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可利尔化学泥浆使用介绍以及举例说明

可利尔化学泥浆使用介绍以及举例说明

可利尔化学泥浆使用介绍

一、泥浆材料在基础施工中属于极其重要的辅助材料。虽然不直接构筑主体,但在保证顺利施工、保证施工质量方面起到举足轻重的作用。

泥浆材料广泛用于钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽、盾构掘进、以及非开挖的顶管推进等。不过泥浆在施工中的作用大同小异,其主要作用就是护壁。对于不同的地质条件、不同的施工方式选择不同的泥浆。不同施工工序中也附带需要诸如:润滑、冷却、絮凝、控制沉渣等作用。涉及泥浆施工的机械设备有旋挖钻机、汽车循环钻机、成槽机、盾构机、以及非开挖钻机、锚杆钻机、定向钻机、锚杆钻机、水平钻机、水机钻机、突钻机等

二、使用步骤及注意事项(以旋挖钻机施工为例)

1、可直接把泥浆粉顺着喷射的冲入孔中,迅速溶解,形成较好粘度的浆液(及时造浆),特别适合有施工局限的市政工地。

2、也可把可利尔化学泥浆粉顺着喷射的水流冲入泥浆池内,用泥浆循环泵抽出和泵入进行循环,然后注入孔中。

3、根据当地的水质及实际使用情况,采用烧碱(或纯碱)水溶液进行PH值调整,一般烧碱添加量为泥浆粉的1/2。建议PH值在8-10之间,效果更佳。

4、最后成孔的1-2钻要静置20分钟左右再成孔。

5、尽量不在成孔过程中修理钻头。

6、浆液面始终不能低于地面1m以下,更不能采取半孔浆成孔,因半孔浆成孔压强降低,护壁能力就降低;同时灌注砼时,没经过浆液浸泡的地层极有可能塌方。

7、钢筋笼下孔时要居中,以防破坏孔壁。

8、不能与膨润土泥浆混用。

三、用量

泥浆粉比例按0.01%-0.1%配制,根据各工地地质及实际情况配合比例。

参考指标(粘度指标为1006型马氏漏斗测量)

地层状况CLEAR泥浆粉(公斤/100立方水)粘度(秒)

粘土与页岩20-6017-19淤泥、细砂到中砂30-7018-22

粗砂、较小的砾石40-9020-30卵砾石90-12030-38

胶体与表面化学1-5

胶体与表面化学 第一章 绪论 化学:无机化学、有机化学、物理化学、分析化学 无机化学:(元素化学,研究无机物的制备、合成与性能) 如:H 2O 有机化学:(生命化学,研究C 、O 、P 、S 等少量元素形成的 种类极多的化合物 ,就简单元素的复杂化学。) 小分子:甲烷 如: 大分子:淀粉 杀虫剂: 医药: 液晶: 物理化学:(用物理模型、数学概念化的手段研究化学) 物理:量子间的相互作用 化学:是量子间结合与排列。 热力学:状态——状态:能量转化的过程, 几千种状态方程。 动力学:物质间反应速度的问题(有时热力学 分支极多: 能进行但动力学不能进行) 电化学:电池:Fe+HCl ——FeCl 2+H 2 电子转移 形成电池(Li +) 高能电池 Fe 2+,Fe 3+(提纯难99.99%~99.9999%) 胶体与表面化学:气液固按不同形式混合, 泥土在水中分层,纳米材料, 牙膏,原油,化妆品。 理论化学:(非实验的推算来解释或预测化合物的各种现 象。) 如:用计算机模拟模型推算是否可以达到预期目的,在校 正 合成。

分析化学:(研究物质的组成、含量、结构和形态等化 学信息的分析方法一门科学) 如:三聚氰胺事件分析手段差蛋白质含量(N)一、基本概念 相:体系中物理化学性质完全相同的均匀部分 界面:相与相的交接面 表面:一相为气相的界面 比表面:单位体积或重量物体的表面积。 S0=S/V 对于立方体:S0=6L2/L3=6/L 对于球体:S0=3/R 胶体化学:是研究胶体体系的科学。它是物理化学的一个重要分支。随着胶体化学的发展,它已经成为一门独立的学科。 表面化学:研究发生在表面或界面上的物理和化学现象的一门科学。是胶体化学的分支。 (原油催化裂化) 二、胶体体系 小实验:泥土置于水中沉降。1、分类及定义:分散相粒子半径在1 ~100 nm 的分散体系。 2、特点 (1)特有的分散程度——多相项多分散体 粒子的大小在10-9~10-7m之间,扩散较慢,不能透过半透膜。 (2)多相不均匀性 由许多离子或分子聚结而成,结构复杂,有的保持了该难溶盐的原有晶体结构,而且粒子大小不一,与介质之间有明显的相界面,比表面很大。 (3)热力学不稳定性 因为粒子小,比表面大,表面自由能高,是热力学不稳定体系,有自发降低表面自由能的趋势,即小粒子会自动聚结成大粒子。

价值目录 利尔化学:国内草铵膦产能领先,看好未来高成长【19页】 公司未来拥有国内最大草铵膦产能,

价值目录利尔化学:国内草铵膦产能领先,看好未来高成长【19页】公司未来拥有国内最大草铵膦产能,... 2016 年,在全球农药市场需求总体下滑、行业竞争不断加剧以及国家对环保安全管控进一步加大的严峻形势下,公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作,努力克服各种不利因素,实现了公司业绩的增长。公司全年实现合并营业收入19.82 亿元,同比增长33.12%;实现归属母公司净利润2.08 亿元,同比增长50.48%。报告期内,公司继续深化与跨国公司的合作,全面加强国外登记,较好的拓宽了国内外市场;大力推进主要技改项目的建设工作,基本达到预期;同时,公司进一步加大研发投入,成都研发中心顺利投入使用。另外,控股子公司江苏快达顺利通过股转公司审核,获得新三板挂牌同意函。公司目前具备草铵膦产能 5,000 吨,同时在广安基地规划10,000 吨新增产能,已经通过环评并且工程建设稳步推进。项目达产后,公司将成为与拜耳作物比肩的世界级草铵膦供应商。此外,我们看好公司的工艺路线技术优势,新产能投产后有望大幅降低生产成本。目前拜耳公司使用的赫斯特工艺(中间体甲基二氯化磷)生产成本4 万元/吨,国内厂商使用较多的史塔克工艺(中间体甲基亚磷酸二乙酯)生产成本8-12 万元/吨,且收率较低杂质浓度较高,中间体合成使用格氏试剂,容易发生危险,

