NY 2670-2015 尿素硝酸铵溶液
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贵州省市场监督管理局关于2020年度肥料等17种产品质量监督抽查情况的公告文章属性•【制定机关】贵州省市场监督管理局•【公布日期】2021.01.22•【字号】•【施行日期】2021.01.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农产品质量安全正文贵州省市场监督管理局关于2020年度肥料等17种产品质量监督抽查情况的公告根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期组织开展了肥料、消防器材、电线电缆等17种产品质量监督抽查。
现将有关情况公告如下。
一、肥料产品质量监督抽查情况本次共对57家企业生产的68批次肥料产品质量开展了监督抽查,涉及我省贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔东南州、黔南州、黔西南州等9个市(州)。
本次监督抽查依据GB/T 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》、GB/T 21633-2008《掺混肥料(BB肥)》、GB/T 20413-2017《过磷酸钙》、GB/T 20412-2006《钙镁磷肥》、GB/T 10205-2009《磷酸一铵、磷酸二铵》、GB/T 18877-2009《有机-无机复混肥料》、GB/T 535-1995《硫酸铵》、NY 525-2012《有机肥料》、GB/T 2440-2017《尿素》等标准要求进行检验。
经检验,发现4家企业生产的4批次产品不合格,不合格指标为水分的质量分数、总砷,问题产品检出率为5.9%,具体抽查结果见附件。
二、消防器材产品质量监督抽查情况本次共对13家企业生产的16批次消防器材产品质量开展了监督抽查,涉及我省贵阳市、黔南州等2个市(州)。
本次监督抽查依据GB/T 14561-2019《消火栓箱》、XF 139-2009《灭火器箱》、GB 4351.1-2005《手提式灭火器第一部分:性能和结构要求》、GB 4066-2017《干粉灭火剂》等标准要求进行检验。
危险化学品档案23003:氨(氨气;液氨)------------------------------------------- 危险化学品查询结果2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入。
健康危害:低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。
急性中毒:轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等;眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿;胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。
中度中毒上述症状加剧,出现呼吸困难、紫绀;胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。
严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合征,患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。
可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。
高浓度氨可引起反射性呼吸停止。
液氨或高浓度氨可致眼灼伤;液氨可致皮肤灼伤。
二、毒理学资料及环境行为毒性:属低毒类。
急性毒性:LD50350mg/kg(大鼠经口);LC501390mg/m3,4小时,(大鼠吸入)。
刺激性:家兔经眼:100ppm,重度刺激。
亚急性慢性毒性:大鼠,20mg/m3,24小时/天,84天,或5~6小时/天,7个月,出现神经系统功能紊乱,血胆碱酯酶活性抑制等。
致突变性:微生物致突变性:大肠杆菌1500ppm(3小时)。
