水煤气是什么权威发布_可燃冰主要成分是什么组成(2024年12月精准访谈)
谁是餐饮业倒闭潮的背后杀手? 据统计,上半年全国有上百万家餐饮店倒闭。什么原因导致众多的早餐店和饭店饭馆酒楼倒闭?众说纷纭。价格高、质量差、服务不到位、人们收入下降、公款吃喝的严禁,等等。这些可能都是原因。 其实,餐饮业大量店倒闲,最直接的原因还是预制食品和预制菜。采用预制食品和预制菜,不仅可节省水煤气电费用,更是无需面点师和厨师,更少的用择洗切菜工,可大量节约人力成本。这对餐饮业来说,简直就是暴利的不二法门。 如今,多少早餐店,购来预制的油条、包子、馍头等和各种豆制饮料或奶味饮料,油里走一下,锅里蒸一下,开水里泡一下,价格即翻倍售给了消费者。味道呢?可以说如同嚼蜡。饭店更简单,把预制菜热一下,摆盆,洒些新鲜的葱花或其他辅料,即可成大菜硬菜,价格更翻了数倍。味道如何?除了大料味,就是酱油味或味精鸡精味,早已不是人们所认知的色香味了。 预制食品和预制菜的各种添加剂,消费者无法识别。消费者对预制食品和预制菜的安全性和健康性的疑虑,并不会随国家有关部门出台的相关规定和资本的花式宣传而减少。预制食品和预制菜的口感更令人无法认同。消费者也不再是只会花钱买傻的冤大头。在一定意义上说,餐饮业大范围使用预制食品和预制菜,是对消费者的欺诈。 事实上,一些经营很好的早餐店和饭店、饭馆和酒楼,生意依然火爆。仔细观察一下他们的经营方式,明显与过去不同,即将过去闲人莫进的操作间,改成了明档,让消费者一目了然其制作加工过程。这种方式,消除了消费者的疑虑。 预制食品和预制菜,不是餐饮业快速收回投资,谋取暴利的捷径,而是断命之法。这些店的关门,只能说是咎由自取,并不值得消费者同情。预制菜不仅杀死了众多的饭店,也杀死了中华美食之化的传承,干掉了厨师行业。 当然,餐饮店大量关门还是外卖等多因素的影响,但主要原因还是在于自身,没有对食材严格把控,以及大量使用预制菜,希望餐饮店的经营者痛定思痛,让老百姓吃的放心,从而也让整个行业良性发展!#热点引擎计划# #我要上热门#
管道直径的那些事儿,你搞清楚了吗? 快来看看,好好学学吧! 管道直径的那些术语,你都明白吗?比如Dn、De、D、d、🙤有啥区别?今天咱们就来捋一捋。 Dn、De、D、d、自的含义 Dn:公称直径(Nominal diameter) 这个可不是外径也不是内径,而是管道的一个标准尺寸。最早是为了描述镀锌钢管,和英制单位有关。比如4分管就是DN15,6分管是DN20。 De:管道外径(external diameter) 这个主要是用来描述无缝钢管、PVC等塑料管道的。比如DN20的管道,De可能是25X2.5mm。习惯上,我们用DN来标注焊接钢管,而用De来标注塑料管。 D:外径(diameter) 这个一般用来描述无缝钢管、焊接钢管等。比如D108㗴,表示外径108mm,壁厚4mm。 d:内径(inner diameter) 这个主要用于钢筋混凝土管、陶土管等。比如d230,表示内径230mm。 (diameter gong) 这个是国产货,现在已经基本不用了。 Dn与De的区别 Dn是管道的公称直径,不是外径也不是内径。它最早是为了描述镀锌钢管而出现的,和英制单位有关。比如4分管就是DN15,6分管是DN20。 De主要是指管道外径,一般需要标注成外径X壁厚的形式。比如DN20的管道,De可能是25X2.5mm。习惯上,我们用DN来标注焊接钢管,而用De来标注塑料管。 各种管子的不同标注方法 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50)。 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D㗥づ表示(如D108㗴、D159㗴.5等)。 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示。 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 总结 管道直径的标注方式多种多样,但主要还是要搞清楚Dn、De、D、d、🙤隷区别。希望这篇文章能帮你理清思路,下次看到管道直径的时候,不再一头雾水!က