我们看好公司未来在国内厂商中保持成本竞争的优势。看好草铵膦未来需求增长空间草铵膦全球销售额由2003 年的2.90 亿美元增长至2016 年的13.70 亿美元,最近两年的增速高达78.7%和34.7%,根据卓创资讯预计,2020 年全球草铵膦销售额将达到23.3 亿美元,年均复合增长率高达15%。2016 年7 月1 日起,国内全面禁用百草枯水剂,国内市场乐观估计约有1.3 万吨草铵膦替代空间;国内百草枯主要出口目的地的泰国、越南、巴西都有计划全面禁用百草枯,未来草铵膦替代市场空间会更大。此外,孟山都和拜耳都在大力推广抗草铵膦种子的推广进度,2017 年加拿大 油菜收获面积为924 万公顷,比2016 年的种植面积提升 了约14%,仅这一项对草铵膦的需求就将增加14%,未来将会更进一步拉动草铵膦需求。此外,由于草甘膦耐药性的问题,近年来制剂厂商越来越多使用草甘膦和草铵膦复配的方法,2016 年全球草甘膦的使用量在45-50 万吨原药左右,其中80%使用在转基因作物上,国内登记的草甘膦与草铵 膦复配比例是5:1,我们按照与草铵膦10:1 的关系比例 复配,对草铵膦的需求大约在2 万吨至2.4 万吨。考虑到不是所有的耐草甘膦作物均会更换为耐草甘膦和草铵膦作物,如果假设有一半的种子换成双抗或是三抗种子,对草铵膦需求的拉动大约在1 万吨至1.2 万吨左右。公司成功突破草铵膦技术壁垒,成本优势显著

灌注桩施工方案-(最终版).

灌注桩施工方案 一、编制依据 1、甲方对本工程施工方案的编制要求; 2、建筑地基技术处理规范(JGJ79-2012); 3、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 4、建筑桩基检测技术规范(JGJ106-2014); 5、湿陷性黄土地区建筑灌注桩技术规范(DB62/T25-3084-2014); 6、我公司多年来的桩基工程施工经验; 7、国家、地方执行的施工规范; 二、工程概况 本工程采用旋挖钻孔灌注桩基础,持力层选择强风化岩泥层,桩长不小于44米,桩底进入持力层内不小于1.0米,施工前应进行试孔,选择适宜的成空钻头,桩基成空时选择适宜合适的护壁材料,控制好桩底沉渣,确保满足不得大于50mm的要求。 三、旋挖钻孔前的准备工作 钻孔前的准备工作主要包括桩位放样,整理平整场地,布设施工便道,设置供电及供水系统,制作和埋设护筒,制作钻孔架,泥浆的制备和准备钻孔机具等。 四、说明 本工程钻孔桩均使用钢护筒,采用2mm-5mm钢板制作。为保证其刚度,防止变形,在护筒上、下端和中部外侧各焊一道加劲肋。本项目的钻孔桩直径为100cm。根据钻孔桩直径,我们所做的护筒直径应为120cm-125cm。护筒埋设时,其轴线对准测量所标出的桩位中心,护筒周围和护筒底接触紧密,保证其位置偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%。基坑开挖至-6.3米,设计桩顶标高为-7.1米,桩身锚入承台100mm,钢筋锚入承台63mm。 五、护壁材料的选用 采用速溶型奈普顿泥浆材料,钻孔前提前准备好奈普顿泥浆,化学泥浆用量一般情况下比例按0.01%—0.1配置,根据现场的实际情况实验确定配合比,在护筒内先进行泥浆的配置。护筒内配置用量为平均量的1.5—2倍。在钻进到护筒底部以下3米后,加量按照平均用量添加既可。在钻孔至将近

