溶液吸收法
原料气先与吸收塔底来的富液混合,经冷却后进行气液分离,分出 的气体再进入吸收塔底部。分离出的液体经过4级闪蒸:第1级为高压闪 蒸,以回收被其吸收的甲烷;第2级为中压闪蒸,用以在较高压力下释 放出CO2;第3级及第4级分别为常压及真空闪蒸。在这些闪蒸中有两级 并不是必须的,但却可以明显提高该法的经济性。 当吸收压力为6.8MPa、真空闪蒸压力为34kPa(绝)时,净化气中CO2 含量为1%,可以满足大多数天然气净化要求。如闪蒸压力较高,净化 气中CO2含量也高。需注意的是物理吸收剂可溶解重烃,故对于含重烃 较多的天然气,应采取措施防止溶剂吸收重烃。 据报道,此法可用来处理含有65%CO2和5%H2S的原料气,它可回收 原料气中90%的CO2,并可用于强化采油,销售气也符合管输要求。
Hale Waihona Puke 气体吸收是用液体吸收剂吸收气体的单元操作。
(1) 吸收基本原理:是利用气体混合物中各组分在某一液体吸收剂 中溶解度的不同,从而将其中溶解度最大的组分分离出来。
(2)特点:吸收是一种组分从气相传入夜相的单向扩散传质过程。
(3)方法包括: 1.喷淋吸收液体是分散相,气体是连续相; 2.鼓泡吸收气体是分散相,液体是连续相; 3.膜式吸收液体是分散相,气体是连续相。
一、化学吸收法
用溶液、溶剂或清水吸收工业废气中的有害气体,使其与废气分离的 方法叫吸收法。 溶液、溶剂、清水称为吸收剂。吸收剂不同可以吸收不同的有害气体。 吸收法使用的吸收设备叫吸收器、净化器或洗涤器。许多湿式除尘设 备,都可以用于净化有害气体。当作吸收设备时,分别称为喷淋洗涤器、 泡沫洗涤器、文氏管洗涤器等。吸收法的工艺流程和湿法除尘工艺近似, 只是湿法除尘工艺用清水,而吸收法净化有害气体要用溶剂或溶液。
二、化学吸收法的优缺点
吸收法的优点是几乎可以处理各种有害气体,适用 范围很广,并可回收有价值的产品; 缺点是工艺比较复杂,吸收效率有时不高,吸收液 需要再次处理,否则会造成废水的污染。
三、物理吸收法
物理吸收法采用有机溶剂在高压和常温或低温下吸收CO2和H2S, 而再生则可有不同的方式,通常是将富液在常压(有时是在真空下)进 行闪蒸达到再生目的,再生时一般不消耗热量。此法脱除的酸性组 分量与酸性组分分压成正比。 以Selexol法为例介绍物理吸收法工艺。该法溶剂名称为聚乙二醇 二甲醚的混合物,除用于脱除天然气中的大量CO2外,还可以用来同 时脱除H2S,其工艺流程见下图。
吸收法处理是利用液态吸收剂处理气体混合物以除 去其中某一种或几种气体的过程。在这过程中会发生某 些气体在溶液中溶解的物理作用,这是物理吸收。也有 气液中化学物质之间发生化学反应,这是化学吸收。 吸收作用常用于气体污染物的处理与回收,如用石 灰乳液吸收烟气中的二氧化硫,生成石膏;用碱性溶液 或稀硝酸吸收硝酸厂尾气中的氮氧化物,回收再用;还 有用碳酸钠等碱性溶液吸收硫化氢。我国研究成功的 APS法以苦味酸为催化剂,以煤气中的氨为吸收剂,可 同时吸收脱除硫化氢、氰化氢,效率较高。吸收法还广 泛作为有机废气的预处理,如除尘、除油雾、除水溶性 组成,为进一步净化做准备。
环境监测 第3章(2)——空气和废气监测
低温冷凝采样器
5、自然积集法
① 原理:利用物质的自然重力、空气动力和浓差扩散作用采 集大气中的被测物质。 ②影响因素: 概念:大气中自然降落于地面的颗粒物
降 尘 干法:不加水,用标准集尘器,利于尘自然降落其中 试 样 采 集
湿法:在圆筒形玻璃缸中加入一定量的水
标准集尘器示意图
干法采样集尘器示意图
吸收液的吸收原理:
气体分子溶解于溶液中的物理作用; 气体分子和溶液发生化学反应。
吸收液的选择原则? 与被采集的物质发生化学反应快或对其溶解度大;
污染物质被吸收液吸收后,要有足够的稳定时间,以满 吸收管的类型 :
