一台离心制冷机设置温度比原有提高一度能省多少电?

内容摘要: 摘要:介绍燃气热泵(GHP)系统原理;介绍北京试验项目情况;分析燃气热泵(GHP)系统技术方面的特点;运用综合分析的观点,采取费用年值法对中小型建筑物的多种制冷供暖方式进行经济比较,得出结论:在不具备集中供暖条件的情况下,中小型建筑物采用燃气热泵(GHP)系统制冷供暖为最佳方案。     1 前言   随着我国经济的发展,人民生活水平提高,以及全球变暖的气候影响,我国制冷市...

摘要:介绍燃气热泵(GHP)系统原理;介绍北京试验项目情况;分析燃气热泵(GHP)系统技术方面的特点;运用综合分析的观点,采取费用年值法对中小型建筑物的多种制冷供暖方式进行经济比较,得出结论:在不具备集中供暖条件的情况下,中小型建筑物采用燃气热泵(GHP)系统制冷供暖为最佳方案。 

  随着我国经济的发展,人民生活水平提高,以及全球变暖的气候影响,我国制冷市场需求快速提高。现阶段制冷的主要能源为电力,燃料油和天然气只占很小比例。电空调是一种高能耗设备,而且是负荷非均衡性的能耗设备,虽然国家建设了大批调峰机组、调峰电站,但仍无法确保不断猛增的用电高峰负荷,夏季频频出现用电高峰期设备过载、掉闸断电现象,影响群众的正常生产生活。

  北京市的天然气应用近年取得了飞速的发展,为提高首都居民生活水平、改善首都大气环境、促进北京申奥成功做出了巨大的贡献。但仔细分析北京市天然气供应量的分布,冬季采暖用气量非常大,而夏季制冷用气始终保持在一个很低的水平。天然气输配管网和设施必须按最大供应能力建设,这样当夏季供气低谷时必然造成管网资源的闲置和浪费。

  通过以上分析可以看出,燃气与电力都存在峰谷差的难题,但是燃气峰谷与电力峰谷有极大的互补性,夏季是燃气使用的低谷,却是电力负荷的高峰期,燃气制冷可降低电网夏季高峰负荷,填补燃气夏季用气量低谷,实现资源的充分和均衡利用。

  燃气热泵(GHP)也称热泵式燃气空调,是天然气用于中小型建筑物制冷和供暖的一种新的形式。

  2 燃气热泵(GHP)系统介绍

  2.1 燃气制冷系统分类

  燃气制冷系统按工作原理主要分为吸收式和压缩式,目前利用天然气进行制冷的系统主要有三种:利用天然气燃烧产生热量的吸收式冷热水机组(直燃机)、利用天然气燃烧余热的吸收式冷热水机组(对接式直燃机)和利用天然气发动机驱动的压缩式制冷供暖机组(燃气热泵)。其中直燃机一般应用于2万平米以上的大型建筑,对接式直燃机更是应用于大型冷热电三联供系统,而燃气热泵可以灵活应用于中小型建筑物,以燃气作为能源提供制冷和供暖。

  燃气热泵(GHP―Gas engine Heat Pump)的是以城市燃气作为能源,通过燃气发动机做功驱动压缩机,使冷媒循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热,在冷凝器中液化放热,实现热泵循环,使热量不断得到交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热和制冷功能的切换。

  燃气热泵(GHP)系统从其设备组成上来说主要分为室外机、室内机、冷媒连接管路、冷凝水管路、燃气供应系统、电力供应系统和控制线路系统。其中室外机内的燃气发动机是整个系统的心脏部分。

  4.1.1优化能源利用结构

  燃气制冷可降低电网夏季高峰负荷,填补燃气夏季用气量低谷,缓解夏季用电高峰,提高燃气管网利用率,实现资源的充分和均衡利用。

  4.1.2使用一套系统解决夏季制冷和冬季供暖

  GHP系统可以在供暖的热泵循环中有效利用燃气发动机排出的热量和发动机冷却水系统的热量,使GHP系统的供暖能力受室外温度影响小(-20℃以上供暖能力不受影响),可适用于更低的环境温度;同时无需除霜,在寒冷地区可快速启动,具有电空调无法比拟的供暖优势。