14-胶体与大分子-1

胶体与大分子练习题 一、选择题 1. 2 分(7205)在稀的砷酸溶液中,通入H2S 以制备硫化砷溶胶(As2S3),该溶胶的稳定剂是H2S,则其胶团结构式是:( ) (A) [(As2S3)m·n H+,(n-x)HS-]x-·x HS-(B) [(As2S3)m·n HS-,(n-x)H+]x-·x H+ (C) [(As2S3)m·n H+,(n-x)HS-]x-·x HS-(D) [(As2S3)m·n HS-,(n-x)H+]x-·x H+ 2. 2 分(7206)溶胶与大分子溶液的相同点是:( ) (A) 是热力学稳定体系(B) 是热力学不稳定体系 (C) 是动力学稳定体系(D) 是动力学不稳定体系 3. 1 分(7210)乳状液、泡沫、悬浮液等作为胶体化学研究的对象, 一般地说是因为它们: (A) 具有胶体所特有的分散性、不均匀性和聚结不稳定性 (B) 具有胶体的分散性和不均匀性 (C) 具有胶体的分散性和聚结不稳定性 (D) 具有胶体的不均匀(多相)性和聚结不稳定性 4. 1 分(7211)下列物系中为非胶体的是:( ) (A) 灭火泡沫(B) 珍珠(C) 雾(D) 空气 5. 1 分(7212)溶胶有三个最基本的特性, 下列不属其中的是:( ) (A) 特有的分散程度(B) 不均匀(多相)性(C) 动力稳定性(D) 聚结不稳定性 6. 1 分(7213)只有典型的憎液溶胶才能全面地表现出胶体的三个基本特性, 但有时把大分子溶液也作为胶体化学研究的内容, 一般地说是因为它们:( ) (A) 具有胶体所特有的分散性,不均匀(多相)性和聚结不稳定性 (B) 具有胶体所特有的分散性 (C) 具有胶体的不均匀(多相)性(D) 具有胶体的聚结不稳定性 7. 2 分(7236)用新鲜Fe(OH)3沉淀来制备Fe(OH)3溶胶时,加入的少量稳定剂是:() (A) KCl (B) AgNO3 (C) FeCl3 (D)KOH 8. 2 分(7255)对于大小相同的胶粒,带电时与不带时相比,其扩散速度:( ) (A) 前者较慢(B) 前者较快(C) 两者相同(D) 不确定 9. 2 分(7301)下列诸分散体系中,Tyndall 效应最强的是:( ) (A) 纯净空气(B) 蔗糖溶液(C) 大分子溶液(D) 金溶胶 10. 2 分(7302)为直接获得个别的胶体粒子的大小和形状,必须借助于:( ) (A) 普通显微镜(B) 丁铎尔效应(C) 电子显微镜(D) 超显微镜 11. 2 分(7304)在分析化学上,有两种利用光学性质测定胶体溶液浓度的仪器,一是比色计,另一个是比浊计,分别观察的是胶体溶液的:( ) (A) 透射光;折射光(B) 散射光;透射光 (C) 透射光;反射光(D) 透射光;散射光 12. 2 分(7305) (1)超显微镜在胶体研究中起过重要作用,它的研制是利用的原理是:( ) (A) 光的反射(B) 光的折射(C) 光的透射(D) 光的散射 (2)超显微镜观察到的是:( ) (E) 粒子的实像(F) 粒子的虚像(G) 乳光(H) 透过光 13. 1 分(7308)溶胶的光学性质是其高度分散性和不均匀性的反映, 丁铎尔效应是最显著的表现, 在下列光学现象中,它指的是:( ) (A) 反射(B) 散射(C) 折射(D) 透射 14. 2 分(7312) (1) 在晴朗的白昼, 天空呈蔚蓝色的原因是:( )

胶体与表面化学 试题

一、是非题 1.表面超量的英文具体描述: The surface excess of solute is that the number of moles of solute in the sample from the surface minus the number of moles of solute in the sample from the bulk under a condition of the same quantity of solvent or the surface excess of solvent has been chosen to be zero. 2.囊泡的形成途径: The final surfactant structures we consider as models for biological membranes are vesicles. These are spherical or ellipsoidal particles formed by enclosing a volume of aqueous solution in a surfactant bilayer. Vesicles may be formed from synthetic surfactants as well. 3.絮凝与聚焦之间的区别: Coalescence :the process that many small particles take together to form a new big particle,total surface area of the dispersion system decreases. Aggregation:the process by which small particles clump together like a bunch of grapes (an aggregate), but do not fuse into a new particle,total surface area of the dispersion system do not decrease as well. 4.胶束micelle :A monophasic, fluid, transparent, isotropic and thermodynamically stable system composed by surfactant and water, the particle has some linear dimension between 10-9-10-6m. 5.乳液emulsion :A multiphasic, no-transparent and thermodynamically unstable system composed by surfactant, cosurfactant, oil and water. 6.微乳液microemulsion :A monophasic, fluid, transparent, isotropic and thermodynamically stable system composed by surfactant, cosurfactant, oil and water. 7.囊泡vesicle :能不能直接从双联续制备转换过来?(√) 8.憎水溶胶 亲水溶胶 连续相与分散相有没有明显界限?(没有) 9.胶束体系的稳定性与哪些因素有关?与哪些因素无关? 10.瑞利散射:条件 粒子大小 11.表面吸附超量γ:物理意义 溶剂的量是不是都为零?(×) 12.TEM 、SEM 都需要把样品放入真空中,最后结果都可以表明原来分散度。(×) 13.在Langmuir 膜、LB 膜 单层 理想气体方程式 能否用理想气体关系式描述?(能) 二、多项选择题 1.表面吉布斯自由能: The Gibbs equation:multicomponent systems γμAd dn SdT V G i i ++ =∑-dp From Gibbs-Duhen equation:∑μi dn i =0 注:S G G G G ++=β α ; ∑+-+=i i i n TS pV E G μ; ∑+-+=i i i s s s n TS A E G μγ; dA Ad d n dn SdT TdS Vdp pdV dE dG i i i s i i i γγμμβ α++++-++=∑∑∑)-(,,; dA Ad w d n dn dG pV nom s i i i i i i γγδμμβ α++++=∑∑∑)-SdT -(Vdp -,,; γμμβ αAd d n dn SdT Vdp dG i i i s i i i +++= ∑∑∑)-(,,; ∑+=i i i dn SdT Vdp dG μ-

利尔化学2020年一季度经营风险报告

利尔化学2020年一季度经营风险报告 内部资料,妥善保管 第 1 页 共 4 页 利尔化学2020年一季度经营风险报告 一、经营风险分析 1、经营风险 利尔化学2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为38,243.42万元,表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利,低于这一数值时企业会亏损。营业安全水平为61.01%,表示企业当期经营业务收入下降只要不超过59,834.21万元,企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看,企业承受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。 2、财务风险 从资本结构和资金成本来看,利尔化学2020年一季度的付息负债为204,240.75万元,实际借款利率水平为0.72%,企业的财务风险系数为1.31。 经营风险指标表 项目名称 2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 盈亏平衡点 38,243.42 -11.12 43,030.47 2.66 41,917.01 0 营业安全率 0.61 5.69 0.58 7.54 0.54 0 经营风险系数 1.7 5.85 1.61 4.27 1.54 0 财务风险系数 1.29 19.93 1.07 -14.31 1.25 二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况 从长期投资和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供64,287.05万元的营运资本,投融资活动是协调的。 营运资本增减变化表 项目名称 2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 营运资本 64,287.05 -21.86 82,274.67 70.09 48,371.86 0 所有者权益 412,402.65 12.78 365,676.42 25.7 290,915.27