细胞遗传学分析:大鼠吸入19800µg/m3,16周。
污染来源:在石油精炼、氮肥工业、合成纤维、鞣皮、人造冰、油漆、塑料、树脂、染料、医药以及制造氰化物和有机腈的生产中都有氨的使用和排放,氨系用氢和氮在触媒作用下合成,为制取各种含氨产品的主要原料。
危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物。
遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物:氧化氮、氨。
3.现场应急监测方法:①便携式气体检测仪器:氨气敏电极检测仪;②常用快速化学分析方法:溴酚蓝检测管法、百里酚蓝检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编气体速测管(北京劳保所产品、德国德尔格公司产品)4.实验室监测方法:纳氏试剂比色法(GB/T14668-93,空气)次氯酸钠-水杨酸分光光度法(GB/T14679-93,空气)5.环境标准:6.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离150米,严格限制出入,切断火源。
新产品-中化化肥绿植泉尿素硝铵溶液(UAN)一、技术指标:1、剂型:液体,总氮含量:≥422克每升(其中硝态氮≥102克每升、铵态氮≥102克每升、酰胺态氮≥218克每升)2、成分:硝酸铵 37-48%、尿素: 28-36%、水份: 19-31%、游离氨: 500ppm maximum、腐蚀抑制剂: 150-250ppm3、物理性质:• 比重 : 1.32 在60°F (约15.6℃)条件下;• 密度:磅/加仑: 在60°F (约15.6℃)条件下;• 蒸汽压: 0;• 硝酸铵盐析出温度点: 32°F (0°C)。
二、包装:该产品为灌装进口,根据国内需求采用不影响质量的PVC桶分装,现有包装为4升每桶(≥5.3千克)。
三、产品特性:(1)稳定、腐蚀性极低、不可燃、无色、常压条件下为液态,安全性能好,便于运输和存储;(2)全世界通行标准,品质如一,施用后植物硝酸盐含量指标远远低于国家安全标准;(3)氮肥中的复合肥,三种形态氮元素,兼有速效加长效的作用,极大拓宽植物对氮元素的吸收利用率,提高作物品质;(4)内含促进植物快速生长因子,养分可快速到达植物根、茎、叶细胞组织,为植物提供快速且持久的营养补给;(5)水溶性100%,无任何杂质,利用率达90%以上,尤其适用于喷灌、滴灌和叶面施肥,节水、省时、环保、高效。
(6)极高稳定性,可与其他化学农药及肥料混合施用,能很好的兼容其它肥料和化学品,与可混合的植物化学保护助剂一并使用,一次施肥,多种用途,既省时又省力省钱。
四、施用方法:(1)适用于各种农作物,在蔬菜、瓜茄、水果等作物上施用后增产效果尤为明显;(2)可用做播种前底(基)肥,也可在播种后立即施用(可避免灼伤叶子),后期追肥效果更佳;(3)冲施、滴灌、喷施均可;(4)喷施稀释比例(直接加水冲淡);a、幼苗期1∶100 以上,生长期、果实膨大期、成熟期1∶50 以上;b、稀释度视不同作物及其生长情况而定,浓度可随作物的生长而加大;c、叶面喷施主要用于追肥,每亩施用量(原液):3 ~ 5 公斤;d、冲施、滴灌稀释比例(直接加水冲淡);e、基肥1∶3 以上,追肥1∶4 以上。
2021·02棉花膜下滴灌水肥一体化管理技术规程*王国栋1,2,李全胜1,戴昱余1,曾胜和1,梁飞1,2*1.新疆农垦科学院农田水利与土壤肥料研究所,新疆石河子832000;2.农业部作物高效用水石河子科学观测实验站)摘要:棉花是新疆的支柱产业,近年来,新疆棉花均已实现滴灌种植,本文通过规定滴灌棉花水肥一体化术语与定义、播种要求、田间管理、水肥制度及收获等技术指标,旨在建立一套可学、可操作、可复制的新疆棉花膜下滴灌水肥一体化管理技术规程,并指导生产应用。
关键词:滴灌棉花;水肥一体化;技术规程1适用范围本规程适用于新疆棉花膜下滴灌水肥一体化的灌溉与施肥管理。
2术语与定义2.1水肥一体化根据作物生长需求,对农田水分、养分进行综合调控与一体化管理,将施肥与灌溉结合在一起的农业技术,实现农田水肥的高效利用。
2.2膜下滴灌将滴灌带(管)置于地膜下进行滴灌,实现二者相结合的技术。
