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汕头氨基酸报告

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汕头市紫光古汉氨基酸有限公司

药用氨基酸车间节能减排、清洁生产技术改造项目环境影响报告书(简写本)

建设单位:汕头市紫光古汉氨基酸有限公司

二○○九年四月

第1章总论

1.1 前言

汕头市紫光古汉氨基酸有限公司是汕头市一家从事药用氨基酸开发、研制生产的企业,其前身为市红卫氨基酸厂,于2001年进行资产重组改制,企业名称改为汕头市紫光古汉氨基酸有限公司。2006年10月,在区、市两级政府的指导帮助下,企业再次重组,将汕头市紫光古汉氨基酸有限公司由西陇化工整体承接经营,2007年又重新变换了投资人;2007年下半年起,汕头市紫光古汉氨基酸有限公司有意将其控股的汕宁赞邦化学有限公司整体承接,目前相关手续已基本办理完成。

原汕宁赞邦化学有限公司生产产品是胱氨酸,由毛发经盐酸水解,液氨中和而得,其原有污水是通过紫光古汉氨基酸有限公司的污水处理设施处理后排放;由于污染较大,加上管理不善,企业被迫关闭。

氨基酸公司承接经营后,拟进行技术改造工程。技改项目将放弃汕宁公司的原生产工艺,利用紫光古汉氨基酸有限公司拥有药用氨基酸批准文号的资源,对原厂房进行改造,使其符合GMP要求,年增60 t药用氨基酸生产能力,购入食品级氨基酸原料,通过深加工,精制成药用级氨基酸,提高其附加值。改造后的工艺,将大大降低污染物,污水仍汇入紫光古汉氨基酸有限公司的污水处理设施一并处理。

氨基酸公司和原汕宁公司现有2台锅炉,其中,原汕宁公司配套的2 t/h手操锅炉放置在氨基酸公司的锅炉房内,但是环保手续不完备,因此一直未投入使用;氨基酸公司现用的2 t/h链条炉使用年限较长,老化严重,存在安全隐患,能耗较高,无法满足环保达标稳定排放的要求。因此本次技术改造工程拟淘汰现有的链条炉,将手操炉作为备用,购入一台4 t/h自动加煤炉,同时改进消烟除尘装置。

本次技术改造工程,还准备将现有的污水处理站进行挪位新建,改用更稳定高效的物化+生化处理工艺,确保厂区污水稳定达标排放。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令1998年第253号)及《建设项目环境

影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第2号)等有关法律法规的规定,本次技术改造项目需要开展环境影响评价工作。为此,受汕头市紫光古汉氨基酸有限公司的委托,广州市环境保护科学研究院和汕头市环境保护研究所共同承担了该项目的环境影响评价工作。评价单位在详细了解项目的内容、广泛收集资料、并对拟定场址进行现场踏勘、调查,实测有关的环境质量指标的基础上,编制完成了本项目的环境影响报告书。

1.2 项目所在地环境功能区划分

1.2.1 环境空气功能区

本项目现址位于汕头市金平区西港路中段一横4、5号。根据《汕头市城市环境综合整治规划(1995~2010)》和《汕头市城市总体规划(2002-2020)》,项目所在区域属二类环境功能区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准。

1.2.2 水环境功能区

本项目的生产废水和生活污水经过污水处理站处理后进入项目北侧的排污小河涌,排往西港河,最终流入汕头港。根据《汕头市城市环境综合整治规划(1995~2010)》和《汕头市城市总体规划(2002-2020)》,排污小河涌和西港河的水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。

1.2.3 声环境质量功能区

根据《汕头市城市环境综合整治规划(1995~2010)》和《汕头市城市总体规划(2002-2020)》可知,本技改项目所在地为居住、商业、工业混杂,需维护住宅安静的区域,属于2类声环境功能区,执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)的2类标准,即昼间噪声值≤60 dB(A),夜间噪声值≤50 dB(A)。

1.3 评价标准

1.3.1 环境空气质量标准与排放标准

(1)环境空气质量标准

项目所在地区的环境空气质量应执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单的二级标准。本项目的主要大气污染物为锅炉房排放烟气中的烟尘、SO2和NO2。

(2)大气排放标准

项目拟将现有的2个2 t/h燃煤锅炉更新为一个额定出力4 t/h的自动加煤炉。燃烧过程产生的烟尘、SO2应符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的锅炉大气污染物最高允许排放限值(第二时段),锅炉房只能设置一根烟囱,烟囱最低允许高度为35m。

1.3.2 水环境质量标准及污水排放标准

评价范围内的西港河,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。

项目产生的生产废水、办公生活污水进入自建的污水处理站进行处理,然后通过污水管道排放到项目厂区北侧的小河涌,流向西港河,最终汇入汕头港。西港河水质目标为Ⅳ类,按广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的规定,属于二类控制区,排入西港河的污水应执行二级标准。但是由于项目纳污水体西港河的水环境功能不能达到水环境功能区区划的要求(详见水环境现状监测分析一节),本技术改造项目要做到增产不增污甚至增产减污,项目产生的污水必须执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准。

1.3.3 声环境质量标准及厂界环境噪声排放标准

项目所处的位置属2类区,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准,即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

项目厂边界环境噪声排放标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准,即昼间60dB(A),夜间50dB(A)。

施工现场边界噪声标准按《建筑施工场界噪声标准》(GB12523-90)要求进行。

1.3.4 固体废物

本项目的固体废物包括氯化钠精制过程中的滤渣(含钡废物)、实验室化验废物、废包装纸箱、废活性炭渣、煤渣和除尘粉尘、水处理污泥及办公垃圾等。

项目产生的一般工业固体废物贮存过程中执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。

本项目产生的危险废物,在公司内需要暂存一段时间,相应的贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。

1.4 评价工作等级

1.4.1 水环境评价工作等级

本项目技术改造后,外排废水主要为生产废水、办公污水,预计废水日排放总量99.08 m3/d,主要污染物为COD、BOD5等。项目外排的生产废水、生活污水经自建的生产废水处理站处理,然后排入项目北侧小河涌,流往西港河(执行Ⅳ类水质标准),最后排入汕头港。按《环境影响评价技术导则(地面水环境)(HJ/T2.3-93)》中的规定,本项目的地表水环境影响评价工作等级定为三级。1.4.2 大气环境评价工作等级

现有项目产生的废气主要包括:锅炉房燃煤废气、厨房油烟、备用柴油发电机废气等。

根据现场勘查的情况,本项目位于汕头市金平区,视为城市区域;地势较平坦,为简单地形;不考虑海岸熏烟影响,不考虑建筑物下洗现象。本次预测采用完全气象条件进行估算。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2008)的规定,利用SCREEN 估算模式,计算各污染物的最大地面浓度。各个污染源所排放污染物的最大地面浓度占标率均小于10%,即P max<10%。根据导则规定,本次环评工作的大气环境影响评价工作等级定为三级。

1.4.3 声环境评价工作等级

本项目地处2类声功能区,而且本项目在运行过程中,主要噪声源有生产车间的各种泵、污水处理站和锅炉房废气净化装置的空压机、水泵、风机等。经过采取减振、降噪措施,可有效控制各噪声源的噪声排放,项目投产后区域噪声等级变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-1995)中的规定,确定声环境评价工作等级为三级。

1.4.4 风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的要求,项目生产场所和贮存场所有毒物质的贮存量均较小,定为非重大危害源。本项目所在区域不属于环境敏感地区,本次报告环境风险评价等级为二级。

1.5 评价范围

1.5.1 水环境评价范围

本项目地面水现状评价范围确定为:

(1)项目北侧小河涌:排污口上游500m到汇入西港河的汇入口;

(2)西港河:约2.5 km的范围,即从汇入口上游500m到下游2000m的范围。

1.5.2 大气环境评价范围

本项目污染源所排放污染物的最大地面浓度占标率均小于10%,确定本次评价工作等级为三级,根据导则的要求,本次大气环境评价范围定为以厂区中心点为中心,半径为2.5km的圆形区域。

1.5.3 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ/T2.4-1995)中的有关规定,本项目声环境评价范围为:厂区边界外1米包络线以内的范围。

1.5.4 环境风险评价范围

以厂区为中心,南北向3公里,东西向3公里的方形地域范围。

1.6 评价因子的确定

大气环境评价因子

本项目现状评价因子:SO2、NO2、PM10

根据对SO2、烟尘的估算结果,本项目进行大气环境三级评价,不需要对大气影响进行预测。

总量控制因子:SO2。

水环境评价因子

地表水现状评价因子:pH值、DO、COD、高锰酸钾指数、BOD5、石油类、氨氮,共7项;

预测因子:COD

总量控制因子:COD。

声环境评价因子

现状评价因子:Leq;预测因子:Leq;

1.7 环境保护目标

保护目标名称性质、类别位置、距离主要影响因素可能影响的人群数

光华北四路住宅

居住区SE方向,250m 废气400人小区

西河路住宅小区居住区NE方向,350m 废气600人

明珠园居住区SE方向,500m 废气1000人

汕头市新力化学

企业E方向,紧邻废气,噪声20人纤维厂

排污小河涌水体N方向,40m 废水——

西港河水体W方向,250m 废水——

第2章现有项目概况与回顾评价

2.1 现有项目工程概况

现有项目名称:汕头市紫光古汉氨基酸有限公司项目

建设地址:汕头市金平区西港路中段一横4、5号。

现有项目总投资:700万元,其中环保投资60万元,占总投资的8.57%。2.1.1 主要产品方案及生产规模

企业现有主要产品为药用氨基酸、氯化钠。氨基酸产品包括亮氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、精氨酸、盐酸赖氨酸、醋酸赖氨酸、缬氨酸、丝氨酸、异亮氨酸等10种,合计113 t/a。另外,企业建有氯化钠生产车间,年产10 t精制氯化钠。