足分析测定所需时间的要求; 气泡吸收管:适宜采集气态、蒸气态物质
冲击式吸收管:适宜采集气溶胶态物质 多孔筛板吸收管(瓶):多元化
1.采集气态和蒸气态污染物质效率的评价方法
绝对比较法 相对比较法
c1 K 100% c0
c1 K 100% c1 c2 c3
2.采集颗粒物效率的评价方法 用另一个已知采样效率高的方法同时采样,或串联在后面
进行比较得知。
五、采样记录
被测污染物的名称及编号;
采样地点和采样时间;
Hale Waihona Puke 多孔筛板吸收管4. 二氧化硫的测定方法
①四氯汞钾溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 空气中的SO2被四氯汞钾溶液吸收后,生成稳定的二氯亚 硫酸盐络合物,该络合物与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺作用,生 成紫色络合物,其颜色深浅与SO2含量成正比,可用分光光度
法比色定量。 ②甲醛缓冲液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法
燃料燃烧过程中NOx的形成机理 ① 燃料中的含氮化合物在燃烧过程中氧化生成 NOx,即 含氮化合物+O2→NOx。 ② 燃烧过程中空气中的 N2 在高温( >2100℃ )条件下氧化 生成NOx。其机理为链反应机制:
方法一、铜氨分析
• 7.3铜丝的消耗会影响吸收效率,必须经常 补充,铜丝用量应保持吸收瓶4/5左右。 • 7.4实验统计:进行氧气浓度测定时,在090ml段,测量值<实际值,90-99ml段,测 量值=实际值,99-100ml段,测量值>实 际值。
• 7.2新的吸收液由于缺少高价铜盐,吸收比 较缓慢,导致前几次分析结果可能偏低。 • 当吸收液使用至初发黄时应及时更换,留 1/5左右的旧溶液,添加适量的新吸收液。 留旧液的目的:增加新换溶液中的低价铜, 使高低价铜盐能尽快达到平衡。
• 一价铜盐偏高,导致测量值偏低,使高低 价铜盐的循环过程不能有序进行。添加硫 酸铜的目的,就是补充一部分二价铜盐, 使吸收更均衡,一旦二价铜盐因吸收氧达 到饱和,就会产生黄绿色沉淀,因此,需 及时更换或补充新的吸收液。
4.2 测定
4.2.1转动三通活塞,使吸收瓶与量气管相通,降低水准瓶,将吸收瓶中 的残留气体全部导入量气管中。 4.2.2转动三通活塞,使量气管与大气相通,提高水准瓶,令混合液全部 充满量气管和三通活塞支管后关闭三通活塞。 4.2.3将取好氧的球胆的橡皮管连接于三通活塞支管上,迅速打开三通活 塞使样品气进入量气管,当稍微超过100mL时,压紧连接水准瓶与量 气管的橡皮管,迅速拆除取样用橡皮管。升高水准瓶使其液面略高于 量气管中液面,微松橡皮管,使量气管中之液面至零点刻度时再压紧。 4.2.4转动三通活塞,使量气管与吸收瓶相通,慢慢举起水准瓶,使气样 全部进入吸收瓶,关闭三通活塞。 4.2.5小心而充分振荡仪器。经3min后,转动三通活塞,并令吸收瓶中的 剩余气体缓慢返回量气管,当吸收液刚流入量气管时,关闭活塞。举 起水准瓶,使其中的液面与量气管液面对齐,读取量气管里液面相应 的刻度,即为试样中氧气的含量(体积分数)。 4.2.6使量气管中未被吸收的气体再次进入吸收瓶,重复吸收操作,直到 相邻两次分析结果之差不超过0.05ml时,本次分析结束。
溶剂吸收法——精选推荐
吸收分离法是一种占老而又重要的混合物分离方法。
吸收分离过程是通过混合气与适当的液体接触,气体中的一种或几种组分便溶解于该液体内形成溶液,不能溶解的组分则保留在气相中,于是原混合气体的组分得以分离。
常用汽油(馏出轻组分的汽油、低温汽油或废汽油)、煤油系溶剂、轻柴油、冷乙二醇溶液、特制有机溶剂等容易吸收油气的吸收剂,与油品储运系统排放出来的油气——空气混合气接触以回收或除去其中的油气。