2.3灌溉制度棉花全生育期内的灌水次数、灌水时期、灌水定额和灌溉定额。
2.4施肥制度棉花全生育期内的施肥次数、施肥时期、施肥比例和施肥量。
3滴灌系统滴灌系统的水力设计、设备选择、安装调试、工程验收等应符合GB/T50485[1]、NY/2623[2]和NY/3243[3]的要求。
4栽培模式棉花种植模式为1膜3管6行标准机采棉模式(10cm -66cm -10cm )。
5水肥要求可用地表水、地下水等作为水源,水质符合GB5084[4]的要求。
固体肥料选择溶解度高、溶解速度快、腐蚀性小且与灌溉水相互作用小的肥料,肥料搭配要考虑相溶性,避免相互作用产生沉淀或拮抗作用;液体肥料选择浓度高、不易结晶、不易析出的液体肥料,符合NY/2623[2]、NY1107[5]和NY2670[6]的要求。
6播前准备6.1播前整地和化学除草播前整地,包括耕、耙、压。
做到表土疏松,上虚下实,土地平整,无残茬,耙地前表土喷雾33%二甲戊灵或150~200mL 化学除草。
关于现有“硝酸铵”后续处理的几点想法根据“关于淮化硝化尾气吸收副产物硝酸铵的情况报告”,我们知道目前淮化的副产物“硝酸铵”想要直接以硝酸铵的产品形式对外销售,仍然存在诸多困难而无法实现。
对于具体如何对“硝酸铵”副产物进行后续处理,我们目前有如下几点考虑。
一、优化目前的SCR氨还原法目前,SCR氨还原法吸收硝化尾气中的氮氧化物NOx,如工艺过程运行正常,则不会产生硝酸铵等任何副产物,但现在主要存在反应热产生速度过快,主反应器的进口温度不可控的问题。
接下来可以针对这个问题,做进一步的分析和工艺改进,看是否有解决问题的可能性。
二、添加稳定剂,钝化硝酸铵的爆炸性能我国在2002年由国务院办公厅下发的《关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》文件中,明确将硝酸铵纳入民用爆炸物品管理,不得作为化肥生产销售。
但是,允许将硝酸铵作改性处理,制成复合肥或者混合肥,使之失去爆炸性,并且不可还原后作为化肥销售、使用。
目前,改性硝酸铵所添加的稳定剂主要以无机盐类和尿素为主。
1、添加无机盐类添加无机盐类制成的改性复合肥产品,主要有硝酸铵钙(NY2269-2012)和硝酸铵磷GB/T20782-2006)。
改性处理后的硝态氮肥,要符合有关部门制定的产品标准。
该途径主要存在的困难是,改性后的硝态氮肥是否能够达到产品标准,是否能够被市场认可。
2、添加尿素(1)尿素钝化硝酸铵固体将尿素直接添加至硝酸铵固体混合后,会直接对硝酸铵的吸湿速度有明显的加快作用,吸湿后其混合物呈熔融状态,当处于较高温度时,即转变为液体状态。
这样能够有效地降低硝酸铵的爆炸危险性。
我们可以尝试通过添加少量尿素,甚至可以加入少量的水,配成高浓度呈安全状态的硝酸铵液体,制成以硝酸铵为主要成分的产品,进行存储和处理。
硝酸铵产品标准GB2945-89,硝酸铵溶液产品标准HG/T4523-2013。
(2)制备农用尿素-硝酸铵溶液尿素硝酸铵溶液相对于传统固体氮肥,尿素硝酸铵溶液含三种形态氮,产品稳定、杂质少、腐蚀性低、复配性好,有利于植物高效吸收和土壤氮素循环。
doi:10.16736/41-1434/ts.2022.14.044液相色谱-串联质谱法检测水发产品中氨基脲Determination of Semicarbazide in Waterish Logged Food Products by LiquidChromatography-Tandem Mass Spectrometry◎ 白亚敏1,2,陈世奇1,2,唐韵熙1,2,江 生1,2,兰玉坤1,2(1.重庆市食品药品检验检测研究院,重庆 401121;2.国家市场监管重点实验室(调味品监管技术),重庆 401121)BAI Yamin1,2, CHEN Shiqi1,2, TANG Yunxi1,2, JIANG Sheng1,2, LAN Yukun1,2(1.Chongqing Institute for Food and Drug Control, Chongqing 401121, China;2.Key Laboratory of State Market Regulation (Condiment Supervision Technology), Chongqing 401121, China)摘 要:目的:建立液相色谱-串联质谱测定水发产品中氨基脲的分析方法。