2.1.2 总平面布置

现有项目公司的主体工程为原料药洁净车间、中试车间、氯化钠精制车间等。配套设施:综合办公楼、食堂、原料仓库、污水处理站与纯水房等。项目总图布置依据工厂的生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产经营管理及发展,并结合厂房条件进行布置,力求做到布局合理、分区明确;在满足生产工艺流程要求的前提下,尽量整洁美观,并有利于管理和生产。

现有项目公司用地呈四边形布置,原料药洁净车间、中试车间、氯化钠精制车间布置在项目用地中部和东部,办公楼位于项目东南面,即项目正门位置,纯水房设置在西侧。办公楼和生产车间布局保持有一定距离,项目的平面布置基本合理。

汕宁厂区暂未进行生产,拟改造的车间位于用地中央,机修房和配电房位于南侧和东侧。

2.1.3现有项目采用的生产工艺

1、氨基酸生产工艺

生产工艺流程如下图所示。

图2.1-1 氨基酸生产工艺流程图

2、氯化钠生产工艺

氯化钠生产工艺流程图如下:

图2.1-2 氯化钠生产工艺流程图

2.1.4 主要配套设备

现有项目中,氨基酸生产工艺主要生产设备清单如下表所示:

表2.1-1 氨基酸生产工艺主要设备

设备名称规格型号数量搪玻璃反应罐2000L 4

pA过滤器5m2 2 不锈钢保温贮罐2000L 3

真空浓缩装置1000L 2 离心机SS1000 2 双锥真空干燥机1500L 1 反渗透制纯化水机2t/h 1 空调机组30匹 1

冷冻机组20万大卡 1

凉水塔100吨/h 2

不锈钢泵 5

振动筛 1

电子秤 1

氯化钠精制车间主要生产设备如下表2.1-2所示:

表2.1-2 氯化钠精制工艺主要设备

设备名称台型号生产能力

溶解罐 2 1500L

压滤板框 2 45㎡

PA过滤器 2 10-15um

浓缩罐(1) 1 2000L

离心机 1 SS-800

溶解罐 1 2000L

不锈钢烘箱 1 —200kg

微孔滤膜 1 0.22um

浓缩罐(2) 1 2000L

离心机 1 衬塑SS-800

混和机 1 1000L

2.1.5 原辅材料

氨基酸生产工艺中,主要原材料为10种食品级氨基酸,辅助材料为针用活性炭。氨基酸和活性炭均采用纸桶包装的方式,堆放在原料仓库中,常规存储量约为1~2 t/a。

氯化钠精制工艺的主要原材料为海盐,其主要成分为氯化钠。

氯化钠精制工艺使用的其他辅助材料,主要是分析纯化学药剂,。氯化钠产品不是该公司的常年生产品种,每次生产时,按需要从西陇化工购入,因此基本不存储以下各种化学药剂,基本上采用现用现购的方式。

2.1.6 定员及工作制度

本项目现有职工78人,不在单位住宿,其中25人在单位食堂进中餐。工作制度为:年工作日300天,每天1班,每班8小时。

2.1.7 公用设施工程

(1)给排水系统

1)给水系统

本项目新鲜水源为汕头市市政供水,用于员工办公生活用水、生产用水和绿化及道路清洗用水。根据2008年用水统计,各环节和生产车间用水量统计于下表:

现有项目的用水情况及水重复利用的情况见表2.1-3所示。

表2.1-3 现有项目2008年新鲜用水量统计(单位:m 3/月)

用水车间(项目) 新鲜水量 蒸发、冷却、消

耗水量 循环水量

废水排放量

办公 117 23 0 94 生活

食堂 88 18 0 70 药用车间 1356 715 400 641 中试车间 319 249 300 70 氨基酸车间

硝基

1675 964 700 711 氯化钠车间 643 361 0 282 锅炉房 1067 344 1000 723 生产

纯水房、实验室 368 327 0 41 绿化及道路清洗

148 148 0 0 合计

4106

2185

1500

1921

根据上表,简单分析如下: ①办公生活用水

本项目现有员工78人,其中25人在单位食堂进中餐。根据2008年用水统计,厂区办公用水为117 m 3/月,食堂用水88 m 3/月,合计办公生活用水205 m 3/月。以每月平均25d (年工作日300d )计,则人均办公用水量为117÷25÷78=0.06 m 3/d ·人,人均餐饮(食堂)用水量为88÷25÷25=0.141 m 3/d ·人。全部使用新鲜水。

②生产用水

现有生产项目的新鲜用水量为3753 m 3/月,各车间分配情况见表2.1-15。氨基酸生产车间新鲜用水量为1675 m 3/月,其中工艺用水量(主要为浓缩结晶过程中的汽液交换导致损耗)为1130 m 3/月;凉水塔补充蒸发损耗水300 m 3/月(总用水量为1000 m 3/月,其中循环用水量为700 m 3/月);设备、器具、工衣、生产场地清洗用水量245 m 3/月。氯化钠精制车间总用水量为643 m 3/月,其中工艺用水量为500 m 3/月,清洗用水量为143 m 3/月。锅炉房由于蒸汽蒸发、消烟除尘、制备软水等造成损耗,需补充新鲜用水1067 m 3/月,纯水房和实验室用于制备纯

水、化验等工作,需用水368 m3/月。以上生产工序全部使用新鲜水。氨基酸和氯化钠精制过程中,浓缩结晶阶段会产生大量水蒸汽,进而形成冷却水,现有项目将冷却水直接通过管道排走,没有进行回用或处理。

③绿化用水和道路清洗用水

现有项目绿化和道路清洗用水量为148 m3/月,全部使用新鲜水。

2)排水系统

本项目场地内初期污染雨水不进行收集,由其顺着地势流入市政雨水收集管道排走。各生产车间产生的废水,连同生活污水进入本项目现有的污水处理站进行处理,然后排入下水道,流入西港河。项目生产工艺中的浓缩冷却水未进行处理,直接通过管道排走。项目厂区内有一个总排污口,来自污水处理站的出水、雨水管道的水、浓缩冷却水等三股水均通过该排污口,然后通过下水道,流入西港河。

(2)消防系统

现有项目已建有消防水池,位于汕宁厂区技改厂房的天面,尺寸8.3m×6.3m ×2.4m,容积为125m3),室外消防用水采用低压给水系统,由消防水池供给。室内消防用水采用常高压给水系统。各车间和办公楼内采用单口室内消火栓,消火栓按间距不大于30m设计,同时保证有两股水柱到达室内任何地方。

根据《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(97年版)的规定,各车间和综合楼每层设一定数量的手提式干粉灭火器。

图2.1-3 现有项目供水示意图

(3)供电系统

项目主要使用能源为电能,由市电提供,年用电量约为20万度,用电容量为250KW。项目配有备用柴油发电机组,功率120匹(按100kW计),放置于汕宁厂区的配电房第一层。

2.2 现有项目水污染物排放、水污染物治理工程与回顾评价

现有项目的水污染物主要包括氨基酸和氯化钠生产废水、锅炉废水、实验室废水和职工办公生活污水等。现有项目在2002年1月1日之前开始投产运营,因此现有项目排放的水污染物执行《水污染物排放限值》(DB4426-2001)(第一时段)二级排放标准的要求。

(1)职工办公生活污水

职工办公污水产生量为3.76 m3/d,食堂污水产生量2.8 m3/d,二者合计6.56 m3/d。按职工78人,25人在食堂用餐来计算,则办公污水产生系数为0.048 m3/d,食堂污水产生量为0.112 m3/d。

(2)氨基酸生产废水

氨基酸生产车间为药用车间和中试车间,污水排放总量为28.44 m3/d。现有项目氨基酸生产总量为113 t/a,即0.377 t/d,则氨基酸生产的平均污水产生系数为75.44 m3/t(氨基酸)。

(3)氯化钠精制废水

氯化钠精制车间污水排放总量为11.28 m3/d。现有项目氯化钠生产总量为10 t/a,即0.033 t/d,则氨基酸生产的平均污水产生系数为341.82 m3/t(氯化钠)。(4)锅炉废水和纯水房、实验室废水

本项目锅炉房消烟除尘、制备软水等操作,会产生锅炉废水28.92 m3/d,纯水房制备纯水所排出的浓水以及实验室化验时产生污水,二者总量为1.64 m3/d。(5)综合污水水质特征

现有项目对以上工业废水和生活污水混合进入项目自建的污水处理站进行处理,综合污水量为76.84 m3/d。根据汕头市环境保护监测站和汕头市环境保护金平监测站的定期水质监测结果数据来看,现有项目的综合污水水质不很稳定,COD浓度在234.1 mg/L到734.0 mg/L之间变动,BOD5则介于71.76 mg/L到209.74 mg/L之间。

(6)现有污水处理站处理工艺及出水情况

本项目综合污水的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、石油类,另外,进水的pH介于2.4~3.9之间,因此为酸性废水。现有项目综合污水的处理量为40 m3/d,处理工艺为:

废水—→格栅—→调节池—→泵—→塔式生物滤池—→集水池—→泵—→气浮池—→沙滤池—→排放

根据汕头市环境保护监测站和汕头市环境保护金平监测站的定期水质监测结果,在污水处理设施出水口(巴歇尔槽)和厂区主干道总排污口两处进行水质监测分析,评价标准采用《水污染物排放限值》(DB44 26-2001)(第一时段)二级排放标准,对比标准来看,污水处理设施对COD、BOD5的处理效果较好,但SS监测值在37 mg/L到98 mg/L之间变动,接近评价标准100 mg/L。而厂区总排污口的水质则出现超标现象,其中2008年8月7的监测结果显示超标较严重。总排污口由三股水汇入:污水处理站出水、雨水管道出水、锅炉冷却水,现有项目没有对污水管和雨水管彻底分开,因此出现了污水处理站出水达标但总排污口水质不达标的现象。

2.3 现有项目大气污染物排放、治理工程与回顾评价

现有项目产生的废气主要包括:锅炉房燃煤废气、厨房油烟、备用柴油发电机废气等。

现有项目废气排放口与治理工程的有关情况见表2.3-1所示。

表2.3-1 现有项目生产废气排放口与治理工程的有关情况

排气口名称排放位置排放的污染物

类型

处理

工艺

内径

(cm)

排气量

m3/h

排放

高度

锅炉废气锅炉房烟尘、SO2、NO2旋风除尘80 32m

食堂油烟食堂油烟无

备用发电机配电房SO2、NO2、CO 无

(1)锅炉废气

现有项目有2台锅炉,其中一台为氨基酸公司自有的2t/h锅炉,手续完备,但使用年限较长,已老化,存在一定的安全隐患,且能耗较高。另外还有一台2t/h手操炉,原为汕宁赞邦化学有限公司配套,但由于找不到该锅炉的完善手续,因此暂时未利用。锅炉烟气在旋风除尘器处理后通过32 m高的烟囱排放到大气。

(2)食堂油烟

现有项目的食堂提供25人膳食,共设有1个炒炉,以液化气为燃料,年用量0.5 t/a。食堂提供中餐,炒炉每日工作约3小时,每年工作300天。炒炉产生的油烟按每个炉头每小时排油烟2500 Nm3计算,油烟处理前浓度约13 mg/m3。现有项目的厨房油烟未提供处理设施。

(3)备用柴油发电机

项目配有备用柴油发电机组,功率120匹(按100kW计),放置于汕宁厂区的配电房第一层。根据近年来的实际运行情况,汕头市供电情况较稳定,因此该柴油发电机的使用频率较低,平均每年使用1~2次,每次时间不超过8 h。现有项目暂时未对配电房的备用发电机废气采取治理措施。

(4)回顾评价

综上所述,现有项目对锅炉废气利用旋风除尘器处理,处理效果较好。但现有的2台锅炉,都是上世纪80年代生产的,使用年限较长,能耗较高,且存在安全隐患,有很大的升级改造需要。而对于食堂油烟和备用柴油发电机,则未采取治理措施,而直接排放。

2.4 现有项目噪声排放情况、治理工程与回顾评价

现有项目主要的噪声污染源有生产车间的各种泵、污水处理站和锅炉房废气净化装置的空压机、水泵、风机等。

表2.4-1 现有项目噪声污染源及其控制措施

地点工序名称产生源强(dB(A))排放方式防治措施生产车间加料泵70~80 连续减振、隔声

生产车间搅拌泵70~80 连续减振、隔声

生产车间回流泵70~80 连续减振、隔声

生产车间离心机75~85 连续减振、隔声

生产车间真空泵75~85 连续减振、隔声污水处理站水泵80~85 连续减振、隔声废气净化装置风机噪声85~90 连续风机房隔声公用设备空压机75~80 连续机房隔声

根据汕头市环境保护金平监测站的定期噪声监测结果可看出,项目的主要噪声源是锅炉房的风机、污水处理设施的水泵、风机等,虽采取了隔声降噪措施,

但依然使厂界噪声超过排放标准。因此,需对本项目的噪声源进行改造。

2.5 现有项目固体废物排放情况、处理处置情况与回顾评价

现有项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物以及办公生活垃圾。固体废物总产生量为173.4 t/a,一般工业固体废物产生量167.1 t/a,危险废物产生总量0.3 t/a,办公垃圾产生总量为6 t/a。其具体组成和产生量如表2.5-1。

表2.5-1 现有项目各种固体废物产生一览表

废物名称来源组成废物分类产生量(t/a)

废活性炭氨基酸脱色活性炭、杂质一般工业废物32

煤渣锅炉房无机灰分一般工业废物100 水处理污泥污水处理絮凝剂、有机物一般工业废物 5

收集的粉尘除尘设备无机灰分一般工业废物30

废包装纸原料、产品包

装袋破损

废纸等一般工业废物0.1

含钡废物氯化钠脱Ba BaSO4、BaCO3HW47 0.1

实验室废物实验室化验废包装瓶、袋HW49 0.2

办公生活垃圾办公生活废纸、食品残渣生活垃圾 6

合计———173.4

注:HW为《国家危险废物名录》代码。

危险固体废物包括:氯化钠精制过程中的滤渣(含钡废物)、实验室化验废物等。一般工业固体废物包括废包装纸箱、废活性炭渣、煤渣和除尘粉尘、水处理污泥等。办公垃圾为员工办公生活时产生的各类废纸、废果皮、废包装物以及食堂餐饮残渣等。

现有项目危险废物的收集,分为两部分:实验室废物有专门的堆放场所,但未交由有资质处理的单位进行处置,而是混入生活垃圾一起交给环卫部门收集。含钡废物是在氯化钠精制过程中以过滤残渣的形式产生,同时混有CaCO3、食盐杂质等物质。这一部分废物暂时没有进行单独收集,而是混入水处理污泥等一起处置。因此,本项目的部分危险废物虽然产生量较小,但是仍然需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行暂存,然后委托有处理资质的单位进行处置。

其他工业固体废物和办公垃圾一起,交给环卫部门统一收集处理。

现有项目产生的固体废物存在的问题主要是危险废物的安全处置问题。现有项目产生的少量含钡废物和实验室废物,都是混在生活垃圾和其他一般工业固体

废物里面交给环卫部门进行处理,不符合相关法规和标准的要求,因此需要进行改造。

第3章技术改造项目工程概况与工程分析

3.1 技术改造项目基本情况

3.1.1 项目名称、建设性质、建设地点

项目名称:汕头市紫光古汉氨基酸有限公司药用氨基酸车间节能减排、清洁生产技术改造项目

建设性质:技术改造

项目地点:汕头市西港路一横4、5号。

3.1.2 技术改造内容与规模

本次技术改造项目共有3个目标:

(1)将汕宁公司的厂房进行改造,1、2层改造为60 t/aGMP氨基酸精制车间、3层预留,4、5层分别作为原辅材料仓库和产品仓库,6层作为办公室,7层作为实验室。

(2)淘汰现有的2 t/h老式链条炉,将现有的能量转换率较高的手操炉作为备用,在锅炉房配置一台4 t/h新式自动加煤链条炉,并重新设计消烟除尘装置,使尾气达标排放。

(3)将现有的污水处理站平移到氨基酸公司靠西侧的围墙旁,占地面积约240 m3,设计处理水量为120 m3/d,即5 m3/h。通过调整工艺,使污水处理量扩大且效果稳定。

3.1.3 项目投资

本次技术改造项目总投资:1000万元,其中环保投资约100万元,占总投资的10%。

3.1.4 项目人员及工作时数

技术改造项目新增职工20人,工作制度:年工作日300天,每天1班,每班8小时。

3.1.5 项目技术改造后经济技术指标和主要构筑物情况

技术改造项目完成后,氨基酸生产车间不需新建构筑物,只要在汕宁厂房进行改造即可;锅炉房改造也无需新建构筑物;污水处理站需整体拆除,挪位新建。另外,本项目还需新建风险事故缓冲池。

3.2 技术改造项目采用的生产工艺

3.2.1 氨基酸精制工艺流程简介

本项目新增氨基酸精制工艺主要生产的氨基酸产品包括色氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、苏氨酸。其生产工艺与现有项目的工艺一致,操作流程如下:原料氨基酸→溶解、脱色→粗滤→精滤→真空浓缩结晶→出料→离心洗涤→真空干燥→分筛、包装→产品

3.2.2 锅炉房烟气除尘工艺更新

技术改造项目拟淘汰现有的2 t/h老式链条炉,将现有的能量转换率较高的手操炉作为备用,在锅炉房配置一台4 t/h新式自动加煤链条炉,拟购置的型号为DZL4-1.25-A II,计划年用煤量600 t,并重新设计消烟除尘装置,采用文丘里麻石水膜除尘器,并采用弱碱水作为介质,提高脱硫效率,使尾气达标排放。

DZL4-1.25-A II型燃煤蒸汽锅炉的技术参数如下表3.2-1所示:

表3.2-1 DZL4-1.25-A II型燃煤蒸汽锅炉的技术参数

额定蒸发量(t/h) 4

额定蒸汽压力(MPa) 1.25

额定蒸汽温度(℃)194

额定给水温度(℃)20

受热面积(m2)137.98

适用煤种A II

热效率(%)76

安装尺寸(长×宽×高,m)7.45×2.45×4.6

注:以上数据参考青岛青义锅炉有限公司锅炉技术参数。

(1)锅炉耗煤量

根据公式计算,本项目锅炉耗煤量约618kg/h。本项目年耗煤设计为600 t,因此,锅炉年工作时间为600000kg÷618kg/h≈971 h。

(2)锅炉尾气排气量

根据计算,锅炉耗煤量为618kg/h,因此,锅炉尾气的实际排放量为11.42×618≈7058(Nm3/h)。

(3)锅炉尾气烟尘排放量

锅炉尾气的烟尘产生量为10.78 kg/h,排放量为0.108 kg/h,烟尘产生浓度为1527.34 mg/m3,排放浓度为15.30 mg/m3。

(4)锅炉尾气SO2排放量

依照煤成份分析数据,锅炉在燃煤过程中SO2的产生量为6.03 kg/h,产生浓度为854.35 mg/m3。锅炉尾气中的SO2经过弱碱水介质的麻石水膜除尘器,因除尘装置使用湿法,除SO2效率约为70%,外排SO2为1.81 kg/h,排放浓度为256.44 mg/m3,低于广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)锅炉大气污染物第二时段最高允许排放限值:SO2 900 mg/m3,可实现达标外排。

