Guo-zhong1, YAN Li2, YUAN Yue-ming2, DU Shuang2, GAO Qiang1*
Abstract: 【Objectives】The physical and chemical properties of basic raw material fertilizers from different regions and manufacturers were analyzed and evaluated for the suitability of making blending fertilizers. The raw material fertilizers were classified according to their main physical properties. The values of the main factors affecting nutrient evenness distribution were tested, which would provide support for the selection of right materials for good quality belending fertilizer preparations.【Methods】The common nitrogen, phosphate and
把掺混后的肥料放入模拟施肥机内在施肥机对应频率下表1供试氮磷钾原料肥table1appearanceplaceoforiginandnutrientcontentofthetestedfertilizers编号number肥料名称fertilizername形状appearance原产地placeoforigin养分含量nutrientcontentn1尿素urea圆粒round内蒙古innermongolian464n2硫包衣尿素sulphurcoatedurea圆粒round山西省shanxin37n3缓释肥slowreleasefertilizer圆粒round山东省shandongn45n4氯化铵nh4cl不规则形状irregular江苏省jiangsun25n5氯化铵nh4cl不规则形状irregular辽宁省liaoningn254n6氯化铵湿铵nh4clwet不规则形状irregular江苏省jiangsun24n7硫酸铵nh42so4不规则形状irregular黑龙江省heilongjiangn205p1磷酸二铵dap圆粒round贵州省guizhou总养分total

氨的基本常识

氨的基本常识

氨的基本常识氨的基本常识液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。

氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。

氨易溶于水,溶于水后形成氢氧化铵的碱性溶液。

氨在20℃水中的溶解度为34%。

液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。

为了促进对液氨危害和处置措施的了解,本文特介绍液氨的理化特性、中毒处置、泄漏处置和燃烧爆炸处置4个方面的基础知识。

一、氨的理化性质分子式:NH3 分子量:17.04 自燃点:651.11℃爆炸极限:16%~25% 二、接触途径及中毒症状1.吸入吸入是接触的主要途径。

氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号。

但由于嗅觉疲劳,长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。

(1)轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。

患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。

(2)急性吸入氨中毒的发生多由意外事故如管道破裂、阀门爆裂等造成。

急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。

其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同。

(3)严重吸入中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落,可造成气管阻塞,引起窒息。

吸入高浓度可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿。

2.皮肤和眼睛接触低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。

潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤。

皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤,并能发生咖啡样着色。

被腐蚀部位呈胶状并发软,可发生深度组织破坏。

三、急救措施1.清除污染如果患者只是单纯接触氨气,并且没有皮肤和眼的刺激症状,则不需要清除污染。

假如接触的是液氨,并且衣服已被污染,应将衣服脱下并放入双层塑料袋内。

如果眼睛接触或眼睛有刺激感,应用大量清水或生理盐水冲洗20分钟以上。

如在冲洗时发生眼睑痉挛,应慢慢滴入1~2滴0.4%奥布卡因,继续充分冲洗。

如患者戴有隐形眼镜,又容易取下并且不会损伤眼睛的话,应取下隐形眼镜。

氨溶液[含氨>10%]-理化性质及危险特性表

氨溶液[含氨>10%]-理化性质及危险特性表
燃烧爆炸危险性
燃烧性
易燃
燃烧分解物
一氧化碳、二氧化碳。闪点(Βιβλιοθήκη )37爆炸上限(v%)
无资料
引燃温度(℃)
无资料
爆炸下限(v%)
无资料
危险特性
蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。放出有毒气体。易分解放出氨气,温度越高分解速度越快,可形成爆炸性气氛。与酸发生放热中和反应。与强碱反应放出有毒和易燃的氨气。与硫酸二甲酯发生剧烈反应。
泄漏处理
根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防酸碱服,戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖,收集于容器中。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

标识
中文名:氨溶液[含氨>10%];氨水
危险化学品目录序号:35
英文名:Ammonium hydroxide
UN编号:2672
分子式:NH4OH
分子量:35.05
CAS号:1336-21-6
理化性质
外观与性状
无色液体,有刺激性臭味。
熔点(℃)
-77
相对密度(水=1)
0.91
相对密度(空气=1)
0.6-1.2
储运条件
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输注意事项:铁路运输时,钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。

液氨的理化性能指标

液氨的理化性能指标
危规号:23003
UN编号:




性状与用途:无色有刺激性恶臭的气体。用作致冷剂及制取铵盐和氮肥
熔点(℃):-77.7沸点(℃):-33.5
相对密度(水=1):0.82;相对密度(空气=1):2.55
饱和蒸气压(kpa):1013.08(25℃)
气体燃烧热:17250KJ/m3
燃烧热(kJ/mol):临界温度(℃):
常压下氮气无毒。当作业环境中氮气浓度增高、氧气相对减少时,引起单纯性窒息作用。当氮浓度大于84%时,可出现头晕、头痛、眼花、恶心、呕吐、呼吸加快、脉搏增加、血压升高、胸部压迫感,甚至失去知觉,出现阵法性痉挛、紫绀、瞳孔缩小等缺氧症状,如不及时脱离环境,可致死亡。液态氮具有低温作用,皮肤接触时可引起严重冻伤。
蒸气压:53.32(-168.8℃)
临界温度(℃):-82.6;
燃烧热:35.18Mj/Nm3
临界压力(Mpa):4.59
溶解性:微溶于水,溶于醇、乙醚。
燃爆特性与消防
闪点:-188℃
爆炸上限(V%):5.1%
爆炸下限(V%):15.36%
禁忌物:强氧化剂、氟、氯
危险性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应
毒性
接触限值:中国:PC-TWA 20 mg/m3,PC-STEL 40 mg/m3
急性毒性:LD50:8000~15300mg/kg(小鼠经口);5900~13400mg/kg(大鼠经口LC50无资料)
健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:国内未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系误服引起。吸入中毒表现为反复发作性昏厥,并可有眼球震颤,淋巴细胞增多。口服后急性中毒分三个阶段:第一阶段主要为中枢神经系统症状,轻者似乙醇中毒表现,重者迅速产生昏迷、抽搐,最后死亡;第二阶段,心肺症状明显,严重病例可有肺水肿,支气管肺炎,心力衰竭;第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg),即总量为70~84ml。
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湿铵的氮含量
湿铵通常指的是含有铵态氮的溶液或物质中的氮含量,但具体数值会因来源和制备方法而异。

在环境科学中,湿沉降携带的氮主要包括氨态氮、硝态氮和有机氮。

这些形态的氮可以通过大气降水进入生态系统,影响其结构和功能。

土壤中的铵态氮是植物可直接吸收利用的一种速效性氮素,通常其含量范围在1.4~30mg/kg之间,但在肥沃的东北黑土中这个数值可能更高。

由于铵态氮容易被转化为硝态氮,因此在通气良好的旱地土壤中铵态氮的含量较少;而在水田中,铵态氮的含量则较多且较稳定。

因此,如果要了解特定湿铵产品的氮含量,需要查看产品的化学成分分析或者联系生产厂家获取详细信息。

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