纯净物与混合物知识点大揭秘! 今天的月亮真圆,祝大家中秋快乐,学习进步!明天就要开学了,赶紧收收心,复习一下纯净物和混合物的知识点吧! 首先要掌握纯净物和混合物最本质的区别是什么?是否由一种物质组成!这是判断的根本标准。 其次需要掌握一些具有“欺骗”性质的物质,千万别被它们的名称所迷惑!例如: 冰水混合物:冰和水是同一物质的不同状态。 纯净的盐酸:盐酸是氯化氢气体的水溶液,属于混合物。 纯净的矿泉水:矿泉水中含有少量的矿物质杂质,属于混合物。 纯净的二氧化氮:存在双聚平衡2NO₂↔NO₃,NO₂中一定含NO₃。 高分子化合物:聚合度n值不同,所有的高聚物都是混合物。 化合物HD:是一种氢气分子,属于单质。 最后要记住一些常见的混合物: 分散系:溶液、浊液、胶体。 高分子化合物: 天然高分子化合物:淀粉、纤维素、天然橡胶、蛋白质。 合成高分子化合物:塑料、合成纤维、合成橡胶。 三大化石燃料:煤、石油、天然气。 石油及其加工产品: 石油分馏产品:石油气、汽油、煤油、柴油、石蜡油、润滑油、沥青。 石油裂化产品:裂化汽油(含烷烃和烯烃)。 石油裂解产品:石油裂解气(乙烯、丙烯、丁二烯)。 煤及其加工产品: 水煤气:CO和H₂。 焦炉气:H₂、CH₄、C₂H₄、CO。 煤焦油:粗苯、粗氨水、酚类、蔡和沥青。 油脂:动物油和植物油。 赶紧把这些知识点记牢,开学后就能轻松应对各种考试啦!加油!ꀀ
瓦斯到底是啥?一文搞懂! 瓦斯,听起来有点神秘吧?其实它就是我们常说的煤层气,也叫煤层甲烷。在煤矿里,大家更习惯叫它瓦斯。瓦斯是一种清洁能源,主要成分是甲烷(CH₄),这种气体在自然界中还是挺常见的。 瓦斯大部分被煤吸附在孔隙中,只有一小部分会溶解在水里或者游离在煤的裂隙中。甲烷可是六种主要温室气体之一,它的温室效应可是二氧化碳(CO₂)的21倍呢!所以,瓦斯的安全使用还是很重要的。 瓦斯的爆炸范围在5%~15%之间,而水煤气的爆炸范围则更广,从6.2%到74.4%都有可能。瓦斯比空气轻,密度只有空气的0.55倍。所以,如果瓦斯泄漏,它会向上扩散。只要保持室内空气流通,就能避免爆炸或者火灾。 相比之下,水煤气含有一氧化碳(CO),使用不慎就会发生中毒现象。瓦斯则主要用于民用和工业燃料、汽车燃料、生产炭黑、发电等方面。可以说,瓦斯的用途还是挺广泛的。 总之,瓦斯虽然听起来有点吓人,但只要了解它的性质和正确使用方法,它还是一种很安全的清洁能源。希望这篇文章能帮你更好地了解瓦斯!က
贺兰山,这个名字充满诗意,可如今却像一座愤怒的“火焰山”。这里的煤层已经燃烧了300年,每年损失115万吨优质的太西煤,价值十几亿啊!这简直是在把白花花的银子往火里扔。 太西煤可是“煤中之王”,低灰、低硫、低磷,发热量高,是工业的宝贝。但持续的自燃让贺兰山从资源富豪变成了“负翁”。这火是怎么烧起来的呢?煤和氧气“勾结”,加上贺兰山日照长、地温高、煤层疏松,早年的粗放开采更是雪上加霜,让空气肆意钻进煤层,火就越烧越旺。 面对这熊熊大火,灭火可太难了。用水浇,结果产生易燃易爆的水煤气,火反而更猛,这就是典型的火上浇油。想堵住矿坑隔绝氧气,可贺兰山地形复杂得像迷宫,工程量大得惊人,而且火苗还会从其他地方冒出来。注浆法在新疆有成效,但在贺兰山,浆液很难准确到达目的地,新的通风口也不断出现,火就像烧不尽的野草。 这火不仅烧煤,更破坏生态。大量有害气体排放,空气污染、酸雨、温室效应接踵而至,植被和野生动物的家园也毁了。有人提议建地热发电站利用热能,可现实是成本高、效率低,企业不愿干。 贺兰山的问题警示我们,资源开发要走可持续发展道路,不能只看眼前利益。我们要提高防灭火技术,加强开采管理,守护这片土地,让贺兰山变回绿水青山的“金山银山”。#热点引擎计划# #优质短图文计划#