3.2.3 污水处理设施工艺更新

本次技术改造项目拟将污水处理站的位置从目前的地方平移到靠西侧围墙旁,占地面积约240 m2。项目技改后废水来源与技改前一致,仍然包括氨基酸生产工艺废水、氯化钠精制工艺废水、场地清洗和设备器具工艺清洗废水、纯水制备过程中的浓水、锅炉房废水、凉水塔废水、办公生活污水等,氨基酸生产废水和办公生活污水的废水量有所增加。技改项目拟建的污水处理站设计处理水量120 m3/d,即5 m3/h。水处理工艺流程如下图3.2-1所示。

图3.2-1 技改后污水处理站工艺流程

污泥处理流程为:污泥→污泥浓缩池→压滤机压滤→干泥外运

污水处理站的设计出水标准应执行广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准。

3.3 技术改造项目主要原辅材料消耗、储存方式和储存量情况

技改项目主要扩增生产4种氨基酸:色氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、苏氨酸。主要原材料为对应的食品级氨基酸,辅助材料为针用活性炭。

原辅材料堆放在技改车间的4层,建筑面积463.2 m2。

日立L-8900全自动氨基酸分析仪简易标准操作规程重点讲义资料

日立L-8900全自动氨基酸分析仪标准操作规程 一. 目的 为规范日立L-8900全自动氨基酸分析仪的基本操作、维护保养、异常处理程序,防止人为操作失误,确保氨基酸分析仪正常运转,特制定本程序。 二. 适用范围 本程序适用于日立L-8900全自动氨基酸分析仪。 三.责任 1. 本程序的实施者为氨基酸分析仪操作者,各实验室负责人对本程序的实施情况进行监 督。 2. 日常运行及维护、定期维护、定期点检及保养由氨基酸分析仪操作者负责。 四. 内容 1.联机 (1)打开电脑。 (2)打开L-8900主机电源。 (3)双击桌面的图标,进入1-1画面,双击图标,进入程序。 1-1 (4)在菜单栏中依次点击和,出现1-2画面,单击

联机。大约两分钟,初始化完毕。中Uninitialized 变成Idle,图1-2变成了图1-3,各个组件可以进行控制了。初始化完毕后,分离柱的温度逐渐上升,分离柱的温度会升到50℃。如果打开反应柱的柱温控制,则温度大约20分钟升到135℃。 1-2

1-3 2、手动各组件控制操作 (1)泵1和泵2 点击,出现2-1的画面。设置泵1,流量0.1ml/分钟,B6 100%。点击 打开泵1。泵打开后,泵的背景颜色由灰色变为黄色。

2-1 点击,出现2-2的画面,设置泵2,流量0.1ml/分钟,R3 100%。点击 打开泵2。泵打开后,泵的背景颜色由灰色变为黄色。 2-2 (2)自动进样器 点击,出现2-3的画面,设置Sampler Wash不少于3次。

2-3 (3)分离柱柱温箱 点击,出现2-4画面,设置柱温50℃,设置ON,打开柱温箱。柱温箱打开后,背景颜色由灰色变为黄色。 2-4 (4)反应柱柱温箱 点击,出现2-5画面,设置柱温135℃,设置ON,打开柱温箱。柱温箱打开后,背景颜色由灰色变为黄色。 2-5

工作报告 地佐辛销2020售额

地佐辛销xx售额 河北省新型农 第一部第二篇地佐辛销xx售额《xx-6麻醉药品精神药品的管理与合理使用》第三篇地佐辛销xx售额《xx-2022年中国止痛药行业市场分析与发展方向研究报告(目录)》 xx-2022年中国止痛药行业市场分 析与发展方向研究报告(目录) 中国产业研究报告网 xx-2022年中国止痛药行业市场分析与发展方向研究报 告(目录) 【出版日期】xx年 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价格】纸介版:7000元电子版:7200元纸介+电子:7500元 【报告链接】报告摘要及目录 止痛药是指可部分或完全缓解疼痛的药物。止痛药分为非甾体抗炎药和中枢性止痛药两类。止痛药是指可部分或完全缓解疼痛的药物。止痛药分为非甾体抗炎药和中枢性止痛药两类。主治打扑损伤、折骨出臼,金疮破伤等。 疼痛是人类最常见的痛苦之一,也是临床最常见、患者最难忍受的症状之一。数据显示,全球成人慢性疼痛的平均发病率约为30%,这也意味着平均每10个成人中就有3个被慢性疼痛困扰。xx年全球7大主要医药市场疼痛治疗市场市值约为365亿美元,近几年疼痛治疗市

场将保持平稳,xx年市值维持在368.1亿美元。全球有三分之一以上的人患有慢性疼痛,而我国关节炎患者数量达1.2亿,此外,我国至少有八九千万神经病理性慢性疼痛患者,慢性疼痛困扰数亿患者人群,而且呈增长态势。 潜力巨大的镇痛药市场一直是各大药企争夺的战常值得庆幸的是,当前我国消费者更加青睐于使用国产止痛药,因此,国内企业间的竞争不断加剧。我国止痛药总体市场规模一直呈上升的趋势,由xx年的53.4亿元,上涨到xx年的59.8亿元,增加了6.4亿元,增长了12%左右。随着全球老龄化社会的到来,慢性疼痛疾病影响范围逐渐扩大,进一步推动了全球镇痛药市场的稳步增长。当前,疼痛市场已由多个成熟、廉价的仿制药统治,未来上市的新型镇痛药物必须在疗效、安全性和耐受性方面提供具有临床意义的优势方能在市场上立足,特别是在难以治疗的神经性疼痛病症方面,靶向疼痛治疗药物前景看好。报告目录 第一章止痛药行业概述 第一节止痛药行业定义及分类 一、止痛药行业定义 二、止痛药相关分类 第二节报告范围与分析体系 一、止痛药行业报告范围界定 二、止痛药行业报告分析体系 第二章止痛药行业市场发展现状与趋势分析

【CN109734516A】一种含氨基酸富硒降镉叶面肥及使用方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910163458.1 (22)申请日 2019.03.05 (71)申请人 湖南嘉诚农业科技有限公司 地址 410200 湖南省长沙市望城区高塘岭 街道红建滨水名都2栋1202室 申请人 湖南天翼智慧农业科技有限公司 (72)发明人 刘超 刘杰  (74)专利代理机构 长沙市和协专利代理事务所 (普通合伙) 43115 代理人 王培苓 (51)Int.Cl. C05G 3/00(2006.01) A01C 21/00(2006.01) (54)发明名称 一种含氨基酸富硒降镉叶面肥及使用方法 (57)摘要 本发明涉及一种含氨基酸富硒降镉叶面肥 及使用方法,本发明是采用氨基酸与葡萄糖酸 锌、亚硒酸钠进行有机螯合制得的氨基酸硒锌, 以卵磷脂和维生素E为载体,制备活性高,安全高 效的含氨基酸富硒降镉叶面肥,实现含氨基酸富 硒降镉叶面肥与植物的亲和性,有效的促进了植 物对硒、锌元素的吸收、移动与运输,提高了对其 硒的吸收转化利用率;通过增加水稻体内的硒、 锌含量,达到阻隔镉、砷等重金属的进入和迁移, 从调控茎叶分配、运输蛋白活性、竞争运输通道 等方面抑制镉、砷等重金属的吸收;本发明制备 方法在常温常压进行,工艺简单,便于操作,因而 易于进行大规模生产,制备的原料来源广泛,价 格低廉, 污染小。权利要求书1页 说明书20页CN 109734516 A 2019.05.10 C N 109734516 A