目前有两种典型的油气吸收回收方法:常压常温吸收法与常压冷却(低温)吸收法。
一、常压常温吸收法这种方法是在常压常温下,在吸收塔内利用吸收剂与油品储运系统排放出来的油气空气混合气接触而回收或除去其中油气的一种方法。
图3.1为常压常温下(气吹)汽油蒸气、LPG通过煤油、机油时的吸收试验结果。
因煤油、机油与油气无限互溶,故吸收难以达到饱和。
这一点与吸附不同。
而LPG主要由C3~C4组成,组分较轻,因此吸收易达到饱和。
从油气吸收回收的特点及技术经济来分析,吸收塔宜用填料塔,而油气与吸收剂在填料表面进行逆流接触吸收。
常压常温吸收法回收装置常有两种类型。
一种是富吸收剂可以再生而循环使用,装置可视为独立完整的一个系统。
该系统操作简单,适用范围广,技术经济核算容易,但吸收剂性能要求严格,应考虑解吸气中串气及吸收剂汽化等问题。
另一种是富吸收剂不循环使用,而是送回炼油厂加工处理。
由于富吸收剂解吸较难,吸收剂仅作为一次性使用,故其使用范围受限制。
这类回收装置尤其适用于炼油厂回收油气。
若富吸收剂可以方便地直接送回炼油装置加工处理,则设备成本低、投资经济、运转操作简单。
在日本,这两类回收装置都进行过开发研制,并已有三十多年的历史。
日本国内的应用情况是两种装置使用各半,应用的条件是接近炼油厂的油库多采用一次性吸收剂的回收法,用过吸收剂(富吸收剂)直接送到炼厂加工处理;远离炼厂的独立油库等单位多采用富吸收剂能够再生的回收装置,吸收剂可循环使用。
中国石化销售公司曾引进了日本丸善石油工程公司(Maruzen Engineering Inc)开发的油气回收装置(Hydrocarhon Vapor Recovery Unit--Soval Process)。
碱液吸收气体中的二氧化硫
4、逐渐减小气体流量,消除液汽现象。
(2m3/h左右)稳定时,开启SO2气瓶,并调
节其流量为(0.1~0.2l/min)。经5min后,操
作完全稳定,按表1的要求记录有有关数据:
5、采样,开启大气采样器,调节流量0.5l/min,
采样5~10分钟。取样2次。保持液体流量不
变,并保持空气中SO2浓度大致相同的情况
下,改变空气的流量;按上述方法,测取4~5
组数据。
6、实验完毕,先关SO2气瓶,待1~2分钟后关 液体流体流量计,最后关压缩机出气阀。
7、样品分析:将采取的样品的10ml吸收液倒入
锥形瓶;并用5ml吸收液洗涤吸收瓶2次,洗 液倒入锥形瓶,加入几滴淀粉溶液,以碘液 (0.01N)滴定至蓝色,记下消耗量(V),
流量计1.6~10m3/h,LZB-25
微型流量计(气)0.1~1L/min U型压差计 200mm; 温度计
1个
1个; 0~100℃
SO2采样吸收瓶
20个;Biblioteka 大气采样器,1台试剂
采样吸收液 碘溶液(0.01M) 淀粉溶液(0.5%)
〔实验方法和步骤〕
1、将5%的碱溶液注入高位槽中,并将采取器和 采样阀正确相连接。 2、打开吸收塔的进液阀,并调节流量充分润湿填 抖,当液体流出塔底后,调节流量计至30l/h左右。 3、开启空压机(插上电源),打开流量计(气) 的阀门,逐渐打开空压机上的出气阀,调节空气 流量计,使塔内出现液汽。计下液汽流速(流量 计算,流量计直径为25mm)
碱液吸收气体中的二氧化硫
〔实验意义和目的〕
1. 了解吸收法净化废气中SO2的效果; 2. 改变气流速度,观察液泛现象; 3. 测定化学吸收体系的体积吸收系数
吸附法和吸收法的不同
1、概述吸收法是利用液态吸收剂处理气体混合物以除去其中某一种或几种气体的过程,一般采用物理吸附。
在这过程中会发生某些气体在溶液中溶解的物理作用,这是物理吸收。
也有气液中化学物质之间发生化学反应,这是化学吸收。