方法:样品经水洗涤除杂后,利用1 mol·L-1盐酸水解,邻硝基苯甲醛衍生反应,乙酸乙酯提取,正己烷净化,Waters-C18色谱柱分离,经乙腈(含0.1%甲酸)-10 mmol·L-1乙酸铵水溶液(含0.1%甲酸)梯度洗脱,电喷雾正离子(ESI+)扫描,内标法测定。
结果:氨基脲衍生物在0.5~20.0 μg·kg-1呈良好的线性关系,r>0.999,水发产品中氨基脲检出限为0.15~0.18 μg·kg-1,平均回收率为73.9%~88.0%,RSD为3.2%~8.6%。
结论:该方法重现性好,灵敏度高,定量准确,可用于水发产品中氨基脲的测定。
中文名:农用液体尿素;即尿素硝酸铵溶液UAN 执行标准和含量农业行业标准《尿素硝酸铵溶液》(NY2670-2015)。
标准明确尿素硝酸铵溶液是以合成氨与硝酸中和形成的硝酸铵溶液、尿素溶液为原料按比例加工而成的水溶肥料。
农业行业标准《尿素硝酸铵溶液》(NY2670-2015),同时规定了尿素硝酸铵溶液登记、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存要求。
液体尿素标准首次将肥料中铵态氮、硝态氮、酰胺态氮等三种不同形态氮分别进行定量分析和标识,有益于农业生产者使用;同时,提出采用高效液相色谱法和分光光度法分别测定其缩二脲含量的精度和限量要求。
农用液体尿素含量主要技术指标:技术指标:总氮≥422克/L其中硝态氮≥120克/L;氨态氮≥120克/L酰胺态氮≥182克/L液体尿素的优势是固态尿素氮肥所不及;一是其采用尾液中和工艺,减少了烘干造粒环节的耗能,节能减排;二是相对于传统固体氮肥,[1]含三种形态氮,产品稳定、杂质少、腐蚀性低,有利于植物高效吸收和土壤氮素循环;三是产品偏中性,不会导致土壤酸化,施用上可配合喷雾器或灌溉系统施用,可少量多次,环境污染胁迫小;四是有很好的兼溶性、复配性,可与非碱性的助剂、化学农药及肥料混合施用等。
由标美力克肥业有限公司生产的液体尿素(Urea Ammoni um Nitrat e soluti on,UAN),是一种液体氮肥,可直接施用,也作为水溶肥的氮肥原料,与种高钾、磷钾、氮磷钾等元素复配出清液肥—液体清液肥。
不能与硝酸铵钙溶液或者其他硝酸钙盐溶液混合,因为混合后可能会产生堵塞喷管塞或管道的奶白色浓稠不溶沉淀。
农用液体尿素的优势液体尿素(UAN)相比传统普通尿素具有较好的节能效果。
现在的固体肥料实际上是先把化肥厂的溶液蒸发,蒸发后再造粒,做成固体后运到农民手上,农民再把它变回溶液施用到地里,比较耗能。
硝酸铵过程分析检验规程1 范围本标准适用于我公司硝酸铵生产过程控制。
本标准规定了硝酸铵生产过程中的技术要求,试验方法、检验规则。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
Q/KC 02-2016硝酸铵GB 2945 硝酸铵HG/T 4523 硝酸铵溶液GB 601 化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备GB 3600 肥料中氨态氮含量的测定甲醛法GB/T 6678 化工产品采样总则GB 6679 固体化工产品采样通则GB 8569 固体化学肥料包装GB/T 6680 液体化工产品采样通则GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定GB 18564.1-2006 道路修约规则与极限数值的表示和判定GB/T 3696.1 无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第1部分:标准滴定溶液的制备GB/T 3696.3 无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第3部分:制剂及制品的制备3 分子式和相对分子质量分子式:NH3NO3相对分子质量:80.02(2011年国际相对原子质量)、4 技术要求硝酸铵过程检验应符合表1技术要求表1 技术要求5 试验方法本试验方法所用水和试剂除特殊注明外均用蒸馏水和分析纯试剂。