权 利 要 求 书1/1页CN 109734516 A 1.一种含氨基酸富硒降镉叶面肥,其特征在于,所述叶面肥按照氨基酸50~120g/L、卵磷酯10~50g/L、维生素E 40~80g/L、亚硒酸钠10~60g/L、葡萄糖酸锌8~50g/L、乳化剂2~6g/L的比例混合,其制备步骤如下: (1)称取50g所述氨基酸,在搅拌下完全溶解在300ml水中; (2)加入所述亚硒酸钠10g、所述葡萄糖酸锌8g搅拌溶解; (3)称取所述乳化剂5g,缓慢加入到步骤2获得的溶液中,继续搅拌; (4)用氢氧化钾水溶液调节步骤3获得的溶液PH值呈6.5左右,在70~80℃之间加热反应l小时左右,使金属离子与氨基酸螯合,用有机溶剂乙醇沉淀分离法制得了氨基酸硒锌螯合物; (5)称取10g卵磷脂、40g维生素E,在搅拌下完全溶解在200ml水中; (6)将步骤4获得的氨基酸硒锌螯合物缓慢加入到步骤5获得的溶液中,用水定容至1升,充分搅拌均匀,调配成体积为1升的含氨基酸富硒降镉叶面肥。 2.根据权利要求1所述的一种含氨基酸富硒降镉叶面肥,其特征在于,所述叶面肥按照氨基酸60~120g/L、卵磷酯10~35g/L、维生素E 50~70g/L、亚硒酸钠15~40g/L、葡萄糖酸锌12~35g/L、乳化剂2~5g/L的比例混合。 3.根据权利要求1或2所述的一种含氨基酸富硒降镉叶面肥,其特征在于,所述氨基酸为甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、色氨酸、丝氨酸、酪氨酸、半胱氨酸、蛋氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、苏氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、精氨酸和组氨酸中的一种或多种组合。 4.根据权利要求1或2所述的一种含氨基酸富硒降镉叶面肥,其特征在于,所述乳化剂为十二烷基苯磺酸钙、聚氧乙烯聚氧丙稀嵌段化合物、蓖麻油聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚聚、氧丙烯醚、苄基酚聚氧乙烯醚、苯乙基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、脂肪酸环氧乙烷加成物、苯乙基酚聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物中的一种或多种组合。 5.根据权利要求4所述的一种含氨基酸富硒降镉叶面肥,其特征在于,所述乳化剂的具体品种为农乳500#系列、600#系列、400#系列、1600#系列、NP系列、OP系列、AEO系列、By系列、斯盘系列、吐温系列、聚乙二醇系列中的一种或多种组合。 6.根据权利要求1所述的一种含氨基酸富硒降镉叶面肥的使用方法,其特征在于,所述叶面肥可以广泛应用于轻、中、重度重金属污染区抑制作物吸收累积重金属,同时达到合理吸收硒、锌的效果,并在作物中转化,提高可食部位硒富集水平,生产出安全的富硒含锌农产品。 7.根据权利要求1所述的一种含氨基酸富硒降镉叶面肥及使用方法,其特征在于,所述叶面肥稀释150~200倍后,使用人工喷雾器在水稻二次枝梗原基分化期,即倒二叶完全展开时,以及齐穗后6~11天叶面喷施。 8.根据权利要求1所述的一种含氨基酸富硒降镉叶面肥及使用方法,其特征在于,所述叶面肥稀释7~10倍后,使用植保无人机超低容量喷雾,在水稻二次枝梗原基分化期,即倒二叶完全展开时,以及齐穗后6~11天叶面喷施。 2

L-氨基酸项目可行性研究报告

盐酸麻黄碱项目 可行性研究报告 xxx科技公司

盐酸麻黄碱项目可行性研究报告目录 第一章项目概况 第二章背景、必要性分析 第三章市场调研预测 第四章产品规划分析 第五章选址规划 第六章土建工程设计 第七章工艺先进性 第八章环境保护说明 第九章职业安全 第十章项目风险评估 第十一章节能概况 第十二章实施方案 第十三章项目投资情况 第十四章经济评价 第十五章招标方案 第十六章综合评价说明

第一章项目概况 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx科技公司 (二)公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。

(三)公司经济效益分析 上一年度,xxx科技公司实现营业收入6165.17万元,同比增长25.17%(1239.58万元)。其中,主营业业务盐酸麻黄碱生产及销售收入为5143.08万元,占营业总收入的83.42%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额1491.57万元,较去年同期相 比增长240.02万元,增长率19.18%;实现净利润1118.68万元,较去年同期相比增长120.54万元,增长率12.08%。 上年度主要经济指标

氨基酸叶面肥啥时候用效果好 施肥时期

氨基酸叶面肥啥时候用效果好施肥时期 氨基酸叶面肥啥时候用效果好?氨基酸叶面肥施肥时期是什么?据悉,市场上氨基酸叶面肥卖的特别火爆,很多蔬菜种植户都买了,下面就来了解一下吧。 氨基酸叶面肥啥时候用效果好 1.作物发生缺素症时 当作物发生缺素症时,植株体内的生理和代谢已经受到较大影响,此时喷施腐植酸叶面肥,利用腐植酸的和络(螯)合特性,活化铁、锰、锌、铜等金属阳离子,增效化肥、促进养分吸收等作用,可迅速缓解缺素症状,恢复正常发育。 2.土壤酸碱度失衡时 土壤酸碱度(pH)过高过低均不利于作物生长发育。当土壤pH<5.0或ph>9.0时,作物根系活力降低,吸收营养的能力差,易造成缺素症。酸性土壤易发生缺镁、钙、钾、硼、钼等元素;碱性土壤易发生缺铁、锌、锰、磷等元素。采用叶面喷施含腐植酸水溶肥料可大大缓解作物因根系吸收功能不强造成的营养匮乏,保持机体功能,预防植株早衰。 3.土壤干旱或水涝时 土壤干旱或水涝时,作物根系衰弱,发生生理障碍,造成吸收能力下降。喷施腐植酸叶面肥,可抑制蒸腾作用,减少水分散失,提高抗旱性;促进根系发育,恢复根系活力,改善根系吸收状况。 4.土壤发生盐碱或盐渍化时

在盐胁迫下,喷施腐植酸水溶肥通过降低作物叶片中钠离子与各阳离子如钾、钙、镁等的比值,以此来减轻盐害。 5.作物发生病虫害时 作物根部或地上部分发生病虫害时,由于根部吸收或输导能力降低,结合农药防治,配合腐植酸叶面肥,既能提高农药防治效果,又能补充营养元素的不足,让作物快速恢复正常生长发育。 6.作物发生冻害、干热风时 当作物遭遇冻害时,叶面喷施腐植酸叶面肥能够显着增强植株抗性,减轻冻害危害。当遭遇干热风时,作物水分散失加快,叶面喷施腐植酸叶面肥,可以增加作物细胞质液浓度,防止水分散失,增强抵抗干热风的能力。 7.作物发生生理障碍或衰弱时 当作物由于氮肥施用过量造成徒长,不易开花结果或发生落花落果时;当植株负载过大,影响正常生长发育时;在作物生育后期,植株衰弱,根系吸收能力明显下降时,叶面喷施腐植酸叶面肥,可以迅速补充腐植酸和营养元素,恢复植株长势,使植株营养生长和生殖生长协调发展,有利于获得较高的产量,也能改善农产品品质。 注意:氨基酸叶面肥在农作物全生育期均可应用,能够促进根系生长,提高作物抗逆性,提高产量,改善品质,但应用效果不会像出现虫害时喷药一样速效与明显。

如何自制氨基酸叶面肥

如何自制氨基酸叶面肥 氨基酸叶面肥容易被作物吸收、肥效迅速、增产效果明显,同时还有提高产品品质的作用。然而,氨基酸肥料价格较贵,为节省成本,那么如何自己制作氨基酸叶面肥呢?下面我们介绍一种结合金宝贝叶面肥菌种,通过发酵来制作叶面肥的方法。 1、准备容器和原料。 准备一个容器、豆粕粉、金宝贝叶面肥发酵剂、红糖、醋。 2、拌料 将100公斤豆粕粉1公斤金宝贝氨基酸叶面肥发酵剂拌匀。然后,往接种完菌剂的豆粕粉中加入糖醋水,将大豆粉物料的含水量调到55-60%。糖醋水的制作方法:将5%的红糖水和3%米醋兑成所需加水量即可。调整方法:因含水率12%的100公斤大豆粉本身自带水分约12公斤,再外加120公斤的糖醋水,总计含水约132公斤。 3、放置座菌 将调好含水量的大豆粉物料,自然放置12小时,这一过程可称为“座菌”。 4、发酵 将自然放置的待发酵物料及时移到水泥池或大缸堆积发酵。为确保通气,堆积厚度一般不超过50㎝为好,堆积完毕后,上面盖上纱布或塑料布(注意留有通气孔),并注意做到保温、保湿、保洁。 发酵开始后,7-10天的发酵温度应保持20-25℃以上,累计发酵温度达300-400℃时,可翻倒一次,翻动后立即盖上覆盖物,促使其继续发酵,等到累计发酵温度达到600℃以上(20-25天),发酵料成块,臭味基本消失,可停止发酵,及时把发酵料翻动,晾干一天(含水量为40-45%)。 5、浸泡提取 将晾干后的发酵物料移到容器里,用5%红糖水浸泡,即可提取氨基酸水。浸泡比是1公斤大豆粉加5%红糖水5公斤,浸泡时间为5-15天,浸泡完毕(没臭味,液体呈深棕色),应及时用真空泵提取氨基酸水,做好包装,在阴凉处保管即可。 6、施肥用量 每亩地3-5公斤发酵豆粕。

保健产品市场调研报告

保健产品市场调研报告 关于保健产品市场调研报告 一、报告内容 随着近年来人们生活水平的不断提高,以及人们健康保健意识的增强,保健品市场从原先的功能单一型发展到今天多元化保健,保 健品功能层出不穷,种类也多种多样。在目前保健品市场受到绿色 健康食品及保健食品化潮流的冲击下,探索新的发展方向是值得生 产厂家的关注的。 夸克公司在本篇研究报告中,通过综合公司历次有关保健品方面的研究,向读者描述保健品消费群体的特征及保健品市场的总体状况,为各生产厂家今后的产品开发提供决策参考。 目前市场上保健品层出不穷,广义的保健品应该包括:保健类食品和保健类药品这两大类。但我们这里着重研究的是狭义的保健品,即保健类药品(我们简称之为“保健品”)。我们把狭义的保健品市 场分为四类:洋参类、补钙类、美容类和机体调节类,这也是目前 保健品市场主要的四类产品。 二、市场环境及前景预测 在医疗保健费用支出上,从1995年起,一类城市(以上海为例) 和二类城市(以杭州为例)的年平均每人医疗保健费用支出都以超过30%的速度递增。 无论是一类城市还是二类城市,保健品的消费比例都很高,均达到半数以上,“未购买也未服用”的比例均不到三成(见表一)。可 见保健品消费已趋向大众化,保健意识也有明显提高,市场存在着 巨大的潜力。据不完全统计,在上海地区,仅35—55岁女性的补钙 产品消费量就有近3亿元。与此同时,保健品市场竞争也日趋激烈。