吸收作用常用于气体污染物的处理与回收,如用石灰乳液吸收烟气中的二氧化硫,生成石膏;用碱性溶液或稀硝酸吸收硝酸厂尾气中的氮氧化物,回收再用;还有用碳酸钠等碱性溶液吸收硫化氢。
我国研究成功的APS法以苦味酸为催化剂,以煤气中的氨为吸收剂,可同时吸收脱除硫化氢、氰化氢,效率较高。
吸收法还广泛作为有机废气的预处理,如除尘、除油雾、除水溶性组成,为进一步净化做准备。
吸附法是对溶解态污染物的物理化学分离技术。
废水处理中的吸附处理法,主要是指利用固体吸附剂的物理吸附和化学吸附性能,去除废水中多种污染物的过程,处理对象为剧毒物质和生物难降解污染物。
吸附法可分为物理吸附、化学吸附和离子交换吸附三种类型。
不论是吸附法还是吸收法都对处理VOC废气有很大的作用,实际上,很多人总是分不清吸附法和吸收法的区别,下面就为大家介绍一下这两种处理方法的异同点。
2、异同点吸收:物质吸取其他实物或能量的过程。
气体被液体或固体吸取,或液体被固体所吸取。
在吸收过程中,一咱物质将另一种物质吸进体内与其融和或化合,例如,硫酸或石灰吸收水分,血液吸收营养。
吸附:当流体与多孔固体接触时,流体中某一组分或多个组分在固体表面处产生积蓄,此现象称为吸附。
吸附也指物质(主要是固体物质)表面吸住周围介质(液体或气体)中的分子或离子现象。
吸附属于一种传质过程,物质内部的分子和周围分子有互相吸引的引力,但物质表面的分子,其中相对物质外部的作用力没有充分发挥,所以液体或固体物质的表面可以吸附其他的液体或气体,尤其是表面面积很大的情况下,这种吸附力能产生很大的作用,所以工业上经常利用大面积的物质进行吸附,如活性炭,水膜等。
吸收法是用水或者其他溶液吸收烟气中的NOx。
吸收
此种状况下吸收操作线A*B的斜率称为最小液气比,以(LS/VB)min 表示,相应的吸收剂用量称为最小吸收剂用量,以LSmin表示。
(2)最小液气比的求取
由图解得
(
LS VB
)
min
Y1 Y2
X
* 1
X
2
通用法:图解法
当平衡线为下凹曲线时,X1*可根据Y1由平衡线读出。
下进行吸收操作。 3、吸收剂的挥发度要小,即在操作温度下吸收剂的蒸气
压要小。
另外所选用的吸收剂应尽可能无毒、无腐蚀性、不易燃、 不发泡、价廉易得和具有化学稳定性等。
吸收质
水汽
CO2 CO2 CO2 CO2 SO2 SO2 H2S
可选用吸收剂
浓硫酸
水 碳酸丙烯酯
碱液 乙醇胺 浓硫酸
水 氨水
吸收质
平衡线上方
解吸
气液 平衡
yA<yA* pA<pA* YA<YA* yA=yA* pA=pA* YA=YA*
xA*<xA cA*<cA XA<XA
ΔyA=yA*-yA ΔpA=pA*-pA ΔYA=Y*-Y
ΔxA=xA-xA* ΔcA=cA-cA* ΔXA=XA-XA
平衡线下方
xA*=xA cA*=cA XA=XA
) min
(1)最小液气比的定义
若吸收剂用量减少到恰好使点A移到水平线Y=Y1与平衡线的交点A*时,则 X1* = X1即塔底流出的溶液与刚进塔的混合气体这两相中吸收质浓度是平衡
的,这也是理论上在操作条件下溶液所能达到的最高浓度。但此时的推动 力为零,表示取得一定的吸收效果必须要用无限大的接触面积,显然这是
氨碱溶液两级吸收法
二、氨--碱溶液两级吸收法(一)净化原理首先是氨在气相中和NO X、水蒸气反应,然后再与碱液进行吸收反应。
反应式如下:2NH3 + NO + NO2 + H2O→2NH4NO22NH3 + 2NO2 + H2O→NH4NO3 + NH4NO2NH4NO2 →N2 + 2H2O2N a OH + 2NO→N a NO3 + N a NO2 + H2O2N a OH + NO + NO2→2N a NO2 + H2O(二)工艺流程氨-碱溶液两级吸收法工艺流程含HOx尾气与氨气在管道中混合(氨气由钢瓶提供经减压后气化进入管道),进行第一级还原反应。
