CN103558116A - 一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法 - Google Patents

一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103558116A
CN103558116A CN201310585321.8A CN201310585321A CN103558116A CN 103558116 A CN103558116 A CN 103558116A CN 201310585321 A CN201310585321 A CN 201310585321A CN 103558116 A CN103558116 A CN 103558116A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ammonium chloride
concentration
ammonia solution
liquid ammonia
ammonia
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201310585321.8A
Other languages
English (en)
Inventor
李耀文
耿彩军
刘斌
靳东梅
张增玉
孙佳杰
Original Assignee
李耀文
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 李耀文 filed Critical 李耀文
Priority to CN201310585321.8A priority Critical patent/CN103558116A/zh
Publication of CN103558116A publication Critical patent/CN103558116A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

本发明涉及一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法,其包括如下工艺步骤:1),称取空装置的质量M0;2),装置进行氯化铵液氨溶液取样,并称取质量M1;3),将装置的阀门开关打开,使液氨以氨气的状态排出并溶解于事先连接好的水槽中;4),待液氨全部挥发完后称取其质量M2;5),根据装置的增加量及样品的质量即可算出氯化铵液氨溶液的浓度。本发明的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法具有对试验条件要求低、操作简便快捷、准确度高、重现性好等诸多优点,可用于化工行业中氯化铵液氨溶液浓度的测定,对指导生产操作、降低原材料消耗具有重要意义。