电视广告是认知保健品的主要途径 电视是消费者信息来源最多、最广泛的媒体。电视广告是以其媒体导向性强、直观等特点,成为消费者最易接受的媒体广告形式。 对于保健品的选择,电视广告中对症状的描述会引导消费者结合自 己本身的状况去选择,找到自己产品与消费者需求相吻合的契合点。在这一点上,一类城市和二类城市是相同的(详见表二)。 三、消费者行为特征分析 针对服用保健品的消费群体,我们就其家庭收入、性别比例、年龄构成、购买季节等因素从消费能力、消费动机、消费心理以及消 费的季节性等方面对一、二类城市进行了比较分析。 消费能力:一类城市强于二类城市一类城市的保健品消费比例要高于二类城市,且消费比例与收入基本呈递增关系。这与目前保健 品市场价格偏高以及消费者的保健意识有关联。从一、二类城市纵 向比较,年收入18000元以下被访者服用过保健品的比例,一类城 市明显高于二类城市;收入较高者消费比例都处于较高位置,特别是 上海地区家庭年收入达到60000元以上的家庭消费比例高达79%(见 表三、表四)。 消费动机:一类城市“自我服用”,二类城市“馈赠亲友”一类和二类城市“购买过但未服用过”的消费者是随年龄递增而下降的,而“服用过但未购买过”的曲线则是上扬的(见图一、图二)。消费 者购买群体主要集中在年轻人,而服用的主要对象则主要集中在中 老年群体。由此可见,保健品消费主要是以“表达或传递感情”为 目的。而这两类城市里曾经购买或服用过的人群年龄分布是相对平 均的,二类城市的消费者较一类城市来说相对年轻(见表五)。 消费季节:冬季虽为旺季,但季节性开始淡化冬令进补是中国人的传统,因此冬季无疑是保健品的销售旺季,这点依旧表现得很明显,夏季是最少服用保健品的季节。但同时也有大部分的消费者对 季节抱着无所谓的态度,在二类城市(如宁波)表现得尤为明显,这 表明现在保健品消费的季节性已经开始淡化。同时也从另一侧面说明,就保健意识而言,一类城市高于二类城市。

镇静催眠药市场分析报告

镇静催眠药市场分析报告 目录 第一部分镇静催眠药概述 4 一、镇静催眠药慨述 5 二、镇静催眠药研发状况8 第二部分我国镇静催眠药总体市场状况11 一、镇静催眠药市场容量分析12 二、镇静催眠药市场份额分析13 三、镇静催眠药厂家市场份额分析14 四、镇静催眠药物主要品种市场增长率和潜力分忻15 第三部分镇静催眠药物市场品种分析 16 第一节、刺五加17 第二节、利培酮18 第三节、奥氮平19 第四节、三氟噻吨-四甲蒽内胺20 第五节、咪达唑仑21 第六节、奎地平22 第七节、天麻素23 第八节、唑吡坦24 第九节、佐匹克降25 第十节、劳拉西泮26 第四部分我国镇静催眠药物商品名、生产厂家 27 第五部分我国镇静催眠药物价格及进入医保目录情况 32 箅—节、市场价格情况33 第二节、《2004午国家基本医疗保险和工伤保险药品日录》情况38 图 图1:2004-2005年镇静催眠药物巾场销售趋势12 表 表1:2003-2005年镇静催眠药物主要品种市场份额变化13 表2:2004-2005年镇静催眠药物市场份额排名前20位的厂家14 表3:2004-2005午市场份额前20位镇静催眠约物川污中增长率15 表4:刺五加市场竞争格局前3位17 表5:利培酮市场竞争格局18 表6:奥氮平市场竞争格局19 表7:三氟噻吨-四甲蒽丙胺市场竞争格局20 表8:眯达唑仑市场竞争格局前2位21 表9:奎地平市场竞争格局前3位22 表10:天麻素市场竞争格局前3位23 表11:唑吡坦门市场竞争格局前2位24 表12:佐匹克隆巾场竞争格局前3位25 表13:劳拉西泮市场竞争价格局前3位26

氨基酸自动分析仪

氨基酸自动分析仪 1.实验目的 ①了解氨基酸自动分析仪的分析原理; ②掌握氨基酸自动分析仪的操作技巧。 2.实验原理 测定原理是利用样品各种氨基酸组分的结构不同、酸碱性、极性及分子大小不同,在阳离子交换柱上将它们分离,采用不同pH值离子浓度的缓冲液将各氨基酸组分依次洗脱下来,再逐个以另一流路的茚酮试剂混合,然后共同流至螺旋反应管中,于一定温度下(通常为115~120℃)进行显色反应,形成在570nm有最大吸收的蓝紫色产物。其中的羟脯氨酸与茚三酮反应生成黄色产物,其最大吸收在440nm。这些有色产物对570nm、440nm光的吸收强度与洗脱出来的各氨基酸的浓度(或含量)之间的关系符合比耳定律,可与标准氨基酸比较作定性和定量测定。 3.实验仪器与耗材 实验仪器: 耗材: 4.实验步骤 ①样品处理: 测定样品中各种游离氨基酸含量,可以除去脂肪杂质后,直接上柱进行分析。 测定蛋白质的氨基酸组成时样品必须经酸水解,使蛋白质完全变成氨基酸后才上柱进行分析。 ②样品分析:经过处理后的样品上柱进行分析。上柱的样品量根据所用自动分析仪的灵 敏度来确定。一般为每种氨基酸0.1μmol 左右(水解样品干重为0.3mg 左右)。测定必须在pH5~5.5、100℃下进行,反应进行时间为10~15min,生成的紫色物质在570nm 波长下进行比色测定。而生成的黄色化合物在440nm 波长下进行比色测定。做一个氨基酸全分析

一般只需1h 左右,同时可将几十个样品一起装入仪器,自动按序分析,最后自动计算给出精确的数据。仪器精确度在±1~3%。用阳离子交换柱分离及测定氨基酸所的如下图 自动分析仪氨基酸分离图谱 5.结果计算 带有数据处理机的仪器,各种氨基酸的定量结果能自动打印出来,否则,可用尺子测量峰高或用峰高乘以半峰宽确定峰面积进而计算出氨基酸的精确含量。另外,根据峰出现的时间可以确定氨基酸的种类。 6.说明 ①显色反应用的茚三酮试剂,随着时间推移发色率会降低,故在较长时间测样过程中应随时采用已知浓度的氨基酸标准溶液上柱测定以检验其变化情况。 ②近年出现的采用反相色谱原理制造的氨基酸分析仪,可使蛋白质水解出的17 种氨基酸在12min 内完成分离,且具有灵敏度高(最小检出量可达1pmol)、重现性好以及一机多用等优点。