反应后的混合气体经缓冲器进入碱液吸收塔,进行第二级吸收反应,吸收后的尾气排空,吸收液循环使用。
(三)工艺操作指标氨-碱溶液两级吸收法的工艺操作指标见表8-14表8-14 氨-碱溶液两级吸收法工艺操作指标-ka式中,c1、c2为尾气中NOx进塔、出塔浓度,kmol/m³;η为吸收效率;κ为传质系数,kmol/(m2▪s);Q为处理气量,m³/s;V为自由空间容积,m³;a为填料比表面积,m2/m³;τ为接触时间,s。
当吸收设备固定时,吸收效率与下列因素有关:(1)NO x浓度入口NO x浓度高,吸收效率也高;(2)喷淋密度增大喷淋密度,有利于吸收反应,一般常用8-10M3/(M2.h);(3)空塔速度空塔速速既不宜太长,亦不可过小,取值要适宜,斜孔板塔一般取2.2m/s;(4)氧化度氧化度即NO2和NO x体积之比,氧化度为50%时,吸收效率最高;(5)氨气量通入的氨气量以50~200L/h为宜。
(五)吸收液的选择浓度为10~100g/L的各种碱液吸收NO x反应活性有以下相对值:KOH>NaOH>Ca(OH)2>Na2CO3>K2CO3>Ba(OH)2>NaHCO3>KHCO3>MgCO3>BaCO3>CaCO3>Mg(OH)2 1.0 0.84 0.80 0.78 0.63 0.56 0.51 0.44 0.41 0.4 0.39 0.35考虑到价格、来源、操作难易(不易堵塞)及吸收效率等因素,工业上应用较多的吸收液是NaOH和Na2CO3,尤其是Na2CO3应用更广,尽管Na2CO3的吸收效果比NaOH的吸收效果差,但Na2CO3价廉易得。
HCN处理方法
HCN 的脱除方法1 吸收法吸收法是工业中应用最广泛,工艺最成熟的一种方法。
该方法先将含有HCN 的废气通过碱液进行吸收生成CN - ,然后对其中的CN - 进行处理,转化为无毒无害的物质,再进行排放。
根据对吸收后溶液处理方法的不同,又可分为解吸法、碱性氯化法、酸化曝气法、电解氧化法、加压水解法等等。
各种处理含CN - 废液方法的反应原理如下:(1) 解吸法:用Na2CO3 溶液吸收HCN ,再加入铁与CN - 反应生成Na4 Fe (CN) 6 ,故又称为黄血盐法,这是处理含氰废液最早采用的方法。
但由于该方法处理不彻底,出水水质不稳定,处理后水容易带色,因此现在已很少使用。
其反应方程式如下:4HCN + 2Na2CO3 →4NaCN + 2CO2 + 2H2O2HCN + Fe →Fe (CN) 2 + H24NaCN + Fe (CN) 2 →Na4 Fe (CN) 6(2) 碱性氯化法:该方法一般分为两个阶段,分别进行调整:第一阶段加碱,在pH > 10 的条件下加氯氧化;第二阶段加酸,在pH = 7. 5~8. 0 时,继续加氯氧化。
也可一次调整至pH = 8. 5~9. 0 ,并增加质量分数为10 %~30 %的投氯量。
但处理效果稍差。
碱性氯化法是目前使用最普遍的方法,适于处理含氰量较低的废水,反应方程式如下所示:NaCN + 2NaOH + Cl2 →NaCNO + 2NaCl + H2O2NaCNO + 4NaOH + 3Cl2 →2CO2 + N2 + 6NaCl + 2H2O(3) 电解氧化法:在以石墨为阳极,铁板为阴极的含有氰离子废液的电解槽内,通入直流电,将废水中的简单氰化物和络合物氧化为氰酸盐、氮与二氧化碳。
当含氰量小时( [ CN - ] ≤500 mgPL ) ,可加入食盐以增大电解质浓度。
当[ CN - ] > 500 mgPL 时,可直接进行电解,但一次处理后达不到排放标准,需进一步进行处理。
环境监测部分习题答案修订稿
