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1.
2.
1 杏的选择 选用个大、肉厚、核小、离核、酸味重的品种。杏果五六成熟、绿色尚浓时采收 ,剔除病虫、伤残果。2 腌制 在大缸或水泥池中按 10 0kg杏果加盐 18~ 2 0kg的比例 ,一层杏一层盐放好 ,加清水至不露杏为止 ,腌制 7~ 10天。3 压半 腌制好的杏果用两块木板压开成两片 ,取出杏核 ,拣除果柄。4 脱盐 将压好的杏片放入缸中 ,加清水浸泡 2小时 ,换 3~ 4次水 ,使杏片达到基本无咸味为止。最后一次换水后 ,每 10 0kg杏加亚硫酸氢钠 6 0 g、明矾1kg,以增加透明度、硬度和光泽。5 糖渍 10 0kg杏加糖 6 5~ 70kg。在大缸中一层杏… 相似文献
3.
4.
针对五四农场新围垦区存在的渍害问题,进行了两年的田间试验,结果表明,控制内河水位,实施暗管排水具有明显的降渍脱盐,增产效果,将大麦受渍时间缩短为3天,1m土体含盐量由试验前的0.235%降到0.15%以下,大麦增产20%以上。 相似文献
5.
就近利用风光能电解盐碱地治理过程中产生的高盐废水,是同步实现风光消纳、废水处理和H2/Cl2生产的有效途径。然而,盐碱地治理废水盐浓度较低且盐离子种类众多,直接电解严重影响脱氯制氢效率。该研究通过开展盐碱地治理废水的电解试验,讨论了盐浓度及不同除杂工艺对废水脱氯制氢特性的影响规律。结果表明,不同盐浓度废水电解的H2/Cl2产率与电流密度呈线性关系,且产H2速率稍大于产Cl2速率。电流密度和pH值均随盐浓度升高先增大后减小,废水中盐浓度为3.5 mol/L时,电解后最终电流密度和阴极的pH值均最大,电解效果最优。添加Ca(OH)2对废水进行电解前除杂,可将浓缩废水中Ca2+、Mg2+和SO42-浓度分别降低至0.02、0.1和0.2 mol/L。电解过程中通入CO2能够进一步降低杂质离子对废水电解的不利影响,使电解脱氯制氢性能相... 相似文献
6.
电渗析技术在大豆低聚糖溶液脱盐上的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
从甜浆中提取的大豆低聚糖粗提液中含有很多的盐类,影响糖液的纯度。该试验通过离子交换膜辅助的电渗析法对大豆低聚糖模拟溶液进行脱盐处理,确定了较好的试验操作参数。试验结果表明:电渗析法对大豆低聚糖模拟液进行脱盐是可行的,且脱盐效果较好,脱盐率达到96.07%;该试验条件下较佳的工作电压为20 V,流量为60 L/h,样品稀释倍数为15倍。通过以上条件处理后,大豆低聚糖的保留率达到83.82%。 相似文献
7.
沿海地区稻田应用养分含量相对高、价格低的氯化钾肥料替代养分含量相对低、价格高的硫酸钾完全可行,不但同样促进水稻增产9%-11.8%,而且连续2a应用不会使土壤氯离子有明显增加,不影响水稻的正常生长发育,应用氯化钾取代硫酸钾,每667m2减少投资11.8元。 相似文献
8.
9.
韩素芹 《山西农业:致富科技版》2008,(12)
一、主要材料黄瓜、莴笋、莲藕、食盐、糖、丁香、干红椒、桂皮、八角、白胡椒、生姜等。二、工艺流程选料→盐渍→脱盐→配制糖醋香液→装坛或装瓶。 相似文献
10.
把糖浆用水稀释,制成BX2.5~3.5的糖浆稀液.将这种糖浆的pH值调到0.5~3.5,通过离子交换膜电渗析装置进行脱盐处理.然后把所得到的糖浆脱盐液体中和到pH5.5~7.5.pH值是通过添加酸性物质进行调节,并用H型正离子交换树脂进行处理.而中和则是通过添加碱和OH型负离子交换树脂进行的. 相似文献