各种氨基酸的作用

天然的氨基酸现已经发现的有300多种,其中人体所需的氨基酸约有22种,分非必需氨基酸和必需氨基酸(人体无法自身合成)。另有酸性、碱性、中性、杂环分类,是根据其化学性质分类的。1、必需氨基酸(essential amino acid):指人体(或其它脊椎动物)不能合成或合成速度远不适应机体的需要,必需由食物蛋白供给,这些氨基酸称为必需氨基酸。共有8种其作用分别是:①赖氨酸(Lysine ):促进大脑发育,是肝及胆的组成成分,能促进脂肪代谢,调节松果腺、乳腺、黄体及卵巢,防止细胞退化;②色氨酸(Tryptophan):促进胃液及胰液的产生;③苯丙氨酸(Phenylalanine):参与消除肾及膀胱功能的损耗; ④蛋氨酸(又叫甲硫氨酸)(Methionine);参与组成血红蛋白、组织与血清,有促进脾脏、胰脏及淋巴的功能;⑤苏氨酸(Threonine):有转变某些氨基酸达到平衡的功能;⑥异亮氨酸(Isoleucine ):参与胸腺、脾脏及脑下腺的调节以及代谢;脑下腺属总司令部作用于甲状腺、性腺;⑦亮氨酸(Leucine ):作用平衡异亮氨酸;⑧缬氨酸(Valine):作用于黄体、乳腺及卵巢。8种人体必需氨基酸的记忆口诀①"借一两本蛋色书来" 谐音: 借(缬氨酸), 一(异亮氨酸),两(亮氨酸),本(苯丙氨酸),蛋(蛋氨酸),色(色氨酸),书(苏氨酸),来(赖氨酸). ②"笨蛋来宿舍,晾一晾鞋" 笨(苯丙氨酸)蛋(蛋氨酸)来(赖氨酸)宿(苏氨酸)舍(色氨酸),晾(亮氨酸)一晾(异亮氨酸)鞋(缬氨酸)③”携带一两本甲硫色书来”携(缬氨酸)带一(异亮氨酸)两(亮氨酸)本(苯丙氨酸)甲硫(甲硫氨酸)色(色氨酸)书(苏氨酸)来(赖氨酸) 其理化特性大致有:1)都是无色结晶。熔点约在230°C 以上,大多没有确切的熔点,熔融时分解并放出CO2;都能溶于强酸和强碱溶液中,除胱氨酸、酪氨酸、二碘甲状腺素外,均溶于水;除脯氨酸和羟脯氨酸外,均难溶于乙醇和乙醚。2)有碱性[二元氨基一元羧酸,例如赖氨酸(lysine)];酸性[一元氨基二元羧酸,例如谷氨酸(Glutamic acid)];中性[一元氨基一元羧酸,例如丙氨酸(Alanine)]三种类型。大多数氨基酸都呈显不同程度的酸性或碱性,呈显中性的较少。所以既能与酸结合成盐,也能与碱结合成盐。3)由于有不对称的碳原子,呈旋光性。同时由于空间的排列位置不同,又有两种构型:D型和L型,组成蛋白质的氨基酸,都属L型。由于以前氨基酸来源于蛋白质水解(现在大多为人工合成),而蛋白质水解所得的氨基酸均为α-氨基酸,所以在生化研究方面氨基酸通常指α-氨基酸。至于β、γ、δ……ω等的氨基酸在生化研究中用途较小,大都用于有机合成、石油化工、医疗等方面。氨基酸及其衍生物品种很多,大多性质稳定,要避光、干燥贮存。2、非必需氨基酸(nonessential amino acid):指人(或其它脊椎动物)自己能由简单的前体合成,不需要从食物中获得的氨基酸。例如甘氨酸、丙氨酸等氨基酸。1,2萘醌、4磺酸钠在碱性溶液深红色(检验α-氨基酸)肽键(peptide bond):一个氨基酸的羧基与另一个氨基酸的氨基缩合,除去一分子水形成的酰胺键。肽(peptide):两个或两个以上氨基通过肽键共价连接形成的聚合物。是氨基酸通过肽键相连的化合物,蛋白质不完全水解的产物也是肽。肽按其组成的氨基酸数目为2个、3个和4个等不同而分别称为二肽、三肽和四肽等,一般含10个以下氨基酸组成的称寡肽(oligopeptide),由10个以上氨基酸组成的称多肽(polypeptide),它们都简称为肽。肽链中的氨基酸已不是游离的氨基酸分子,因为其氨基和羧基在生成肽键中都被结合掉了,因此多肽和蛋白质分子中的氨基酸均称为氨基酸残基(amino acid residue)。多肽有开链肽和环状肽。在人体内主要是开链肽。开链肽具有一个游离的氨基末端和一个游离的羧基末端,分别保留有游离的α-氨基和α-羧基,故又称为多肽链的N端(氨基端)和C端(羧基端),书写时一般将N端写在分子的左边,并用(H)表示,并以此开始对多肽分子中的氨基酸残基依次编号,而将肽链的C端写在分子的右边,并用(OH)来表示。目前已有约20万种多肽和蛋白质分子中的肽段的氨基酸组成和排列顺序被测定了出来,其中不少是与医学关系密切的多肽,分别具有重要的生理功能或药理作用。多肽在体内具有广泛的分布与重要的生理功能。其中谷胱甘肽在红细胞中含量丰富,具有保护细胞膜结构及使细胞内酶蛋白处于还原、活性状态的功

2016-2020年中国12%复方氨基酸注射液市场深度调研及投资战略咨询报告

12%复方氨基酸注射液 市场深度调研及投资战略咨询报告 2016-2020

核心内容提要 产业链(Industry Chain) 狭义产业链是指从原材料一直到终端产品制造的各生产部门的完整链条,主要面向具体生产制造环节; 广义产业链则是在面向生产的狭义产业链基础上尽可能地向上下游拓展延伸。产业链向上游延伸一般使得产业链进入到基础产业环节和技术研发环节,向下游拓展则进入到市场拓展环节。产业链的实质就是不同产业的企业之间的关联,而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。 市场规模(Market Size) 市场规模(Market Size),即市场容量,本报告里,指的是目标产品或行业的整体规模,通常用产值、产量、消费量、消费额等指标来体现市场规模。千讯咨询对市场规模的研究,不仅要对过去五年的市场规模进行调研摸底,同时还要对未来五年行业市场规模进行预测分析,市场规模大小可能直接决定企业对新产品设计开发的投资规模;此外,市场规模的同比增长速度,能够充分反应行业的成长性,如果一个产品或行业处在高速成长期,是非常值得企业关注和投资的。本报告的第三章对手工工具行业的市场规模和同比增速有非常详细数据和文字描述。 消费结构(consumption structure) 消费结构是指被消费的产品或服务的构成成份,本报告主要从三个角度来研究消费结构,即:产品结构、用户结构、区域结构。1、产品结构,主要研究各类细分产品或服务的消费情况,以及细分产品或服务的规模在整个市场规模中的占比;2、用户结构,主要研究产品或服务都销售给哪些用户群体了,以及各类用户群体的消费规模在整个市场规模中的占比;3、区域结构,主要研究产品或服务都销售到哪些重点地区了,以及某些重点区域市场的消费规模在整个市场规模中的占比。对消费结构的研究,有助于企业更为精准的把握目标客户和细分市场,从而调整产品结构,更好地服务客户和应对市场竞争。

兖矿煤化供销有限公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告兖矿煤化供销有限公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:兖矿煤化供销有限公司统一社会信用代码:91370883673179586B 工商注册号:370883000000061组织机构代码:673179586 法定代表人:陶书成立日期:2008-03-25 企业类型:/经营状态:在业 注册资本:26000万人民币 注册地址:邹城西外环路1888号(经济开发区大学科技工业园) 营业期限:2008-03-25 至 / 营业范围:粗苯、甲醇、乙醇、煤焦油、醋酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、二甲基甲酰胺、液氧、液氩、液氮、甲醚、乙烯、甲醛、醋酸、醋酸酐、硫磺、正丁醇、苯、苯胺、电石、烧碱、重油、沥青、蒽油、萘、咔唑、精蒽、甲苯、二甲苯、苯乙烯、石脑油、甲基叔丁基醚、环氧丙烷、燃料油、甲硫醚、氨水、氨、甲酸甲酯、醋酸甲酯、丙烯、乙腈、甲缩醛、多聚甲醛、甲胺、三甲胺、异丁醇、环氧乙烷、丙酮、洗油、粗酚、二氧化碳、碳酸(二)甲酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸、甲酸、甲烷批发(无储存)(凭危险化学品经营许可证经营,有效期限以许可证为准);化肥零售;煤炭批发;焦炭、润滑油、化工设备、纺织原料、化工原料和产品(不含危险化学品)、铁矿石、镍矿石、仪器仪表、电缆、五金工具、轴承、阀门管件、建材、劳保用品、金属、橡胶制品、铜矿石的销售,货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外);仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)766

四种常见蛋中的氨基酸成分对比分析

四种常见蛋中的氨基酸成分对比分析 陈巧玲,郑艺梅,王兵丽,张泽宏 (闽南师范大学生物科学与技术学院,福建漳州 363000) 摘要:采用氨基酸自动分析仪检测样品,得出土鸡蛋、鸭蛋、皮蛋、洋鸡蛋均含有17种水解氨基酸。必须氨基酸与总氨基酸比值为鸭蛋%>洋鸡蛋%>土鸡蛋%>皮蛋%,必须氨基酸与非必须氨基酸的比值为鸭蛋>洋鸡蛋>土鸡蛋>皮蛋。根据FAO/WHO 提出的理想蛋白质条件,可知这四种蛋品均属于理想蛋白质范畴。氨基酸总含量分别为土鸡蛋%>鸭蛋%>洋鸡蛋%>皮蛋%。鸭蛋、皮蛋、土鸡蛋、洋鸡蛋的第一限制氨基酸分别为苏氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸和半胱氨酸、缬氨酸。因此根据分析结果,可以在日常饮食中根据食物的优缺点合理搭配饮食,实现营养最大化。 关键词:蛋;氨基酸;营养分析 Determination of amino acid in four kinds of eggs using amino acid analyzer CHEN Qiao-ling, ZHENG Yi-mei, Wang Bi-li, ZHANG Ze-hong (School of Biological Science And Biotechnology, MinNan Normal University,Zhangzhou 363000, Fujian China) Abstract:This paper finded out that 17 kinds of amino acid were content in the four kinds of eggs by using amino acid auto-analyzer. Essential amino acid /Total amino acid of this four kinds of eggs were duck eggs %>eggs %>farm eggs %>preserved % and the essential amino acid /nonessential amino acids of this four kinds of eggs were duck eggs >eggs >farm eggs >preserved eggs high quality?protein as their essential amino acid /Total amino acid and essential amino acid /nonessential amino acids numerical value close to the reference value of WHO/FAO model. The total content of amino acid were duck eggs % >eggs % >farm eggs % >preserved eggs %. The first limiting amino acids of duck eggs\ preserved eggs\ farm eggs\ eggs were threonine\ isoleucine\ methionine& cysteine\ valine.