5.1中和冷凝液(工艺冷凝液)中氨(酸)及硝酸铵含量的测定5.2原理蒸汽冷凝液中氨(硝酸)以甲基红为指示剂,以硫酸(氢氧化钠)为标准溶液滴定,中和后的溶液加入甲醛,硝酸铵与甲醛反应,生成定量的硝酸,以酚酞为指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定,由氢氧化钠标准溶液的消耗来计算硝酸铵的含量。
反应式如下: 3NH 的测定:424423)(SO NH SO H NH =+3HNO 的测定:O H NaNO NaOH HNO 233+=+34NO NH 的测定:O H N CH HNO HCHO NO NH 2462346)(464++=+O H NaNO NaOH HNO 233+=+5.3 试剂和材料5.3.1 甲醛溶液:25%;5.3.2 甲基红指示剂:1g/L 酒精溶液;5.3.3 酚酞指示剂:1g/L 酒精溶液;5.3.4 氢氧化钠标准溶液:)(NaOH C =0.5000mol/L ;5.3.5 硫酸标准溶液:)21(42SO H C=0.5000 mol/L 。
㊀第20期㊀㊀收稿日期:2019-07-18作者简介:李海平(1986 )ꎬ兰州人ꎬ工程师ꎬ硕士研究生ꎬ主要研究方向为车辆用品ꎮ低温型车用尿素溶液的研究及应用李海平ꎬ刘泉山ꎬ谢建海(中国石油兰州润滑油研究开发中心ꎬ甘肃兰州㊀730060)摘要:车用尿素溶液AUS32是由32.5%的专用尿素和67.5%的超纯水组成ꎬ但该浓度下的尿素溶液在低于-11ħ的环境下会发生结晶现象ꎮ低温型车用尿素溶液具有更低的冰点ꎬ在中国北方地区的冬季具有一定的市场需求ꎮ本文对低温型车用尿素溶液开展了研究ꎬ通过改性剂筛选和理化分析确定了两种低温型车用尿素溶液配方ꎻ通过行车试验考察了两种低温型车用尿素溶液的实际使用性能ꎮ理化分析结果表明ꎬ低温型车用尿素溶液测试数据能够满足指标要求ꎻ行车试验结果表明ꎬ使用低温型车用尿素溶液时ꎬ车辆油耗和尿素消耗略低于使用AUS32ꎬ使用效果良好ꎮ关键词:尿素溶液AUS32ꎻ冰点ꎻ低温型车用尿素溶液中图分类号:TQ441.41㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀文章编号:1008-021X(2019)20-0053-03ResearchandApplicationofLowFreezingPointAqueousUreaSolutionLiHaipingꎬLiuQuanshanꎬXieJianhai(PetroChinaLanzhouLubricatingOilR&DInstituteꎬLanzhou㊀730060ꎬChina)Abstract:Theaqueousureasolutionfordieselengines(AUS32)iscomposedof32.5%dedicatedureaand67.5%ultra-purewaterꎬbutAUS32willcrystallizesbelow-11ħ.Thusꎬthelowfreezingpointaqueousureasolutioniscertainlydemandedinwinterinnorthernchina.Thispaperfocousonthethelowfreezingpointaqueousureasolution.Theformulawasdeterminedthroughadditivescreeningandchemicalanalysis.Thepracticalperformanceoftwotypeslowfreezingpointaqueousureasolutionwereinvestigatedbyrunnigtest.Theanalysisresultsshowthatlowfreezingpointaqueousureasolutioncanmeettherequirements.ThelowfreezingpointaqueousureasolutionhaslowerfuelandureaconsumptionthanAUS32.Keywords:AqueousureasolutionꎻFreezingpointꎻLowfreezingpointaqueousureasolution1㊀国内外低温