  我国燃煤发电量占总发电量的80%以上,因此电力并不能算做真正意义上的清洁能源,GHP系统以天然气、城市煤气、液化石油气等燃气作为能源,是真正清洁的一次能源;设备运转低排放,低噪音,低振动;冷媒使用环保新冷媒R407C,对大气臭氧层无破坏作用。

  4.1.4 更大的空调稳定性和舒适性

  以燃气发动机为动力,可根据制冷供暖时的负荷变化,电脑控制无级变速调节发动机转速以控制压缩机转速,保持室内温度更加稳定、舒适。

  4.1.5 室外机室内机搭配灵活

  GHP系统的室外机有28~56KW多种规格,室内机也有壁挂式、吸顶式、嵌入式、落地式等不同功率的多种规格,一台室外机最多可带20台室内机。因此,可根据建筑物的不同规模和功能灵活搭配GHP室外机和室内机,按不同区域构成相互独立又相互联系的系统,满足不同的负荷需求。

  日本是世界上GHP系统应用最广泛的发达国家。20世纪80年代,随着日本电力需求激增和第二次燃油危机的爆发,日本政府出台了新能源政策,推进能源利用的多样化和均衡化,鼓励利用海上进口的天然气作为能源。1980年到1987年是GHP技术的研制阶段,1987年开始市场销售, 1988年销售10322台,到2001年年销量已达到46274台,2003年累计销量约50万台,广泛应用于商场、宾馆、办公楼、娱乐场所、医院、集体宿舍、别墅、学校等场所。经过20多年的研究和发展,GHP技术已经是一项十分成熟的技术。

  经过我们对北京试验项目GHP系统实际运行状态和运行数据的研究,GHP系统在北京市的气候、环境、天然气气质等条件下制冷和供暖运转十分正常,用户对使用效果非常满意,废气排放、噪音和震动等指标完全符合我国相关法规和规定的要求,适合在北京地区和全国范围内推广。

  下面以所进行试验项目的建筑物作为模型,进行几种制冷供暖方式应用于中小型建筑的方案比较。

  该建筑是位于北京市石景山区七星园小区的三层办公楼,建筑面积为600平方米。要求夏季制冷,冬季采暖。该建筑用途为办公用房,根据国家标准单位建筑面积制冷负荷选取100 w/m2,建筑总冷负荷约为60 Kw;单位建筑面积供暖负荷选取为60 w/m2,建筑总热负荷约为36 Kw。北京市天然气热值按8300kcal/Nm3计算,天然气价格按制冷1.70元/ m3,供暖1.90元/ m3,电价按平均0.633元/ Kwh计算。

  各方案一次性投资详见附表一,运行费用详见附表二。

  5.2 燃气热泵(GHP)系统制冷供暖(方案一)

  5.2.1一次性投资

  GHP系统由2台室外机和20台室内机及连接、控制管路组成。配套燃气系统接自其楼内原有低压(2KPa)天然气管线,电力系统接自其楼内原有配电箱220V电源。

  本方案投资未计GHP系统施工安装费用和配套燃气、电力系统投资。

  该建筑办公室面积小数量多,因此GHP系统室内机数量较多,导致单位建筑面积投资额较高;若建筑物的开间大、布局合理,单位建筑面积投资额可降至约600元/ m2。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖按采暖期129天,每天运行10小时计算,能耗指标为试验所得数据。

  5.3电力中央空调(EHP)系统制冷供暖(方案二)

  5.3.1一次性投资

  EHP系统同样由2台室外机和20台室内机及连接、控制管路组成,设备型号规格与GHP系统相同。电力系统接至其楼内原有配电箱220V电源。

  本方案投资未计EHP系统施工安装费用和配套电力系统增容等投资。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖按采暖期129天,每天运行10小时计算。

  5.4直燃机系统制冷供暖(方案三)

  采用直燃机需在建筑物周围建设直燃机房,设15万大卡/小时直燃机1台,且直燃机的燃烧机使用5~15KPa天然气气源,需建设天然气调压设施。

  本方案投资未计直燃机系统施工安装费用和配套燃气管道投资。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖按采暖期129天,每天运行10小时计算。

  直燃机房需1人值班,工资按20元/天计算。

  5.5电力分体空调制冷+专用锅炉房供暖(方案四)