奈普顿化学泥浆使用方法

奈普顿化学泥浆 使用方法介绍 化学泥浆的正确使用方法直接会影响到整个施工的质量问题,所以说,化学泥浆的使用方法是必须要深刻理解的,下面我们开始具体内容,工艺不同使用方法也是不同的,在这里主要介绍空压机造浆法和孔直接造浆法的使用方法。 一、空压机造浆法 1、施工准备:挖一个泥浆池,根据用量确定泥浆池的大小,并在池边安装好泥浆泵和空气压缩机,周边做好防护。 2、将清水注入泥浆池后,用20%氢氧化纳(又名烧碱、火碱或片碱)溶液调节水的PH值在8-10之间,用空压机搅拌均匀(搅拌时间为10-20分钟)。 3、将循环泵打开,进行自循环后,通过泵出水管口加入本产品,要求慢慢均匀加入,首次使用时一般采用最大量使用,加量为万分之五(既100立方水中加入本产品50KG,后用空压机搅拌10分钟,用工程漏斗测定溶液的黏度到28秒左右即可满足一般工程地质。(一般情况下手感稍有粘度起线丝状即可,特殊地质根据实际情况而定)。 4、若黏度高于28秒,可直接加水稀释:若黏度小于30秒,可能是由于搅拌时间不够,需延长搅拌时间,如果仍达不到黏度,可打开循环泵自循环后通过出水口补充本产品,并再用空压机搅拌继续搅拌,直至满足条件。 5、在钻进过程中,如果含砂层较多,要提前准备好足够量的泥浆,并在钻进过程中不断补充泥浆,保持钻进液面,确保地层压力平衡。 6、钻进完成后,停15-40分钟后,(根据孔深决定时间)用钻机打捞一次沉降下去的砂子等杂质,不要控浆。然后下放钢筋笼和混凝土导管,一般情况下都能达到灌注桩要求的含砂量和沉砂量,个别地层可能会出现沉砂量较多的情况,就可以在下钢筋笼之前多捞两次,以确保下完钢筋笼和导管后沉渣达标。 7、灌桩完后,返回的泥浆需要求其黏度,如果黏度低于30秒,可以打开循环泵自循环后通

水泥浆泌水率试验

水泥浆液主要性能试验方法 水泥净浆稠度的试验方法 高效减水剂,减水率12%。水泥净浆稠度采用水泥浆稠度试验漏斗(上口φ178,下口φ13,体积1725ml)测试。测定时,先将漏斗调整放平,关上底口活门,将搅拌均匀的水泥净浆倾入漏斗内,直至浆液表面触及点测规下端(表明漏斗内已经装满1725ml浆液)。 打开活门,让水泥浆液自由流出,水泥浆液全部流完时间(s),称为水泥浆的稠度。 水泥净浆泌水率的试验方法 往高约120mm的有机玻璃容体中填灌水泥浆约100mm深,测填灌面高度并记录下来,然后用密封盖盖严,置放3h和24h后量测其离析水水面和水泥浆膨胀面。离析水的高度除以原填灌浆液高度即为泌 水率,计算公式如下: 泌水率=(静置3h后离析水面高度-静置24h后水泥浆膨胀面高度)/ 最初填灌水泥浆面高度*100% 水泥净浆膨胀率的试验方法 水泥净浆的膨胀率分两部分测试:一为测试水泥浆体凝结前膨胀率;另一为测试水泥浆体中后期膨胀率。测试凝结前膨胀率是结合泌水率的测试进行的,即将测试好泌水率的水泥浆继续静置21h(实际距离制浆时间为24h)后测量水泥净浆膨胀后的浆面高度。膨胀的 高度除以水泥浆原来填灌高度即为膨胀率。计算公式如下:

膨胀率=(膨胀后水泥净浆面高度-最初填灌水泥浆面高度)/最初填灌水泥面高度*100% 测中后期膨胀率的方法为:用40*40*160水泥软练三联试模,在两端镶嵌铜测头,水泥浆入模后24h拆模并量测试件长度作为试件的初始长度。试件在20±1℃标准条件下进行养护,前14天为水中养护,14后转入湿空气中养护。分别测试试件3d、7d、14d、28d 的长度。膨胀的长度除以试件的基长即为膨胀率,计算公式如下:膨胀率=(膨胀后的长度-初始长度)/试件基长*100% 水泥净浆极限抗压强度的试验方法 用70.7mm*70.7mm*70.7立方体试件对每种配合比的水泥浆液 都制作两组(12块)试块,标准养护28天,测其抗压强度。 不同水胶比水泥浆液的性能 根据规X对水泥浆液的技术条件要求:强度一般与被注浆体同强度,没有要求时应不小于30Mpa;在掺入适量减水剂的情况下,水灰比可减到0.35;水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌和后3h泌水率宜控制在2%,泌水应在24h内重新全部被浆吸回;水泥浆中可加入膨胀剂,但其自由膨胀率应小于10%;水泥浆液稠度宜控制在 14~18s之间。所以暂时以减水剂掺量1%,膨胀剂掺量10%为基准配合比进行试验。 水泥净浆稠度测试结果,见(表1) 表1 水泥净浆稠度测试结果