大不锈钢管件品牌排行榜 浙江久立特材科技股份有限公司,以其专业生产工业用不锈钢及特种合金管材而闻名,是浙江的上市公司,创立于1987年。 ꠦ聤𘍩钢管业股份有限公司,自1986年起就专注于不锈钢及特种合金钢管材的生产,是国内知名的品牌。 广州美亚股份有限公司,自1995年以来一直致力于不锈钢管的研发与生产,是薄壁不锈钢管行业标准的起草单位。 砧륾𗩛 昌集团有限公司,始于1999年,专注于不锈钢给水、燃气管道等多元化经营,是行业内的佼佼者。 砦都共同管业集团股份有限公司,是国内较早制造不锈钢水煤气管道的企业,集研发、生产、销售于一体。 𑠥𘜧不锈钢型材股份有限公司,自1990年起就专注于不锈钢管材及卡压式不锈钢引用水管的生产。 ⯸ 浙江金洲管道科技股份有限公司,创建于1981年,主营高等级石油工业用管道和新一代绿色民用管道。 𐠦𘚨᤻𝦜限公司,专业于建筑给水、水务、燃气等领域管道系统的研发制造及服务。 頧 ﯼ上海)流体技术有限公司,从事双卡压式薄壁不锈钢管材及管件的研发制造。 🠦揥 𐧉限公司,自1998年起就提供全屋定制不锈钢水路系统服务,是厨卫水槽和卡压式不锈钢管道的知名品牌。
一年损失10多亿!贺兰山煤层燃烧300年,至今都没熄灭,每年损失115万吨煤炭!那我国为什么不去灭火呢?不是不想灭,而是不知道怎么灭...... 位于宁夏与内蒙古交界处,有一道古老的山脉蜿蜒穿越这片土地,那便是著名的贺兰山脉。 这里自古以来就是一片富饶的土地,拥有着无尽的宝藏与资源,然而,隐藏在贺兰山的腹地之中,有一个世纪难题长期困扰着当地乃至整个国家,那就是持续了三个世纪的煤层自燃事件。 自从清时期开始,由于利益的驱使,无节制的采矿活动在这片土地上愈演愈烈。 人们为了攫取宝贵的矿产不惜一切代价,遗留下数百废弃的矿洞,这些矿洞成为了地下煤炭燃烧的导火索。 随着煤矿的不断燃烧,形成了难以控制的火源,尤其是在优质的太西煤地区,这种煤因为具备高化学活性和高瓦斯浓度,而燃烧得更加迅猛,使得灭火工作的难度大幅度提升。 尽管面对这场自然灾害,人类从未放弃过任何一次尝试和努力。 在传统上,水被广泛用于灭火行动中,但是在贺兰山的这个案例中,这一方法显然并未奏效。 由于太西煤的特性,水分的投入不仅没有抑制火势,反而产生了更多剧毒的水煤气,使火情变得更加恶劣。 这场持续三个世纪的火灾,每年造成的经济损失高达10亿元人民币,并且对当地生态环境造成了不可挽回的打击。 浓烟滚滚,有害气体弥漫于空气中,环境质量因此而大幅降低,此外,大火还导致了山体结构的严重损伤,地表出现不断下沉、崩裂的现象。 这种危险的地貌变化,让人类在靠近火源时无法保证自身安全,这无疑又给本就艰巨的灭火工作带来了更大的障碍。 面对这一严峻挑战,人们并未放弃抵抗。他们加强了对贺兰山火灾的监测和预警,及时发现了火势变化,为灭火工作提供了有力的支持。 同时,他们引进了一些,先进的灭火技术和设备,如注浆灭火、氮气灭火等,以期能更有效地控制火势。 此外,还加强同国内外相关领域的合作与交流,引进更多先进技术,加大了环保和生态建设的投入力度。 通过运用现代遥感技术,实现了大规模的火灾实测,更有针对性地制定灭火策略。 虽然灭火工作在技术和资源上,还存在诸多不足,但人们仍抱有坚定的信心和决心。 他们相信,只要持续努力,就能够战胜这场灾难。 与此同时,人们对环保和生态建设有了更深刻的认识,决心在未来的发展中注重可持续发展和生态保护。 贺兰山煤层的火仍在燃烧,但人们的心中之火却更加明亮,他们对未来充满憧憬,期待有一天,贺兰山能够重获新生,恢复往日的生机。
#冷却塔风叶# #冷却塔风叶# 冷却塔有:冷却塔风叶、冷却塔减速机 TCJ型减速器由齿轮箱和电动机两部分组成,齿轮箱与电动机轴线呈90角异面垂直相交,电动机轴直接插入齿轮箱输入轴孔内,并将电动机与齿轮箱以螺栓相连接。这使减速器结构紧凑,便于安装、装配拆解和维修。 电动机 采用我国设计的Y系列三相异步电动机,产品符合国际电工委员会(TEC)标准。防护等级为IP44。依照用户要求亦可配套防护等级为IP54的电动机、防爆电动机或双速电动机。 齿轮箱 采用一对准双曲面圆锥齿轮传动,结构简单可靠,齿轮采用优质低合金结构钢材料,进口高精密设备加工,经渗碳淬火后齿轮配对研磨而成,具有承载能力强、啮合噪声低的特点。 减速器输入轴及输出轴的下端采用浸油式润滑,输出轴上部轴承采用油脂润滑,润滑充分、可靠。 输入轴及输出轴端均采作可靠的结构及密封元件实现可靠密封,保证了齿轮箱密封的可靠性。 油标及油管 油标采用3/4水煤气管(可引出到塔体外,便于在塔外加油和放油),油位由测油针控制。