Description

一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法
【技术领域】
本发明涉及一种溶液浓度的测定方法,具体涉及一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法,属于定量分析技术领域。
【背景技术】
液氨,是一种无色液体,有强烈刺激性气味,具有腐蚀性且容易挥发是一种重要的化工原料,广泛应用于工业生产中。能够迅速准确的分析液氨溶液的浓度是工业生产过程中动态监测的主要任务之一,是保证生产正常运行的重要手段。
浓度分析是否准确影响工业实验方案及工业化注入方案的设计。在国家标准库中尚无氯化铵液氨溶液浓度的测定检测标准。目前,中国专利数据库中也没有查询到测定氯化铵液氨溶液浓度的方法。
因此,为避免上述技术问题,确有必要提供一种新的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法,以克服现有技术中的所述缺陷。
【发明内容】
为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种对试验条件要求低、操作简便快捷、准确度高、重现性好的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法,其包括如下工艺步骤:1),称取空装置的质量M0;2),装置进行氯化铵液氨溶液取样,并称取质量M1;3),将装置的阀门开关打开,使液氨以氨气的状态排出并溶解于事先连接好的水槽中;4),待液氨全部挥发完后称取其质量M2;5),根据装置的增加量及样品的质量即可算出氯化铵液氨溶液的浓度;其浓度通过如下公式计算得到:N%=[(M2-M0)/(M1-M0)]×100;其中:N为氯化铵液氨溶液浓度;M0为空装置的质量;M1为采完样品后此时装置和样品的质量;M2为液氨挥发完全后此时装置和含有的固体氯化铵的质量。
本发明的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法进一步为:所述质量M0、M1、M2采用电子称称量。
本发明的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法还可为:所述装置采用碳钢或者不锈钢材质的装置。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法具有对测定条件要求低、操作简便快捷、准确度高、重现性好等诸多优点,可用于化工行业中氯化铵液氨溶液浓度的测定,对指导生产操作、降低原材料消耗具有重要意义。
【附图说明】
图1是本发明的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法的原理图。
图中:A、B为两个开关阀门,C为压力表。
【具体实施方式】
请参阅说明书附图1所示,本发明为一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法,其包括如下工艺步骤:
1),称取空装置的质量M0;
2),装置进行氯化铵液氨溶液取样,并称取质量M1;
3),将装置的阀门开关打开,使液氨以氨气的状态排出并溶解于事先连接好的水槽中;
4),待液氨全部挥发完后称取其质量M2;
5),根据装置的增加量及样品的质量即可算出氯化铵液氨溶液的浓度;其浓度通过如下公式计算得到:
N%=[(M2-M0)/(M1-M0)]×100;其中:N为氯化铵液氨溶液浓度;M0为空装置的质量;M1为采完样品后此时装置和样品的质量;M2为液氨挥发完全后此时装置和含有的固体氯化铵的质量。
其中,所述质量M0、M1、M2选择精度较高的电子称称量。
所述装置必须能承受一定压力,其采用除铁之外不容易生锈的碳钢或者不锈钢材质,可避免因铁锈存在对测定结果准确度的影响。该装置能承装0.3-0.6千克的样品即可,这样既可以保证试验样品有代表性又可以避免因样品量过大而延长测定时间从而造成测定误差增大。而装置上的压力表起到对操作过程中安全行为的监控及指导作用。
所述水槽能防止氨气对环境造成污染及对周围植被造成损害。
下面结合具体实例对本发明作进一步说明。
实施例1:
在单位工艺生产中按照理论计算配制23%氯化铵液氨溶液,采用本方法进行浓度测定,具体为:
称取空装置的质量M0=3580.6克,经处理合格取完样品后此时质量M1=3881.4克,待液氨全部挥发完之后的质量M2=3651.3克,从而计算出氯化铵液氨溶液的浓度
N%=[(M2-M0)/(M1-M0)]×100
=23.5%
实施例2
在单位试验中配制50%的氯化铵液氨溶液,采用本方法进行浓度测定,具体为:
称取空装置的质量M0=3580.2克,经处理合格取完样品后此时质量M1=4054.0克,待液氨全部挥发完之后的质量M2=3819.0克,从而计算出氯化铵液氨溶液的浓度
N%=[(M2-M0)/(M1-M0)]×100
=50.4%
从实施例1、2中计算浓度与实际浓度的对比说明此测定方法很接近实际情况,表明本发明方法测试结果具有很好的准确性。
实施例3
配制未知浓度的氯化铵液氨溶液,采用本方法进行浓度平行测定,具体为:
(1)称取空装置的质量M0=3581.0克,经处理合格取完样品后此时质量M1=3937.2克,待液氨全部挥发完之后的质量M2=3633.4克,从而计算出氯化铵液氨溶液的浓度
N%=[(M2-M0)/(M1-M0)]×100
=14.7%
(2)称取空装置的质量M0=3581.4克,经处理合格取完样品后此时质量M1=4001.4克,待液氨全部挥发完之后的质量M2=3641.4克,从而计算出氯化铵液氨溶液的浓度
N%=[(M2-M0)/(M1-M0)]×100
=14.3%
从实施例3中计算浓度平行值说明此测定方法具有重现性好、准确度高特点。
从以上三组实验数据可以看出,本发明的方法具有重现性好、准确度高特点。此外,本发明方法对试验条件要求低、操作简便快捷,为化工行业中氯化铵液氨溶液浓度测定提供了方便可行和科学的测定方法。
以上的具体实施方式仅为本创作的较佳实施例,并不用以限制本创作,凡在本创作的精神及原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本创作的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法,其特征在于:包括如下工艺步骤:
1),称取空装置的质量M0;
2),装置进行氯化铵液氨溶液取样,并称取质量M1;
3),将装置的阀门开关打开,使液氨以氨气的状态排出并溶解于事先连接好的水槽中;
4),待液氨全部挥发完后称取其质量M2;
5),根据装置的增加量及样品的质量即可算出氯化铵液氨溶液的浓度;其浓度通过如下公式计算得到:
N%=[(M2-M0)/(M1-M0)]×100;其中:N为氯化铵液氨溶液浓度M0为空装置的质量M1为采完样品后此时装置和样品的质量;M2为液氨挥发完全后此时装置和含有的固体氯化铵的质量。
2.如权利要求1所述的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法,其特征在于:所述质量M0、M1、M2采用电子称称量。
3.如权利要求1所述的氯化铵液氨溶液浓度的测定方法,其特征在于:所述装置采用碳钢或者不锈钢材质的装置。
CN201310585321.8A 2013-11-21 2013-11-21 一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法 Pending CN103558116A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310585321.8A CN103558116A (zh) 2013-11-21 2013-11-21 一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310585321.8A CN103558116A (zh) 2013-11-21 2013-11-21 一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103558116A true CN103558116A (zh) 2014-02-05