  此方案为近阶段北京地区中小型建筑普遍采用的制冷采暖方式。需购置安装20台电空调设备进行夏季制冷,在建筑物周围投资建设专用锅炉房,设42Kw燃气热水锅炉(北京地区已禁止使用燃煤锅炉)进行冬季供暖,燃气系统接自其楼内原有低压(2KPa)天然气管线,电力系统接自其楼内原有配电箱220V电源。

  本方案投资未计系统施工安装费用和配套电力系统增容等投资。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖按采暖期129天,每天运行24小时计算。

  锅炉房需1人值班,工资按20元/天计算。

  5.6电力分体空调制冷+热网集中供暖(方案五)

  此方案需购置安装20台电空调设备进行夏季制冷,接入城市热网进行冬季供暖,电力系统接自其楼内原有配电箱220V电源。

  本方案投资未计系统施工安装费用和配套电力系统增容等投资。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖费按24元/ m2计算。

  5.7.1费用年值法

  下面采用费用年值法对各方案进行经济比较。所谓费用年值法,就是将方案在规定的标准补偿年限内,将年费用加以比较,年费用应是补偿期内年平均投资和年运行费用之和。

  式中:C――系统的年运行费用(元/年);

  K――制冷、供暖系统的投资额(元);

  X――投资效果系统(1/年);且

  其中:i――部门内部的标准收益率。对公用设施取投资利息;对住户自购的设备取储蓄利息;

  m――设备使用年限。

  各方案费用年值详见附表三 。

   通过比较可以看出,对于600 m2的办公楼来说,分体电空调加集中供暖(方案五)费用年值最低,但在不具备集中供暖条件的情况下,燃气热泵系统(方案一)从经济性比较为最佳方案,其费用年值比电力中央空调低19%,比直燃机低25%,比分体电空调加专用锅炉房低37%。

  正是燃气热泵(GHP)系统的以下特点,决定了其在经济性上的优势:

  1) 放在楼顶或室外空地,不用专门设置机房,节省占地和投资;

  2) 自动运行,无需专人值守,节省人工成本;

  3) 高效节能,运行费用最低。

  燃气热泵系统在设备技术上已趋向成熟稳定,完全适应北京地区的气候、环境、天然气气质,设备推广具备技术可行性。

  对于中小型公共建筑物,在不具备集中供暖条件的情况下,采用燃气热泵系统费用年值最低,而且不必建机房,无需专人值守,可以节省机房占地和人员管理,提高综合效益。 论文作者:夏仕慧

}

空调是每个家庭都会使用的电器。当我们购买空调时,我们不可避免地会纠结:据说变频空调更省电,固定频率空调更便宜。我们选择哪一个?

事实上,我们对空调的需求是制冷效果好,不需要耗电。这两点只听广告是不可靠的。我们必须进行真正的比较和测试才能得出结论。让我们比较一下。变频空调和空调有什么区别?变频空调真的比固定频率空调节省更多的电吗?

变频空调和定频空调有什么区别?