九年级上册化学知识点全解析 젥ꌤ𘓩☧娯总结 一般原则 实验室制取气体时,先装仪器,再检查气密性,无误后再装药品。 给物质加热时,先预热,再对准药品部位加热。 称量时,先加质量大的砝码,再加质量小的砝码,最后移动游码。 稀释浓硫酸时,先将水倒入烧杯中,再将浓硫酸缓缓倒入水中。 化学反应时,先装固体药品,再加液体药品。气体净化时,先除杂,再干燥。 实验桌上,易燃、易爆、强氧化性药品要分开放置,特别是远离火源。 实验完毕后的废液和废弃物要倒入指定容器,不得随意丢弃或放入原瓶。 各类仪器使用注意事项 试管:反应液体的体积不得超过试管容积的二分之一,加热时不超过三分之一,加热前要先将试管外壁擦干,用试管夹从下方套入试管从上至下的三分之一位置。 烧杯:反应液体的体积不超过烧杯容积的三分之一,加热时下方垫石棉网。 烧瓶、锥形瓶:使用规则基本同烧杯。 滴瓶:滴管专用,用后不得冲洗,不得混用。 细口瓶、广口瓶:不得直接加热,细口瓶盛放碱液要用橡胶塞,因为碱可以与玻璃中的二氧化硅反应。 量筒:不可加热,不可以作为实验容器,不可以量取热的溶液或液体,这样会使得刻度受热膨胀而不准确。 漏斗:过滤时漏斗颈尖端应紧贴承接滤液的容器内壁。 蒸发皿:能耐高温,但不宜骤冷。 冷凝管:冷凝水从下口进、上口出。 实验室制取气体 判断气体发生装置的依据:反应物状态和反应条件。 判断气体收集装置的依据:气体的密度、溶解性和是否能与空气中的物质发生反应。 长颈漏斗+锥形瓶的装置气密性检查:用弹簧夹夹住另一端的导管口,向长颈漏斗中注水,若液面不下落而是在漏斗中形成一段水柱,说明气密性良好。 排水集气法:收集不溶于水的气体,优点是较为纯净,缺点是不够干燥。 排空气法:收集可溶于水,又不易和空气中的成分反应的气体,优点是干燥,但不够纯净。 必背方程式 水在直流电的作用下分解:2H2O =点燃= 2H2 + O2 碳酸不稳定而分解:H2CO3 = H2O + CO2 高温煅烧石灰石(二氧化碳工业制法):CaCO3 =点燃= CaO + CO2 铁和硫酸铜溶液反应:Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu(湿法炼铜的反应原理) 锌和稀硫酸反应(实验室制氢气):Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 镁和稀盐酸反应:Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 氢气还原氧化铜:H2 + CuO =点燃= Cu + H2O 木炭还原氧化铜:C + 2CuO =点燃= 2Cu + CO2 水蒸气通过灼热碳层:H2O + C =点燃= H2 + CO(水煤气) 焦炭还原氧化铁:3C + 2Fe2O3 =点燃= 4Fe + 3CO2 氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应:2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4(蓝色沉淀) 甲烷在空气中燃烧:CH4 + 2O2 =点燃= CO2 + 2H2O(蓝色火焰) 酒精在空气中燃烧:C2H5OH + 3O2 =点燃= 2CO2 + 3H2O 一氧化碳还原氧化铜:CO + CuO =点燃= Cu + CO2 空气与水 空气主要是由氧气和氮气组成的,按体积分数计算各约占21%和78%,稀有气体占0.94%,CO2占0.03%。稀有气体包括氦、氖、氩、氪、氙。 写出下列物质的化学符号:氧气O2;氮气N2;水H2O;二氧化碳CO2;磷P;五氧化二磷P2O5;氮气He;氦气Ne;