型车用尿素溶液研究现状随着国家排放法规的日益严格ꎬSCR(选择性催化还原)技术在车用柴油机上得到越来越广泛的应用ꎬ与此同时ꎬ车用尿素溶液AUS32的需求量也逐年上升ꎮ众所周知ꎬAUS32的冰点为-11ħꎬ而中国北方地区的冬季气温通常低于-11ħꎬ且低温天气持续时间长ꎬ导致AUS32的使用和存储不便ꎮ因此ꎬ低冰点的低温型车用尿素溶液有一定的市场需求ꎮ近年来ꎬ国内众多车用尿素溶液厂家已经研发出低温型车用尿素溶液并推广应用ꎬ但由于低温型车用尿素溶液还没有国家标准和行业标准ꎬ各企业在产品生产和销售中均执行各自的企业标准ꎮ如江苏可兰素汽车环保科技有限公司推出的-20ħ㊁-25ħ㊁30ħ㊁35ħ"冰畅"系列低温型车用尿素溶液ꎬ执行标准为Q/3200KLS05ꎮ辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司推出的-25ħ和-35ħ两种低温型车用尿素溶液ꎬ执行标准为Q/CAM-267-2010ꎮ通过文献及专利调研发现[1-3]ꎬ低温型车用尿素溶液所用的冰点改性剂主要为铵类㊁酰胺类㊁以及小分子醇类化合物ꎬ通过一种或几种改性剂复配来降低尿素溶液的冰点ꎮ低温型车用尿素溶液最早在欧洲开始研究ꎬ欧洲在优化尿素水溶液的低温稳定性时试验了很多抗结冰添加剂ꎬ例如典型的发动机防冻液添加剂:乙醇㊁丙二醇和甲醇ꎬ但发现冰点下降的幅度不理想ꎮ芬兰Kemira公司曾研发了商品名称为DenoxiumTM 的低温型车用尿素溶液产品ꎬ包括Denoxium-20和Denoxium-30两种ꎮ DenoxiumTM 产品与AUS32产品的理化性质如下表1所示ꎮ从表1可以看出ꎬ使用低温改性剂后ꎬ两种低温型车用尿素溶液的理化性质发生变化ꎬ但NH3含量与AUS32相同ꎮ表1㊀DenoxiumTM产品及AUS32产品理化性质Tab.1㊀PhysicochemicalpropertyofDenoxiumTMandAUS32项目Denoxium-20Denoxium-30AUS32沸点/ħ10099103冰点/ħ-20-30-11pH值7.07.09.0密度/(20ħꎬg/cm3)1.111.121.09蒸气压/(20ħꎬbar)0.1530.140ʈ0.180NH3含量/(20ħꎬkg/kg)0.20.20.2㊀㊀一直以来ꎬ低温型车用尿素溶液的推广应用具有一定争议ꎮ主要争议点在于使用低温型车用尿素溶液的必要性:首先ꎬ柴油车SCR系统本身具有加热功能ꎬ可以不用成本较高的低温型车用尿素溶液ꎻ此外ꎬ有学者认为低温型车用尿素溶液会造成如有毒的非常规污染物排放ꎬ以及对SCR系统的腐蚀性ꎮ出于技术研究目的ꎬ本文通过配方筛选ꎬ研制了冰点为分别为-25ħ和-35ħ的两种低温型车用尿素溶液ꎬ通过理化分析和行车试验考察了产品性能ꎮ2㊀试验试剂和方法2.1㊀试验试剂试验中所用的原材料包括生产车用尿素溶液所用的尿素和纯水ꎬ以及AꎬBꎬCꎬD四种低温改性剂(两种铵类ꎬ两种酰胺35 李海平ꎬ等:低温型车用尿素溶液的研究及应用山㊀东㊀化㊀工类)ꎮ尿素和纯水质量指标如下表2和表3所示ꎮ四种低温改性剂均为含量98.0%以上的工业品ꎮ表2㊀专用尿素质量指标Tab.2㊀Qualityindicatorsofurea项目质量指标试验方法醛含量/(mg/kg)ɤ5.0GB29518附录D总氮(N)(以干基计)ȡ46.4GB/T2441.1缩二脲(质量分数)/%ɤ0.9GB/T2441.2水分(质量分数)/%ɤ1.0GB/T2441.3表3㊀纯水质量指标Tab.3㊀Qualityindicatorsofpurewater项目质量指标试验方法电导率(25ħ)/(mS/m)ɤ0.50GB/T6682可氧化物质含量(以O计)/(mg/L)ɤ0.4GB/T6682蒸发残渣(105ħʃ2ħ)含量/(mg/L)ɤ2.0GB/T9740pH值范围(25ħ)5.0~7.5GB/T97242.2㊀试验方法试验中所用的理化分析方法如表4所示ꎮ表4试验方法Tab.4㊀Thetestmethod方法名称方法号石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法GB/T511化学试剂pH值测定通则GB/T9724AUS32中不溶物的含量(重量法)GB29518附录EAUS32中磷酸盐含量的测定GB29518