定频空调温度达到设定值后,进入间歇运行状态:全速运行、停机、全速运行、停机……

变频空调温度达到设定值后,进入低速运行状态,除非温度变化,否则将继续低速运行。

由于固定频率空调的工作原理,室内温度会波动,变频空调的温度控制更准确,不会使房间冷热,大大提高了舒适性。

定频空调每次启动都会产生较大的声音,而变频空调则相对安静。

一般相同匹数的空调变频比定频更贵500~1000元上下。

1、在能效相同的情况下,制冷需求相同,制冷量相同,耗电量相等,没有人比任何人更省电。

2、当使用相同的压缩机时,变频空调的能效相对较低,此时变频空调会更耗电。

1、当室外温度达到35摄氏度,室内温度达到27摄氏度时,普通空调开机3小时2.86交流变频空调耗电量2.85度。

2、当室外温度达到40℃,室内温度达到32℃时,普通空调耗电4.25交流变频空调耗电量3.97度。

可以看出,两种空调的功耗差别不是很大,因为变频的优点必须反映在长期连续工作的功耗上,大多数家庭使用空调,一般约3小时,不会继续启动,所以节能的优势不会那么明显。

但对于南方没有暖气的地区,变频空调还是比较实用的,而北方地区,其实选择经济实惠的定频空调就可以了。

}

大容量柱温箱内可放进样阀,外形美观大方,全开模具注成型,全出口产品。使用仪表全为自动双控制,大容量柱温箱使用时不用任何转换只要设定工作温度就可以自动识别现温度,智能调节智能控制,使用德国微型温度传感器,控温精度可达到0.1度,LED显示测定温度和实际温度保护,具有自动超温报警和断电保护功能,可安全放心使用。可放2个300长色谱柱子,安装和使用方便简单,由于全部采用进口控制器所以运行稳定可靠,性价比高。 大容量柱温箱在色谱法中存在两相,一相是固定不动的,即固定相;另一相则不断流过固定相,即流动相。色谱法的分离就是溶于流动相中的各组分经过固定相时,由于与固定相发生作用的大小、强弱不同,在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出的分离过程来进行分离。更详细地说就是使用外力使含有样品的流动相通过与流动相互不相溶的固定相表面。当流动相中携带的混合物流经固定相时,混合物中......

目前市面上大多柱温箱都是加热型的,温控范围在室温至100度之间,然而一年四季每个季节每天的温度都是不可控的,在分离检测一些样品需要控制在低于室温的情况下是,普通的柱温箱无法更加直观的满足温控要求,这时候就需要采用温控范围更广的柱温箱。    在用传统柱温箱对要求低于室温检测温度的

气相色谱仪分离条件的选择包括固定相、固定液配比、柱内径、柱长、柱温、载气种类、载气流速、进样方式、进样量和气化温度等选择。一、固定相的选择:根据相似相溶的原则选择。二、固定液配比的选择:配比是指涂在载体上的固定液与载体的质量之比。配比通常在5%~25%。配比越低,载体上形成的液膜越薄,传质阻力越小,

  分析测试百科网讯 近日,海南省教学仪器设备招标中心受招标人海南大学委托,采购场发射透射电子显微镜、基质辅助激光解析电离串联飞行时间质谱仪、纳米喷雾干燥仪、石英晶体微天平、多功能样品前处理平台、热重-红外图像-气质联用原位反应系统、显微傅里叶变换红外光谱仪+光声光谱检测器、差示扫描量热

  做好日常的仪器维护保养,养成习惯,能极大的降低故障率,减少维修和停机成本。从仪器的硬件结构来讲,按照流动相经过的顺序有以下组成部分:流动相溶剂瓶→在线脱气机→高压泵→自动/手动进样器→色谱柱柱温箱→检测器→废液。下面我们就依照这个顺序来讲仪器的各个部分在日常使用中需要注意的事项。

1.气相色谱法(GC):是以气体为流动相的色谱分析法。2.气相色谱要求样品:气化,不适用于大部分沸点高和热不稳定的化合物,对于腐蚀性能和反应性能较强的物质更难于分析。大约有15%~20%的有机物能用气相色谱法进行分析。3.气相色谱仪的组成:气路系统、进样系统、分离系统、检测系统、温控系统、记录系统。

     对于流动相温度的控制目前没有很好的方法,即使是整个室内使用空调也难于使流动相的温度保持一致,因此,目前大多采用柱温箱控制柱温的方法,使用柱温箱能耗低,控温精度高,是液相色谱仪必备的辅助设备。    柱温箱故障与维修   

  一、进样系统的选择:  气相色谱仪分析中,人们总希望有一种进样系统既能适应填充柱和毛细管柱,又能满足不同进样量和进样技术的需要,实践证明这是不现实的,因此,对于一项新的分析任务,面临选择进样系统的问题。进样系统主要是根据样品性质、分析目的和色谱柱类型等来选择,一般原则是在满足分析要求的前提下,尽

在高效液相色谱分析系统中,对色谱柱温度控制的要求越来越高,药典及诸多新的分析方法,也对柱温给出条件限制,由于色谱柱恒温箱可以精确、稳定地控制色谱柱的工作温度,对于有效地提高柱效,改善色谱峰的分离度、峰形对称性,缩短保留时间,降低柱反压,减少泵的磨损,保证分析样品结果的准确性和重复性,具有不可忽视的作

五、大口径毛细管柱直接进样系统:大口径毛细管柱直接进样是所有气化的样品都进入大口径毛细管柱的进样方式。大口径毛细管柱(0.53mm)具有和常规毛细管柱(<0.32mm)同样的惰性,但柱容量比常规毛细管柱大的多,柱效介于填充柱和常规毛细管柱之间。因此,对于不太复杂和热不稳定样品的分析十分有效。1、结构

气相色谱柱性能下降的原因和解决方法1.色谱柱断裂1.色谱柱断裂熔融石英色谱柱的聚酰亚胺涂层如有少许破裂它就会断裂。聚酰亚胺涂层可保护易碎的熔融石英管线。柱温箱持续的加热或冷却、柱温箱风扇的震动以及把色谱柱绕在圆形柱架上均会对管线造成压力。最后在薄弱处发生断裂。通过轻划或磨损聚酰亚胺涂层会造成出现薄弱

此经典方案建立在 Gubler-Hoffman 法(Gulber-Hoffman 1983) 之上,分为六个阶段。本实验来源于分子克隆实验指南(第三版)上册,作者:黄培堂。实验材料λ噬菌体臂大肠杆菌菌株用于λ噬菌体的包装抽提物试剂、试剂盒放线菌素 D二硫苏糖醇EDTATris-ClMgCl2反转录酶

气相分配色谱仪分析条件的选择包括柱内径、柱长、载体粒度、固定液、柱温、载气种类、载气线速度、气化温度和检测器温度等方面。一、柱内径:毛细管柱内径一般为0.2~0.5mm。柱内径增加,柱效下降。二、柱长:毛细管柱越长,理论塔坂数越大,分离越好。增加柱长对提高分离度有利,但组分的保留时间会延长,柱阻力增

从真核生物的组织或细胞中提取mRNA,通过酶促反应逆转录合成cDNA的第一链和第二链,将双链cDNA和载体连接,然后转化扩增, 即可获得cDNA文库,构建的cDNA文库可用于真核生物基因的结构、表达和调控的分析;比较cDNA和相应基因组DNA序列差异可确定内含子存在和了解转录后加工等一系列问题。总之

色谱柱是指装填有固定相用以分离混合组分的柱管。由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成。在使用过程中,会有一些因素影响到色谱柱的性能,下面简单介绍五种常见的影响因素。 1.色谱柱断裂 熔融石英色谱柱的聚酰亚胺涂层如有少许破裂它就会断裂。聚酰亚胺涂层可保护易碎的

流动相: 1、 流动相应选用色谱纯试剂、高纯水或双蒸水,酸碱液及缓冲液需经过滤后使用,过滤时注意区分水系膜和油系膜的使用范围; 2、 水相流动相需经常更换(一般不超过2天),防止长菌变质;3、 使用双泵时,A、B、C、D四相中,若所用流动相中有含盐流动相,则A、D(进液口位于混合器下方)放置含盐流动

既使日常精心维护的液相色谱仪,随着使用时间的增加或使用者经验不足也会出现一些问题或故障。现将液相色谱仪容易出现的故障及解决办法介绍如下: 1.保留时间变化 保留时间的变化有三中情况:波动、缩短、延长。 保留时间出现波动时,应检查柱温是否处于恒温状态,如果设置为室温,气温的变化

一、操作前准备: 1.1流动相的配制: 1.1.1根据所供试品的性质、相关的文献资料、工作经验等按比例配制流动相。 1.1.2根据流动相的性质确定采用有机膜(0.45um)还是水相膜(0.45um)对流动相进行过滤。 1.1.3将过滤后的流动相进行超声脱气10~15分钟。&nbs

人们乐于把色谱柱比作液相系统的心脏,因为分析物的保留与分离,就发生在色谱柱上。今天,我们就来聊聊它,来聊聊“色谱心脏”的耐受性、选择性和效率问题:耐受性:我的小心脏要受不了了心脏是坚韧又娇嫩的器官,它的持续跳动确保生命,而它的任何病症都会影响人体的状态甚至生存。色谱柱也是如此,它的状态直接决定液相分

色谱柱可分为填充柱和开管柱两大类。多为金属或玻璃制作。有直管形、盘管形、U形管等形状。液相色谱通常均采用填充柱。色谱柱的分离效果取决于所选择的固定相,以及色谱柱的制备和操作条件。常用色谱柱简介1.气相色谱毛细柱 (键合,聚二甲基硅氧烷) HP-1,DB-1,P-1,CP-SIL5CB,Ultra-1