胶体与表面化学知识点整理

第一章 1.胶体体系的重要特点之一是具有很大的表面积。 通常规定胶体颗粒的大小为1-100nm(直径) 2.胶体是物质存在的一种特殊状态,而不是一种特殊物质,不是物质的本性。 胶体化学研究对象是溶胶(也称憎液溶胶)和高分子溶液(也称亲液溶胶)。 气溶胶:云雾,青烟、高空灰尘 液溶胶:泡沫,乳状液,金溶胶、墨汁、牙膏 固溶胶:泡沫塑料、沸石、冰淇淋,珍珠、水凝胶、红宝石、合金 第二章 一.溶胶的制备与净化 1.溶胶制备的一般条件:(1)分散相在介质中的溶解度必须极小(2)必须有稳定剂存在 2.胶体的制备方法:(1)凝聚法(2)分散法 二.溶胶的运动性质 1.扩散:过程为自发过程 ,此为Fick第一扩散定律,式中dm/dt表示单位时间通过截面A扩散的物质数量,D为扩散系数,单位为m2/s,D越大,质点的扩散能力越大 扩散系数与质点在介质中运动时阻力系数之间的关系为:(为阿伏加德罗常数;R为气体常数) 若颗粒为球形,阻力系数=6(式中,为介质的黏度,为质点的半径)故,此式即为Einstein第一扩散公式 浓度梯度越大,质点扩散越快;就质点而言,半径越小,扩散能力越强,扩散速度越快。 2.布朗运动:本质是分子的热运动 现象:分子处于不停的无规则运动中 由于布朗运动是无规则的,因此就单个粒子而言,它们向各方向运动的几率是相等的。在浓度高的区域,单位体积的粒子较周围多,造成该区域“出多进少”,使浓度降低,这就表现为扩散。扩散是布朗运动的宏观表现,而布朗运动是扩散的微观基础 Einstein认为,粒子的平均位移与粒子半径、介质黏度、温度和位移时间t之间的关系:,此式常称为Einstein-Brown位移方程。式中是在观察时间t内粒子沿x轴方向的平均位移;r为胶粒的半径;为介质的粘度;为阿伏加德罗常数。 3.沉降

精细化工剧毒物品和易制毒品管理制度

发放编号:密级:不涉密剧毒品和易制毒品管理办法 编写: 审核: 批准: 文件编号:QESM/LE-0016-2010 实施日期:2010年5月 版本号:1/0 利尔化学股份有限公司 二〇一〇年五月

文件管理说明 1 文件编审说明 1.1 文件编写及归口管理部门:环境健康安全部(EHS部) 1.2 文件会签部门:生产部采购部技术中心品质保障部 2 文件发放说明 2.1 电子版文件发放范围:公司全体人员 2.2 电子版文件是否允许公众OA下载:允许 2.3 文字版文件发放范围:01~02档案室存档,03~23生产部班组,24~29技术中心班组,30~31品质保障部班组,32环境健康安全部仓储班。 3 文件修改说明 3.1 本次文件修改主要原因:因公司部门的变更,文件所涉及部门的职能相应发生变更,并且做了进一步的细化,针对剧毒品从申请、采购、入库、使用及废物处理等各环节做了新的要求;在《剧毒品使用申请表》所需资料中加入了剧毒品检验分析的方式方法,并且在审核流程中加入申请部门的意见;增加了《公司剧毒品名录》以及《公司易制毒品名录》等。 3.2 本次文件修改人员及时间:潘欣、陈勇、周锐,2010年4月。

1 目的 为加强剧毒品和易制毒品的管理,防止发生意外事故,确保公司员工的安全与职业健康,根据国家对剧毒品及易制毒品管理的相关法律法规要求,特制订本制度。 2 适用范围 适用于公司剧毒品和易制毒品的请购、采购、运输、储存、使用和废 弃等全过程。 3 职责 3.1 管理者代表 3.1.1 负责主管本管理办法,并负责批准剧毒品的使用申请。 3.2 EHS部 3.2.1 负责对剧毒品和易制毒品的采购、储存和使用、废弃等全过程进行监督、检查,防止发生意外事故; 3.2.2 负责公司剧毒品、易制毒化学品丢失、被盗、被抢等案件的前期调查、侦破工作,并向当地公安部门报告,配合公安部门侦破; 3.2.3 负责组织制定公司剧毒品和易制毒品事故的应急救援和处理工作;3.2.4 仓储班负责按“五双”管理的要求储存和发放生产用剧毒品和易制毒品。 3.3 采购部 3.3.1 负责剧毒品和易制毒品的采购以及向国家有关行政管理部门办理相

奈普顿聚合物泥浆使用说明书

奈普顿(Neptune)旋挖钻机专用高效聚合物泥浆 使用说明书 一、产品性能 本产品为高性能聚合物泥浆,用于静态泥浆护壁钻孔工艺,主要作用在于保护桩孔壁稳定和絮凝钻进过程中产生的土、砂子以及其它杂质。 二、使用步骤: 1、施工准备:挖两个泥浆池,大小在100立方米,长6米,宽5米,深3——4米,可根 据用量确定泥浆池的大小,并在池边上装好循环泵和空气压缩机,周边按国家安全规范做好防护。(也可以做一个泥浆池,按膨润土造浆及循环方法进行) 2、将清水注入泥浆池后,用20%氢氧化纳(又名烧碱、火碱或片碱)溶液调节水的PH值 在8-10之间,用空压机搅拌均匀(搅拌时间为10-20分钟)。 3、将循环泵打开,进行自循环后,通过泵出水管口加入本产品,要求慢慢均匀加入,一般 沙层加量为万分之二点五(既100方水中加入本产品25公斤),后用空压机搅拌一小时,用工程漏斗测定溶液的黏度到30秒左右即可满足一般工程地质。(一般情况下手感稍有粘度起线丝状即可,特殊地质根据实际情况而定)。 4、若黏度高于30秒,可直接加水稀释:若黏度小于30秒,可能是由于搅拌时间不够,需 延长搅拌时间,如果仍达不到黏度,可打开循环泵自循环后通过出水口补充本产品,并再用空压机搅拌一小时左右,直至满足条件。 5、在钻进过程中,如果含砂层较多,要提前准备好足够量的泥浆,并在钻进过程中不断补 充泥浆,保持钻进液面,确保地层压力平衡。 6、钻进完成后,停15-40分钟后,(根据孔深决定时间)用钻机打捞一次沉降下去的砂子等 杂质,不要控浆。然后下放钢筋笼和混凝土导管,一般情况下都能达到灌注桩要求的含砂量和沉砂量,个别地层可能会出现沉砂量较多的情况,就可以在下钢筋笼之前多捞两次,以确保下完钢筋笼和导管后沉渣达标。 7、灌桩完后,返回的泥浆需要求其黏度,如果黏度低于30秒,可以打开循环泵自循环后 通过出水口补充本产品,并用空压机不停搅拌,直至满足条件。同时,在另外一个泥浆池中配制新的泥浆,以满足下一个桩钻孔所用。 三、用量 一般情况下比例按0.01%~0.1%配制,根据现场实地情况试验确定配合比例。 参考指标: 地层状况Neptune泥浆(公斤∕立方水)粘度(秒) 粘土与页岩0.2-0.6 24-30 淤泥,细到中砂0.3-0.7 26-32 粗砂,较小的砾石0.4-0.9 26-35 卵砾石0.7-1.1 35-45 四、注意事项:

第十四章 胶体分散系统及大分子溶液

第十四章 胶体分散系统及大分子溶液 1.在碱性溶液中HCHO 还原4HAuCl 以制备金溶胶,反应表示为: 422543HAuCl NaOH NaAuO NaCl H O +→++ 2222232NaAuO HCHO NaOH Au HCOONa H O ++→++ 此外2NaAuO 是稳定剂,试写出胶团结构式,并标出胶核、胶粒和胶团。 解:2[(),()]x m Au AuO n x Na xNa - +-+- 胶核 胶粒 胶团 2.某溶液中粒子的平均直径为4.2nm ,设其黏度和纯水相同,0.001Pa s η=?。试计算: (1)298K 时,胶体的扩散系数D ; (2)在1s 的时间里,由于Brown 运动,粒子沿x 轴方向的平均位移x 。 解:(1)102123 918.3142981 1.0410()4.26 6.0231060.001(10)2 RT D m s L r πηπ---?=?=?=?????? (2)因为2 2x D t = 所以1052211.0410 1.4410x tD --==???=?(m) 3.已知某溶胶的黏度0.001Pa s μ=?,其粒子的密度近似为31mg m ρ-=?,在1s 时间内粒子在x 轴方向的平均位移51.410x m -=?。试计算: (1)298K 时,胶体的扩散系数D ; (2)胶粒的平均直径d ; (3)胶团的摩尔质量M 。 解:(1)252 1121(1.410)9.810()221 x D m s t ---?===??? (2)因为1 6RT D L r πη=? 所以 9231118.3142981 2.2310()6 6.0231060.0019.810 RT r m L D πηπ--?= ?=?=?????

优质化学泥浆+气举反循环+滤沙器清孔

广东地区旋挖钻施工淤泥质粉细砂层、淤泥质中粗砂层桩基,沉砂厚,请问有什么更好的清孔办法没有? 优质化学泥浆加气举反循环和滤沙器清孔 准备一个泥浆池,不需要沉淀池,利用气举反循环和泥渣分离器分离浆和渣。 水上施工准备一艘泥浆船,仅仅作为储浆。 可利尔化学泥浆使用说明 可利尔泥浆粉(化学泥浆)是以改性的高分子聚合物为基料,同时配有护壁剂、防渗剂、稳定剂等多种添加剂。借鉴国外较成熟的旋挖施工中的造浆工艺,结合国内实际应用情况,而日趋完善的产品。 一、主要性能: 可利尔泥浆粉(化学泥浆)形成的浆液不仅有很好的护壁防塌效果,而且能吸附钻屑,孔里的沉渣厚度一般不超过10cm,根据实际情况,可不进行二次清孔,且泥浆体中不含钻屑,孔壁摩擦力层增厚,能够有效提高桩的摩擦承载力,经多工地验证,使用可利尔泥浆粉的成孔桩经检验I类桩达到98%,且无毒、无味,对环境没有危害。 二、使用步骤及注意事项 1、可直接把可利尔泥浆粉顺着喷射的冲入孔中,迅速溶解,形成较好粘度的浆液(及时造浆),特别适合有施工局限的市政工地。 2、也可把可利尔泥浆粉顺着喷射的水流冲入泥浆池内,用泥浆循环泵抽出和泵入进行循环,然后注入孔中。 3、根据当地的水质及实际使用情况,采用烧碱(或纯碱)水溶液进行PH值调整,一般烧碱添加量为泥浆粉的1/2。建议PH值在8-10之间,效果更佳。 4、最后成孔的1-2钻要静置20分钟左右再成孔。 5、尽量不在成孔过程中修理钻头。 6、浆液面始终不能低于地面1m以下,更不能采取半孔浆成孔,因半孔浆成孔压强降低,护壁能力就降低;同时灌注砼时,没经过浆液浸泡的地层极有可能塌方。 7、钢筋笼下孔时要居中,以防破坏孔壁。 8、不能与膨润土泥浆混用。 三、用量 泥浆粉比例按0.01%-0.1%配制,根据各工地地质及实际情况配合比例。 参考指标 奈普顿化学泥浆 在钻探工程中钻孔冲洗是钻探施工的一项重要技术,在钻进过程中,根据实际钻进的地层情况,科学的选用合适的泥浆类型进行冲洗钻孔。以便达到清楚孔底岩粉、冷却钻头、润滑钻具、保护孔壁、提高钻进效率的目的。 钻井液在煤田地质勘探和其他行业起到的作用和各方面对钻井液的严格要求,促进钻井液技术取得了迅速的发展。经过多年的科研开发和生产实践,钻井液已从仅满足钻头钻进发展到适应各方面需求的钻井液体系。例如:为快速钻进服务的低粘度、低摩擦、低固相的聚合物钻井液。防卡钻井液、针对岩石特点