附录FAUS32中金属含量的测定GB29518附录G发动机冷却液冰点测定法SH/T00903㊀低温型车用尿素溶液配方考察对于常温型车用尿素溶液而言ꎬ尿素浓度直接影响NOx转化效率ꎮ由于采用SCR技术的发动机和汽车制造商已经在32.5%尿素溶液作为NOx还原剂的问题上达成一致ꎬ所以制造商都用32.5%的尿素浓度来标定SCR系统ꎬ以保证NOx降低水平满足排放标准要求ꎮ随着尿素浓度的降低ꎬNOx转化率也随之降低ꎬ当低于28%时一般就会造成NOx排放超标[4]ꎮ对于低温型车用尿素溶液而言ꎬ加入低温改性剂使得尿素含量相应减少ꎬ为保证还原效率不受影响ꎬ应保持NH3的总量不变ꎮ从尿素与铵类以及酰胺类低温改性剂的化学结构对比可知ꎬ1mol尿素可产生2molNH3ꎬ而1mol低温改性剂只产生1mol的NH3ꎮ因此ꎬ通过摩尔质量换算可得到低温改性剂添加量与AUS32中尿素减少量的重量比关系ꎬ以保证低温型车用尿素溶液中的NH3含量不变ꎮ在低温型车用尿素溶液配方研制过程中ꎬ首先进行了低温改性剂筛选ꎮ在尿素含量㊁改性剂含量㊁以及纯水含量均相同的情况下ꎬ对比了四种改性剂降低冰点的性能大小ꎬ结果如下图1所示ꎮ从图1可以看出ꎬ四种低温改性剂在一定添加量下均可降低尿素溶液冰点ꎬ其中改性剂A在同等加量下降低冰点的性能最好ꎮ图1㊀四种低温改性剂降低冰点性能大小Fig.1㊀Theperformanceofreducingfreezingpoint以车用尿素溶液AUS32(尿素含量以32.5%计算)为基础ꎬ尿素与改性剂A在不同质量配比时ꎬ混合溶液的冰点值如下表5所示ꎬ表5中冰点变化曲线如下图2所示ꎮ表5㊀尿素-改性剂A混合溶液冰点考察Tab.5㊀Thefreezingpointofurea-modifierAmixture编号尿素/%改性剂A/%纯水/%冰点/ħ132.5067.5-11.02U1A1W1-17.03U2A2W2-21.74U3A3W3-27.15U4A4W4-33.06U5A5W5-36.87U6A6W6-34.88U7A7W7-33.2㊀㊀注:8组溶液的理论氨含量相同ꎮ图2㊀尿素-改性剂A混合溶液冰点变化趋势Fig.2㊀Thefreezingpointtrendofurea-modifierAmixture从表5和图2中冰点变化趋势可以看出ꎬ4号样和6号样可以满足-25ħ和-35ħ两种低温型车用尿素溶液冰点要求ꎬ因此ꎬ将4号样的比例确定为-25ħ低温型车用尿素溶液的配方体系ꎬ将6号样的比例确定为-35ħ低温型车用尿素溶液的配方体系ꎮ4㊀低温型车用尿素溶液的理化性质两种低温型车用尿素溶液样品的理化性质考察如下表6所示ꎬ从理化结果可以看出ꎬ两种低温型车用尿素溶液均满足指标要求ꎮ45 SHANDONGCHEMICALINDUSTRY㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2019年第48卷㊀第20期表6㊀两种低温型车用尿素溶液理化性质考察Tab.6㊀Physicochemicalpropertyoftwofreezingpointaqueousureasolution项目技术要求-25ħ㊀㊀㊀㊀-35ħ-25ħ样品-35ħ样品试验方法外观无色透明无色透明无色透明目测冰点/ħɤ-25ħ㊀㊀ɤ-35ħ-27.1-36.8SH/T0090pH值(25ħ)5~106.656.68GB/T9724不溶物/(mg/kg)ɤ203.44.3GB29518附录E磷酸盐/mg/kgɤ0.50.220.24GB29518附录F钙/(mg/kg)ɤ0.50.20.15GB29518附录G铁/(mg/kg)ɤ0.50.25<0.31铜/(mg/kg)ɤ0.2<0.1<0.1锌/(mg/kg)ɤ0.2<0.1<0.1铬/(mg/kg)ɤ0.2<0.1<0.1镍/(mg/kg)ɤ0.2<0.1<0.1铝/(mg/kg)ɤ0.5<0.1<0.1镁/(mg/kg)ɤ0.5<0.1<0.1钠/(mg/kg)ɤ0.50.15<0.1钾/(mg/kg)ɤ0.5<0.1<0.15㊀低温型车用尿素溶液行车试验两种低温型车用尿素溶液在东北地区物流公司开展了冬季行车试验ꎬ并与常温型车用尿素溶液AUS32进行了对比考察ꎬ试验车辆如下图2所示ꎮ使用-25ħ低温型车用尿素溶液的行车路线为大庆-杭州-海拉尔ꎬ全程高速路况ꎬ时速80~100km/hꎬ载重8~31吨ꎮ使用-35ħ低温型车用尿素溶液的行车路线为大庆-伊春ꎬ全程高速路况ꎬ时速80~90km/hꎬ载重10~18吨ꎮ行车试验统计数据如下表7所示ꎮ图3㊀行车试验车辆Fig.3㊀Therunningtestcars表7㊀低温型车用尿素溶液及AUS32行车试验统计数据Tab.7㊀Statisticaldataofrunningtest车型尿素类型试验里程/km平均油耗/(L/100km)平均尿素消耗/(L/1000km)司机反馈信息MAN480AUS32-25ħ低温型32500.036960.029.829.123.921.1使用低温型尿素溶液时ꎬSCR系统解放350AUS32-35ħ低温型30983.030903.032.730.822.520.7正常工作ꎬ无堵塞㊁结晶报警ꎮ㊀㊀从表7统计数据可以看出ꎬ使用低温型车用尿素溶液时ꎬ车辆平均油耗及平均尿素消耗都略低于使用AUS32ꎬ而且据司机反馈ꎬ使用低温型车用尿素溶液时无需等待SCR系统解冻尿素箱ꎬ使用过程中SCR系统也未出现堵塞㊁结晶等报警信号ꎬ感受性良好ꎮ6㊀结论通过添加低温改性剂A可以得到符合指标要求的两种低温型车用尿素溶液ꎬ且低温型车用尿素溶液的NH3含量与AUS32相同ꎮ两种低温型车用尿素溶液在行车试验中的实际使用性能表现良好ꎬ车辆平均油耗和平均尿素消耗均低于AUS32ꎮ目前ꎬ低温型车用尿素溶液还需更加深入㊁系统的研究ꎬ并形成统一的标准ꎬ才能作为成熟的产品推向市场满足需求ꎮ参考文献[1]赵曙光.一种低冰点氮氧化物还原剂及其制备方法:201510015958.2[P].2015-06-03.[2]石俊峰.一种抗低温尾气催化还原剂及其制备方法:201210008070.2[P].2015-07-18.[3]邹建波.一种超低温尿素还原剂组合物:201110134698.2[P].2011-10-12.[4]郝春晓ꎬ陈伟程ꎬ等.车用尿素溶液质量对SCR系统的影响[J].环境与可持续发展ꎬ2016ꎬ41(1):46-49.(本文文献格式:李海平ꎬ刘泉山ꎬ谢建海.低温型车用尿素溶液的研究及应用[J].山东化工ꎬ2019ꎬ48(20):53-55.)55 李海平ꎬ等:低温型车用尿素溶液的研究及应用。
[收稿日期]2020 05 09[作者简介]周 程(1969—),男,甘肃张掖人,高级工程师,靖远煤业甘肃刘化(集团)有限责任公司总经理。
合成氨高温变换催化剂制备废液生产尿素硝酸铵液体肥周 程,苏礼勇[靖远煤业甘肃刘化(集团)有限责任公司,甘肃永靖 731603][摘 要]甘肃刘化(集团)有限责任公司各主装置生产污水中的氨氮含量本来就偏高,而合成氨高温变换催化剂制备过程中会产生高总氮含量的废水,若将此废水直接引入现有的污水处理系统,污水处理肯定满足不了环保要求。
为此,甘肃刘化通过技术合作,实施了将合成氨高温变换催化剂制备废液通过三效蒸发系统提浓后与粉尘尿素混合生产尿素硝酸铵液体肥的技改。
尿素硝酸铵液体肥生产装置于2018年11月开始施工,2019年6月进入调试阶段,2019年7月底进行了72h满负荷性能测试,其后转入正式生产阶段,至今一直运行正常,其液体肥产品质量完全符合《尿素硝酸铵溶液》(NY2670—2015)的要求。
此举不仅解决了高温变换催化剂制备过程中高氨氮废水的排放问题,减轻了污水处理系统的压力、降低了污水处理的成本,而且将废液中的硝酸铵用于生产尿素硝酸铵液体肥,达到了环保、节能、增效的目的。
[关键词]高温变换催化剂制备;硝酸铵废液;三效蒸发系统;尿素硝酸铵液体肥;调试运行;产品质量;经济效益分析[中图分类号]TQ441 5 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2020)06-0038-030 引 言靖远煤业甘肃刘化(集团)有限责任公司(简称甘肃刘化)可生产多种规格型号的化工、化肥催化剂,合成氨用催化剂产能为5000t/a,其中高温变换催化剂产能为3000t/a;目前主要产品有高温变换催化剂(NB113、NB113 1)、低温变换催化剂(LB208)、甲烷化催化剂(J105)、浸渍催化剂、铜锰催化剂。
甘肃刘化的合成氨高温变换催化剂制备过程中一般会产生(含)硝酸铵废水200m3/d以上,其总氮含量高达14000mg/L。