一年损失10多亿!贺兰山煤层自燃300年,至今都没熄灭,每年损失115万吨煤炭!那我国为什么不去灭火呢?不是不想灭,而是灭不了...... 在我们脚下的大地深处,竟然有一场持续了几个世纪的"地下火灾"?这听起来像是科幻小说的情节,但在中国西北部的贺兰山,这样的奇观确实存在。 贺兰山,这个横亘于宁夏与内蒙古之间的山脉,不仅以其雄伟的地貌闻名,更因其地下蕴藏的丰富煤炭资源而备受关注。 这里的煤炭并非静静地等待人类开采,而是在地下悄然燃烧,形成了一个独特的地质现象——煤层自燃。 在地下几十米甚至上百米的地方,有一团看不见的火焰在缓慢而持续地燃烧。这团火焰不是由人为点燃的,而是自然形成的。这就是贺兰山煤层自燃的奇特之处。 贺兰山的煤炭资源可不是普通的煤。这里的煤被称为"太西煤",是一种优质煤炭。它有什么特别之处呢? 它有"三低"特点:低灰、低硫、低磷。这意味着燃烧时产生的污染相对较少。它还有"六高"特性:高发热量、高比电阻、高块煤率、高化学活性、高精煤回收率和高机械强度。 这些特点使得太西煤在工业生产中非常抢手,特别是在有色金属和建材行业。 那么,这么优质的煤炭是如何自己燃烧起来的呢?这个过程说起来有点像一场精心策划的化学实验。煤层中的一些活性成分会与空气中的氧气发生反应。 这个反应一开始很缓慢,但会释放出热量。随着时间推移,热量积累到一定程度,反应速度就会加快。 当温度达到某个临界点(通常是300摄氏度左右)时,煤炭就会自行燃烧起来。 这个自燃现象不仅仅是自然因素造成的。人类的活动也在其中扮演了推波助澜的角色。早在清朝时期,这里就开始了煤炭开采。 后来的大规模开采活动,特别是一些不规范的小煤窑,给煤层留下了许多裂缝和通道。这些裂缝为空气的进入提供了便利,加速了自燃过程。 自燃带来的损失是惊人的。据估计,每年约有115万吨煤炭在地下悄然燃烧,这相当于直接把10亿元人民币付之一炬。 更令人担忧的是,专家预测如果不加以控制,这场"地下大火"可能还要持续30到50年,到那时将损失约2.8亿吨煤炭资源。 这个数字令人触目惊心,相当于一座中等规模煤矿的全部储量。 经济损失只是问题的一个方面。煤层自燃对环境造成的影响同样不容忽视。燃烧产生的有害气体,如二氧化硫、一氧化碳等,不断释放到大气中,加剧了空气污染。 地表温度的升高导致植被难以生长,形成了局部的"火焰山"景观。周边的生态系统也受到了严重影响,许多野生动植物的栖息地被破坏。 面对这样的情况,为什么我们不能简单地用水把火浇灭呢?问题没有那么简单。煤层埋藏很深,有些地方深达几百米。 贺兰山地形复杂,许多地方根本无法接近。更重要的是,直接往燃烧的煤层浇水可能会适得其反。高温煤层遇水会产生水煤气,这不仅无法灭火,反而可能引发爆炸,造成更大的危险。 尽管困难重重,但人们并没有放弃。2007年,宁夏回族自治区启动了一项雄心勃勃的贺兰山煤田火区治理工程。 这个耗资约9755万元的项目,计划在5年内对9处火区进行治理。 工程采用了多种先进技术,如钻孔注浆、表面覆盖等,希望能够控制火势蔓延,最终熄灭这场持续了数百年的地下之火。 除了灭火,生态修复也是一个重要课题。当地政府制定了一系列生态修复计划,包括在火区周边种植耐高温、抗污染的植物,建立生态监测站实时监控环境变化等。 这些措施旨在减少煤层自燃对周边生态环境的影响,为未来的生态恢复奠定基础。 贺兰山的煤层自燃现象,就像是大自然给我们上的一堂生动的地质课。它提醒我们,地球的内部远比我们想象的要复杂和神奇。 它也警示我们,人类活动对自然环境的影响可能会持续数百年之久。 我们不仅要解决眼前的问题,更要思考如何与自然和谐共处,如何在开发利用自然资源的同时,最大限度地保护我们赖以生存的环境。 #一年一度开学季#
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