水泥浆换算方法图文稿

水泥浆换算方法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

水泥浆换算方法 水泥浆的水灰比1:1(质量比),每立方水泥浆中水泥和水的用量各是多少呢怎么计算。水密度1;水泥密度3.1;水质量/水泥质量=水密度*水体积/水泥密度*水泥体积=1*水体积/3.1*水泥体积=1得出水体积:水泥体积=1:3.1;一立方水泥浆中水的体积占四点一分之一;水泥体积占4.1分之3.1 水泥搅拌桩水泥浆比重和水灰比的计算水泥搅拌桩施工中的水灰比一般是设计给出。大体的范围介于0.4~0.5之间。这个假如是0.5来推算一些公式,供大家参考使用。 一、水泥浆比重的概念 1、水泥浆比重,是指水泥浆的重量与体积之比。比如是水灰比是 0.5,那么我们可以计算出水泥浆的比重如下:假如是水是1,那么水泥是2,水的体积是1,水泥的体积是2/3.1(3.1是水泥的比重),这样计算出水泥浆的比重为:(1+2)/(1+(2/3.1))=1.823 2、现场监测根据水泥浆的比重计算水灰比公式 现场水泥浆如何测算其水灰比,采用下面的公式很有用的。我们使用NB-1水泥浆比重仪测量水泥浆的比重,然后反算这种水泥浆的水灰比。假如现场测量的水泥浆的比重为 x,设定水灰比为n,公式如下(推算过程略):n=(3.1-x)/(3.1*(X-1))我们可以验证一下。我们假如测量的水泥浆的比重是1.823,那么计算水灰比就是:1.277/2.551=0.50 ,就是0.5了与前面计算是一致的。

二、泥浆比重配合比 1、水泥浆: 水泥浆比重γ=(W/C+1)/( W/C+1/3.15) 水灰比W/C=1:1 水泥浆比重 1.5 水灰比W/C=0.8 水泥浆比重 1.6 水灰比W/C=0.6 水泥浆比重 1.7 水灰比W/C=0.5 水泥浆比重1.8 每方水泥用量=1000*(1-空隙率)/(1/水泥表观密度+水灰比) 水泥浆比重=每方水泥用量*(1+水灰比)/1000如空隙率取2%,则:水泥浆比重=0.98*(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比) 2、因水的密度为1g/cm⒊,水泥密度为3.15g/cm⒊(查手册). 那么水灰比为0.8时γ=(0.8+1)/(0.8+1/3.15)≈1.61g/cm⒊水灰比为0.68:1时的水泥浆比重是多少=(1+0.68)/(1/3.1+0.68)=1.678676 吨/立方米注:不计水与水泥化合、结晶等引起的体积变化 3、水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/(0.4+1/3)=1.364kg/L,1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,其他水灰比也可用这个公式,什么水灰比代在0.4那就可以了,很方便. 4、混凝土配合比为1:2.3:4.1,水灰比为0.60。已知每立方米混凝土拌合物中水泥用量为295kg。

物理化学胶体化学3

物理化学胶体化学试卷3 班级姓名分数 一、选择题( 共21题40分) 1. 2 分(7481) 7481 对亚铁氰化铜负溶胶而言, 电解质KCl, CaCl2, K2SO4, CaSO4的聚沉能力 顺序为:( ) (A) KCl > CaCl2 > K2SO4 > CaSO4 (B) CaSO4 > CaCl2 > K2SO4 > KCl (C) CaCl2 > CaSO4 > KCl > K2SO4 (D) K2SO4 > CaSO4 > CaCl2 > KCl 2. 2 分(7360) 7360 胶体粒子的Zeta 电势是指:( ) (A) 固体表面处与本体溶液之间的电位降 (B) 紧密层、扩散层分界处与本体溶液之间的电位降 (C) 扩散层处与本体溶液之间的电位降 (D) 固液之间可以相对移动处与本体溶液之间的电位降 3. 2 分(7303) 7303 使用瑞利(Reyleigh) 散射光强度公式,在下列问题中可以解决的问题是:( ) (A) 溶胶粒子的大小 (B) 溶胶粒子的形状 (C) 测量散射光的波长 (D) 测量散射光的振幅 4. 2 分(7477) 7477 在碱性溶液中,HCOH还原HAuCl4制备金溶胶: HAuCl4+5NaOH─→NaAuO2+4NaCl+3H2O 2NaAuO2+3HCHO+NaOH─→2Au+3HCOONa+2H2O 其稳定剂是:( ) (A) NaCl (B) NaAuO2 (C) NaOH (D) HCOONa 5. 2 分(7701) 7701 起始浓度分别为c1和c2的大分子电解质刚果红Na R与KCl 溶液分布在半透

利尔化学2019年财务状况报告

利尔化学2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 利尔化学2019年资产总额为758,655.85万元,其中流动资产为288,653.07万元,主要分布在存货、应收账款、货币资金等环节,分别占企业流动资产合计的33.12%、25.74%和25.6%。非流动资产为470,002.78万元,主要分布在固定资产和在建工程,分别占企业非流动资产的48.39%、38.67%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产758,655.85 100.00 657,284.08 100.00 451,453.08 100.00 流动资产288,653.07 38.05 260,561.62 39.64 182,767.62 40.48 长期投资0 0.00 1.95 0.00 2,671.69 0.59 固定资产227,428.46 29.98 247,048.9 37.59 179,740.8 39.81 其他242,574.33 31.97 149,671.6 22.77 86,272.96 19.11 2、流动资产构成特点 企业营业环节占用的资金数额较大,约占企业流动资产的33.12%,说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响,要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的29.95%,表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的,应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产288,653.07 100.00 260,561.62 100.00 182,767.62 100.00 存货95,611.91 33.12 77,524.96 29.75 56,582.97 30.96 应收账款74,291.49 25.74 79,316.01 30.44 65,022.62 35.58 其他应收款796.67 0.28 453.34 0.17 466.18 0.26 交易性金融资产116.81 0.04 0 0.00 0 0.00 应收票据12,414.59 4.30 9,966.03 3.82 5,692.93 3.11 货币资金73,907.01 25.60 65,083.94 24.98 39,250.94 21.48 其他31,514.58 10.92 28,217.34 10.83 15,751.98 8.62 3、资产的增减变化 2019年总资产为758,655.85万元,与2018年的657,284.08万元相比有较大增长,增长15.42%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加:在建工程增加84,293.93万元,存货增加18,086.96万元,货币资金增加8,823.07万元,无形资产增加8,820.4万元,其他流动资产增加5,914.12万元,应收票据增加2,448.56万元,其他非流动资产增加944.85万元,递延所得税资产增加521.12万元,其他应收款增加343.33万元,交易性金融资产增加116.81万元,长期待摊费用增