Family

ID=50012426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310585321.8A Pending CN103558116A (zh) 2013-11-21 2013-11-21 一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103558116A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104729950A (zh) * 2015-02-27 2015-06-24 杭州市特种设备检测研究院 一种氨液浓度测量装置
CN106990058A (zh) * 2017-05-31 2017-07-28 南京霍普斯科技有限公司 液氨残留物现场快速高效全自动检测系统

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1485608A (zh) * 2002-09-29 2004-03-31 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 一种液氨中油和有机物分析方法
CN102539340A (zh) * 2010-12-15 2012-07-04 张家港凯纳信息技术有限公司 一种测定合成氨中油和有机物含量的方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1485608A (zh) * 2002-09-29 2004-03-31 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 一种液氨中油和有机物分析方法
CN102539340A (zh) * 2010-12-15 2012-07-04 张家港凯纳信息技术有限公司 一种测定合成氨中油和有机物含量的方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局: "《中华人民共和国国家标准》", 17 June 2008, article "液体无水氨的测定方法 第1部分:实验室样品的采取", pages: 1-2 *
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局: "《中华人民共和国国家标准》", 26 September 2010, article "液体无水氨的测定方法 第3部分:残留物含量 重量法", pages: 1-3 *
何国锋 等: "《水煤浆技术发展与应用》", 29 February 2012, article "水煤浆浓度测定", pages: 23-24 - 3.3.2 *
陈必友 等: "《工厂分析化验手册》", 31 December 2002, article "液氨的测定", pages: 305 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104729950A (zh) * 2015-02-27 2015-06-24 杭州市特种设备检测研究院 一种氨液浓度测量装置
CN104729950B (zh) * 2015-02-27 2017-06-23 杭州市特种设备检测研究院 一种氨液浓度测量装置
CN106990058A (zh) * 2017-05-31 2017-07-28 南京霍普斯科技有限公司 液氨残留物现场快速高效全自动检测系统
CN106990058B (zh) * 2017-05-31 2023-05-02 南京霍普斯科技有限公司 液氨残留物现场快速高效全自动检测系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101334365B (zh) 钢板轧制用平整液中氯离子含量测定方法
CN104807847A (zh) 低场核磁用于含油污泥中水和油同时定量分析方法
CN203405441U (zh) 一种采用碱性高锰酸钾法的高氯废水cod在线检测仪
CN102854210A (zh) 一种铁矿石的x荧光分析方法
CN106442515A (zh) 一种简单低成本的银离子目视定量检测方法
CN103558116A (zh) 一种氯化铵液氨溶液浓度的测定方法
CN102411001A (zh) 一种快速检测污水中六价铬离子的方法
CN103454264B (zh) 一种天然微合金铁粉中钒、钛、铬含量的测定方法
CN104111305B (zh) 一种重铬酸钾容量法测定铁矿石中全铁的新方法
CN109580605B (zh) 氢氧化钠溶液中氯酸钠含量的测定方法
CN113960153A (zh) 血清中12种元素的icp-ms检测方法
CN106894025A (zh) 失重分析检测金属材料腐蚀物的酸洗液及应用
CN102721602A (zh) 一种测定烟叶营养元素的方法
CN102830116B (zh) 一种水中总氰化物连续流动检测方法
CN204188563U (zh) 基于多辅助电极溶出伏安法的痕量金属离子检测装置
CN203275361U (zh) 水质重金属浓度分析仪
CN204989129U (zh) 全密闭式在线电位滴定系统
CN105548148A (zh) 一种准确高效、灵敏稳定的天然微合金铁粉中铜元素含量的测定方法
CN204613014U (zh) 一种在线式自动进样微波消解装置
CN105628686A (zh) 一种测定普碳钢、中低合金钢中钛含量的方法
CN103175829A (zh) 浸出液中铜的快速分析方法
CN104697986A (zh) 一种测定锆及锆合金中锂含量的方法
CN105628562A (zh) 一种水箱防腐材料溶出特性检测试验方法
CN105572107A (zh) 一种化学发光检测废水中啶虫脒的方法
CN103776817A (zh) 专用氧化铁粉标样中微量元素含量的分析检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20140205