2021-2026年国内外麻醉镇痛药行业竞争格局及发展前景预测分析报告

麻醉镇痛药近年来增长较快,市场有望进一步扩张(附报告目录) 1、麻醉镇痛药概述 麻醉镇痛药物是一种作用于中枢神经系统,能解除或减轻疼痛并改变对疼痛的情绪反应的药物。按作用机制可将麻醉镇痛药分为阿片受体激动剂、阿片受体激动-拮抗剂和非阿片类镇痛药。 麻醉镇痛药具有成瘾性,同时其原料药易制毒,在国内受到了严格的管制,需获得麻醉药品和精神药品研制立项批件才可开展研发及生产活动,具有行业高壁垒的特征。 相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年国内外麻醉镇痛药行业竞争格局及发展前景预测分析报告》 2、麻醉镇痛药市场规模分析 麻醉镇痛药近年来增长较快。数据显示,2018年中国麻醉镇痛类药物的市场规模约为141.51亿元,较上一年同比增长平均12.40%。而且近三年保持二位数增长。伴随中国外科手术人次逐年递增,麻醉镇痛药的市场有望进一步扩张。 2015-2018年我国麻醉镇痛药市场规模分析 资料来源:普华有策

3、麻醉镇痛药发展现状和未来趋势分析 麻醉性镇痛药的大部分原料药属于易制毒的生物碱,因此具有高成瘾性。中国对麻醉镇痛类药物的监管非常严格,部分麻醉镇痛药物生产供应受到限制。然而根据数据显示,中国外科手术人次逐年递增,未来年均手术人次将大于4,500万且保持增长趋势,市场需求量大。目前麻醉镇痛药物实际需求量大于供应量。近几年,政府鼓励开发低成瘾性的麻醉镇痛制剂技术,多模式镇痛逐渐成为业界研究热点。多模式镇痛是指将不同类型的麻醉镇痛药物协同,减少单一药物的剂量,以期达到最佳镇痛效果。由于阿片类药物的镇痛作用和不良反应容易产生剂量依赖性,通过多模式镇痛可以减少阿片类药物剂量的使用,降低患者对麻醉镇痛药物的依赖性。盐酸纳美芬注射液属于阿片类药物的拮抗剂,在《国家基本药物目录(2018年版)》中属于阿片类药物的解毒剂;布洛芬注射液是首个在适应症上获批联合阿片类药物使用、降低阿片类药物使用剂量的非甾体类镇痛药。以上两款药物均具有降低阿片类药物成瘾性的风险,符合行业的未来发展趋势。 报告目录: 第一章麻醉镇痛药行业相关概述 第一节麻醉镇痛药行业定义及特征 第二节麻醉镇痛药行业经营模式分析 一、采购模式分析 二、生产模式分析 三、销售模式分析 四、麻醉镇痛药行业经营模式影响因素分析 第三节麻醉镇痛药行业主要风险因素分析 一、经营风险分析

浙江大学苯甲酸、正丁醇满分实验报告

指导老师:蒋艳老师 实验一红外光谱分析实验 一、实验目的: 1.了解傅立叶变换红外光谱仪的基本构造及工作原理 2.学习红外光谱测定的制样方法 3.学会用傅立叶变换红外光谱仪进行样品测试 二、实验原理 红外光是一种波长介于可见光区和微波区之间的电磁波谱。波长在0.78~300μm。通常又把这个波段分成三个区域,即近红外区:波长在0.78~2.5μm (波数在12820~4000cm-1),又称泛频区;中红外区:波长在2.5~25μm(波数在4000~400cm-1),又称基频区;远红外区:波长在25~300μm(波数在400~33cm-1),又称转动区。其中中红外区是研究、应用最多的区域。 红外及拉曼光谱都是分子振动光谱。通过谱图解析可以获取分子结构的信息。作为红外光谱的特点,首先是应用面广,提供信息多且具有特征性,故把红外光谱通称为"分子指纹"。它最广泛的应用还在于对物质的化学组成进行分析。用红外光谱法可以根据光谱中吸收峰的位置和形状来推断未知物的结构,依照特征吸收峰的强度来测定混合物中各组分的含量。其次,它不受样品相态的限制,无论是固态、液态以及气态都能直接测定,甚至对一些表面涂层和不溶、不熔融的弹性体(如橡胶)也可直接获得其光谱。它也不受熔点、沸点和蒸气压的限制,样品用量少且可回收,是属于非破坏分析。而作为红外光谱的测定工具-红外光

谱仪,与其他近代分析仪器(如核磁共振波谱仪、质谱仪等)比较,构造简单,操作方便,价格便宜。因此,它已成为现代结构化学、分析化学最常用和不可缺少的工具。 一、Fourier变换红外光谱仪(FTIR) Fourier变换红外光谱仪没有色散元件,主要由光源(硅碳棒、高压汞灯)、Michelson干涉仪、检测器、计算机和记录仪组成。核心部分为Michelson干涉仪,它将光源来的信号以干涉图的形式送往计算机进行Fourier变换的数学处理,最后将干涉图还原成光谱图。它与色散型红外光度计的主要区别在于干涉仪和电子计算机两部分。这种新技术具有很高的分辨率、波数精度高、扫描速度极快(1秒内可完成)、光谱范围宽、灵敏度高等优点。 Fourier变换红外光谱仪工作原理: 工作原理:光源发出的红外辐射,经干涉仪转变成干涉图,通过试样后得到含试样信息的干涉图,由电子计算机采集,并经过快速傅立叶变换,得到吸收强度或透光度随频率或波数变化的红外光谱图。 干涉图从数学观点讲,就是傅立叶变换,计算机的任务是进行傅立叶逆变

含氨基酸水溶肥料

含氨基酸水溶肥料是由氨基酸与钙、微量元素等制剂混合浓缩得到的水溶肥料,主要作氨基酸叶面肥。德化新陆集团的专家讲述产品分微量元素型和钙元素型两种类型。农业部技术标准NY1429-2007规定,微量元素型含氨基酸水溶肥料的游离氨基酸含量,固体产品和液体产品分别不低于10%和100克/升;德化新陆集团的专家讲述至少两种微量元素的总含量分别不低于2.0%和20克/升。钙元素型含氨基酸水溶肥料也有固体产品和液体产品两种,各项指标与微量元素型相同,唯有钙元素含量,固体产品和液体产品分别不低于3.0%和30克/升。 含腐植酸水溶肥料是一种含腐植酸类物质的水溶肥料。腐植酸是一类由动植物残体等有机物经微生物分解转化和地球化学过程而形成的天然高分子有机物,多从泥炭、褐煤、风化煤中提取,能刺激植物生长、改土培肥、提高养分有效性和作物抗逆能力。产品质量需符合农业行业标准NY1106-2006。德化新陆集团的专家讲述产品按腐植酸含量分为Ⅰ型和Ⅱ型,标准规定,大量元素型固体产品的Ⅰ、Ⅱ型腐植酸含量分别不低于3%和4%,大量元素含量分别不低于35%和20%;大量元素型液体产品的Ⅰ、Ⅱ型腐植酸含量(克/升)分别不低于30和40,大量元素含量(克/升)分别不低于350和200;含腐植酸微量元素型固体产品的腐植酸含量不低于3%,微量元素含量不低于6%。 含氨基酸水溶肥料使用方法?德国新陆国际集团的专家讲述水溶肥料的使用方法如下: 1、土壤浇灌 通过土壤浇水或者灌溉的时候,先行混合在灌溉水中,这样可以让植物根部全面地接触到肥料,通过根的呼吸作物把化学营养元素运输到植株的各个组织中。 2、叶面施肥 把水溶性肥料先行稀释溶解于水中进行叶面喷施,或者与非碱性农药(常用大部分农药都是非碱性的)一起溶于水中进行叶面喷施,水溶肥料通过叶面气孔进入植株内部。对于一些幼嫩的植物或者根系不太好的作物出现缺素症状时是一个最佳纠正缺素症的选择,极大地提高了肥料吸收利用效率,节约地植物营养元素在植物内部的运输过程。 3、滴灌、喷灌和无土栽培 在一些沙漠地区或者极度缺水的地方,以及规模化种植的大农场,以及高品质高附加值经济作物种植园,人们往往用滴灌、喷灌和无土栽培技术来节约灌溉水并提高劳动生产效率。这叫做“水肥一体化”,即在灌溉的时候,肥料已经溶解在水中,浇水的

氨基酸叶面肥及其简易制作方法精编版

氨基酸叶面肥及其简易 制作方法 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

氨基酸及其简易制作方法 一、氨基酸的含义 氨基酸(amino acid):含有氨基和羧基的一类的通称。生物功能蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。是含有一个碱性氨基和一个的有机化合物。氨基连在α-碳上的为。组成蛋白质的氨基酸均为α-氨基酸。 氨基酸(Amino acid)是构成蛋白质(protein)的基本单位,赋予蛋白质特定的分子结构形态,使它的分子具有生化活性。是生物体内重要的活性分子,包括催化的酶。 两个或两个以上的氨基酸化学聚合成肽,一个蛋白质的原始片段,是蛋白质生成氨基酸的前体。氨基酸(amino acids)广义上是指既含有一个碱性又含有一个酸性的,正如它的名字所说的那样。但一般的氨基酸,则是指构成的结构单位。在生物界中,构成天然蛋白质的氨基酸具有其特定的结构特点,即其氨基直接连接在上,这种氨基酸被称为。在中共有300多种氨基酸,其中 α-氨基酸21种。α-氨基酸是肽和蛋白质的构件分子,也是构成生命大厦的基本砖石之一。 构成蛋白质的氨基酸都是一类含有羧基并在与羧基相连的碳原子下连有氨基的有机化合物,自然界中尚未发现蛋白质中有氨基和羧基不连在同一个碳原子上的氨基酸。 二、氨基酸的性质 氨基酸无色晶体,熔点极高,一般在200℃以上。不同的氨基酸其味不同,有的无味,有的味甜,有的味苦,谷氨酸的单钠盐有鲜味,是味精的主要成分。各种氨基酸在水中的溶解度差别很大,并能溶解于稀酸或稀碱中,但不能溶于。通常酒精能把氨基酸从其溶液中沉淀析出。 三、动植物的氨基酸氨含量 基酸含量比较丰富的食物有,像墨鱼、章鱼、鳝鱼、泥鳅、、墨鱼、、鸡肉、、、等。另外,像,豆类食品,、杏仁或含的氨基酸就比较多、鸡蛋、、和新鲜果蔬。

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