钻孔桩化学泥浆

钻孔桩化学泥浆 钻孔桩化学泥浆特别是国家的重点建设工程,在施工技术上的要求非常严格,这对施工质量来讲要求更高了,要作好基地工程处理就必须把好每一关。由于我国地大物阔,地层的复杂性,在实际施工中也带来不少困难,特别是在旋挖机钻孔中踏孔超方,埋钻埋杆,孔内沉淀大,清孔时间长等这些情况给整个施工进度带来了困难。随着科学技术飞速发展,为解决以上这些问题现就对奈普顿泥浆化学处理方法介绍如下: 1、性能:是一种先进的国外技术的进口产品,是一种水溶性,易混合的粉末颗粒聚合物,在水中充分溶解后成半透明糊状,粘度大,该浆在孔内沉淀杂质速度非常快,钻具在孔内钻进时,泥浆总是保持清澈透明,钻具钻杆表面干净,在孔内由于钻具连续运动,化学泥浆和水混合的越均匀粘度就越强,凝聚力也就越快,就是泥浆回到泥浆池内也没一点杂质沉淀。在孔壁周围行成了一层薄透明糊状保护层。无毒无污染,它通用于桩基钻进和地下连续墙等基础工程施工。它具有保持钻孔稳定;可配置高粘度泥浆;便于重复利用;废浆易于降解处理;回用率高;能提高桩基磨擦承载力,能提高钻屑粘聚能力利于钻屑快速清出钻孔的特点。 2、优势:固壁性强,孔内沉渣凝聚力强,沉淀速度快,人员劳动强度低,无污染,制浆快,无浪费,易保存,不易变质,使用简单直接均匀溶解水中即可。而使用膨润土又要通过机械搅拌,人员搬运,尘土

飞扬,污染大,易浪费,长时间堆积如山,易变质等,泥浆制作最少也得两人以上才能完成泥浆拌和。 3、用量:配浆用水PH值调整至8—10后加入0.8—1.8㎏/1000L。 4、处理方法:在现场通常按照化学泥浆0.5㎏:5立方清水进行配比,在配比过程中,手感稍有粘度起线丝状即可;纯碱或碱粉的配比0.3﹪—0.5﹪。再利用空气压缩机将气压放入池内进行泥浆充分均和即可。

第十四章 胶体分散体系和大分子溶液.

第十四章胶体分散体系和大分子溶液 教学目的: 通过本章学习使学生了解胶体结构及性质,胶体分散体系和大分子溶液区别。掌握有关大分子溶液的渗透及有关唐南平衡的求算 重点和难点: 唐南平衡是本章的重点和难点 基本要求: 1.了解胶体分散体系的基本特征。 2.了解胶体分散体系的动力性质、光学性质和电学性质。 3.了解胶体的稳定性和胶体的聚沉。 4.了解大分子溶液与溶胶的异同点 5.掌握什么是唐南平衡,并能用唐南平衡准确求算大分子物质的相对分子质量教学内容: 一种或几种物质分散在另一种物质中所构成的体系系统称为“分散体系”。被分散的物质称为“分散相”;另一种连续相的物质,即分散相存在的介质,称“分散介质”。按照分散相被分散的程度,即分散粒子的大小,大致可分为三类:1.分子分散体系。分散粒子的半径小于10-9m,相当于单个分子或离子的大小。此时,分散相与分散介质形成均匀的一相,属单相体系。例如,氯化钠或蔗糖溶于水后形成的“真溶液”。 2.胶体分有散体系。分散粒子的半径在10-9m至10-7m范围内,比普通的单个分子大得多,是众多分子或离子的集合体。虽然用眼睛或普通显微镜观察时,这种体系是透明的,与真溶液差不多,但实际上分散相与分散介质已不是一相,存在相界面。这就是说,胶体分散体系是高度分散的多相体系,具有很大的比表面和很高的表面能,因此胶体粒子有自动聚结的趋势,是热力学不稳定体系,难溶于水的固体物质高度分散在水中所形成的胶体分散体系,简称“溶胶”,例如,AgI溶胶、SiO2溶胶、金溶胶、硫溶胶等。 3.粗分散体系。分散粒子的半径约在10-7m至10-5m范围,用普通显微镜甚至用眼睛直接观察已能分辨出是多相体系。例如,“乳状液”(如牛奶)、“悬浊液”(如泥浆)等。 §14.1 胶体和胶体的基本特性 通过对胶体溶液稳定性和胶体粒子结构的研究,人们发现胶体体系至少包含了性质颇不相同的两大类: (1)由难溶物分散在分散介质中所形成的憎液溶胶(简称胶液),其中的粒子都是由很大数目的分子(各粒子中所含分子的数目并不相同)构成。这种体系具有很大的相界面,极易被破坏而聚沉,聚沉之后往往不能恢复原态,因而是热力学上不稳定、不可逆的体系。 (2)大(高)分子化合物的溶液,其分子的大小已经到达胶体的范围,因此具有胶体的一些特性(例如扩散慢,不透过半透膜,有丁铎尔效应等等)。但是它却是分了分散的真溶液。大分子化合物在适当的介质中可以自动溶解而形成均相溶液,若设法使它沉淀,则当除去沉淀剂,重加溶剂后大分子化合物又可以自动再分散,因而它是热力学上稳定、可逆的体系。由于近几十年来,大(高)分子化合物已经逐渐形成一个独立的学科。这样胶体化学所研究的就只是超微不均匀体系的物理化学了,即憎液溶胶(溶胶),但目前也适当讨论一些大分子化

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