    液相色谱(HPLC)法是以高压下的液体为流动相,并采用颗粒极细的固定相的柱色谱分离技术。液相色谱对样品的适用性广,不受分析对象挥发性和热稳定性的限制,因而弥补了气相色谱法的不足。在目前已知的有机化合物中,可用气相色谱分析的约占20%,而80%则需用液相色谱来分析

①对于组分含量较多及沸程较宽的样品,采用恒温的结果会不理想。若选择某一柱温条件,对样品中低沸点化合物分离较好,那么高沸点组分的馏出时间很长,而且峰扩展严重,有时甚至不能出峰。若选择高沸点的柱温条件,那么样品中低沸点组分会很快出峰而得不到良好的分离。事实上,所有化合物都有都有最佳分离温度。在程序升温分

在色谱仪出现基线不稳故障时,首先要搞清楚色谱仪气路是否存在污染现象。这不但是因为气路中气流不干净能直接影响基线的稳定性,而且更为普遍的是在气路中不干净的条件下,许多本来在气路干净时对基线稳定性影响很小的因素(如气流流量变化、控温波动等)对基线的稳定性影响却会突然增大。这就是气路污染与其它不稳定性的交

如何选择气相色谱柱温柱温是一个重要的操作参数,而且柱温的变化对不同组分的影响程度不是等效的。若有两类化合物在某一柱温下不能分离,当柱温改变20℃ ,就有可能完全分离。柱温主要影响分配系数、分配比、组分在流动相中的扩散系数和在固定相中的扩散系数,从而通过影响柱选择性、柱效来影响分离度和分析时间。选择柱

  首先说一说示差检测器,此物全称示差折光检测器,洋名Refractive Index Detector,简称RID,它的工作原理,就是检测折光率的变化,所以,更有逻辑的名字应该叫做“示折光差检测器”...既然是这样,大家应该可以理解这个检测器的工作原理了,流动相的携带样品,当样品经过检测器的时候,

选择柱温的原则是纪要保证样品组分完全分离,又要保证样品所有组分都不会在色谱柱内冷凝,且峰形较好,同时分析时间越短越好。确定柱温,主要考虑色谱柱固定液的使用温度、色谱柱类型、样品组分的复杂程度、色谱柱升温方式以及汽化温度等。     首先,要考虑气相色谱仪色谱柱固定的最高

手性色谱柱(Chiral HPLC Columns)是由具有光学活性的单体,固定在硅胶或其它聚合物上制成手性固定相(Chiral Stationary Phases)。通过引入手性环境使对映异构体间呈现物理特征的差异,从而达到光学异构体拆分的目的。要实现手性识

  分析测试百科网讯 2016年6月12日,广西云龙招标有限公司受广西-东盟食品药品安全检验检测中心委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,对实验室专用设备采购进行公开招标,招标编号:GXZC9-YLZB。招标总共分为5包,包括质谱/色谱/光谱等大型科学仪器,总预算为

气相色谱是实验室的最要设备之一,应用范围广,作用大,是实验分析工作者的好帮手,但是,在使用过程中也会遇到各种各样的问题,快速的解决这些问题可以更有效的服务于我们的检测工作。 一、何谓气相色谱?它分几类? 凡是以气相作为流动相的色谱技术,通称为气相色谱。一般可按以下几方面分类: 1、

 1. 保持整个气路系统的洁净 ECD 对杂质十分敏感,故使用中每一环节均要考虑是否带入污染杂质。外来杂质进入ECD 池,将出现两种异常:一是放射源表面污染,使放射源电离能力下降,从而使直流电压和恒频率方式ECD 基流下降或恒电流方式中基频增高;二是杂质直接俘获ECD中的

高效液相色谱(HPLC)法是以高压下的液体为流动相,并采用颗粒极细的高效固定相的柱色谱分离技术。高效液相色谱对样品的适用性广,不受分析对象挥发性和热稳定性的限制,因而弥补了气相色谱法的不足。在目前已知的有机化合物中,可用气相色谱分析的约占20%,而80%则需用高效液相色谱来分析。 高效液相

}

我要回帖

更多关于 空调每调高一度能省多少电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信