环境监测部分习题答案集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-第二章水和废水监测3.对于工业废水排放源,怎样布设采样点怎样测量污染物排放总量(1)在车间或车间处理设施的废水排放口布设采样点,监测第一类污染物;在工厂废水总排放口布设采样点,监测第二类污染物。
(2)已有废水处理设施的工厂,在处理设施的总排放口布设采样点。
如需了解废水处理效果和调控处理工艺参数提供依据,应在处理设施进水口和部分单元处理设施进、出口布设采样点。
(3)用某一时段污染物平均浓度乘以该时段废(污)水排放量即为该时段污染物的排放总量。
4.水样有哪几种保存方法?试举几个实例说明怎样根据被测物质的性质选用不同的保存方法。
(1)冷藏或冷冻方法(2)加入化学试剂保存法加入生物抑制剂、调节pH、加入氧化剂或还原剂如:在测定氨氮、硝酸盐氮、化学需氧量的水样中加入HgCl2,可抑制生物的氧化还原作用;测定氰化物或挥发酚的水样中加入NaOH溶液调pH至12,使之生成稳定的酚盐。
5.水样在分析测定之前,为什么要进行预处理预处理包括哪些内容(1)被污染的环境水样和废(污)水样所含组分复杂,多数污染祖坟含量低,存在形态各异,共存组分的干扰等,都会影响分析测定,故需预处理。
(2)预处理包括悬浮物的去除、水样的消解、待测组分的浓缩和分离。
14.说明原子吸收光谱法测定金属化合物的原理,用方块图示意其测定流程。
(1)利用待测元素原子蒸汽中基态原子对光源发出的特征谱线的吸收来进行分析。
(2)原子吸收光谱法测定金属化合物测定流程光源—单色器—样品室—检测器—显示光源—原子化系统—分光系统—检测系统16.石墨炉原子吸收光谱法与火焰原子吸收光谱法有何不同之处两种方法各有何优缺点(1)石墨炉原子吸收光谱法测定,其测定灵敏度高于火焰原子吸收光谱法,但基体干扰较火焰原子吸收光谱法严重。
(2)火焰原子吸收光谱法温度高,准确度高,精密度低,石墨炉原子吸收光谱法温度较低,准确度低,精密度高。
二氧化碳的脱除
一、概述
粗煤气经一氧化碳变换后,变换气中除氢和氮外,还有二氧化碳、一氧 化碳和甲烷等组分,其中以二氧化碳含量最多。二氧化碳既是后续变换 气应用的化工过程中各种催化剂的毒物,又是重要的化工原料,如用作 生产尿素、碳酸氢铵等氮肥的原料,以及食品饮料工业的原料等。因此 二氧化碳的脱除必须兼顾这两方面的要求。
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第五章 儿童舞蹈创编
第一节 儿童律动、歌表演、集体舞的创编 第二节 儿童表演舞的创编
第一节 儿童律动、歌表演、集体舞的创编
一、儿童律动 律动是儿童所喜爱的音乐活动之一,它以音乐为基础,以
模仿为标志为手段。通过艺术特殊的美感作用,可以使儿童 加深对音乐形象的理解,,以舞蹈提高儿童对自然事物的艺 术表现能力。律动教学是幼儿园对儿童进行节奏训练的一门 主课,不仅给儿童以艺术美的享受,而且作为一种教育手段 也能培养儿童良好的生活习惯,陶冶他们的心灵和情操。 律动的内容可以是单一动作的模仿,也可以是几个动作的 组合;还可以让儿童在音乐伴随下,全身心地投入活动气氛中 ,按自己的想象,根据音乐的特点,编出各种动作。在这种 欢乐的气氛中,可以很好地发展儿童的想象力和创造力。幼 儿园的律动活动,是为了配合唱歌、音乐游戏和舞蹈学习而 选择的;
律动一般分为以下几类: ( 1)模仿各种动物的动作 小鸟飞、小兔跳、鸭子走、蝴蝶
飞、小熊跳、小鱼游、大象走等。 (2)模仿交通工具 飞机飞行、开汽车、开火车等。 (3)模仿一些形象的劳动 划船、播种、收割、摘果子、种
萝卜等。 (4)模仿日常生活中的动作 洗脸、刷牙、梳头、敲锣、打
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项目四 二氧化碳的脱除
1.基本原理 碳酸钾水溶液吸收CO2的过程为:气相中CO2扩散到溶液界面; CO2溶解
