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含汞气田汞污染控制技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
痕量组分汞可能出现在大多数天然气气藏中。汞及其化合物均是剧毒物质,在含汞天然气处理过程中可能危害操作人员健康、腐蚀管线设备以及污染环境。针对某气田含汞天然气处理工艺,分析汞在天然气处理过程中分布情况,评价汞对天然气处理工艺及环境的影响,提出了含汞气田汞污染的控制技术以及防护措施,对降低含汞气田开发风险、保护人身健康及防止环境污染具有现实意义。 相似文献
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亭子口库区水质汞的污染特征及建库后水体中汞的预测 总被引:1,自引:1,他引:1
亭子口水利枢纽位于喜陵江平流苍溪县城以上,15km处。本文根据嘉陵江广元段水质监测资料,分析库区地面水体中汞的现状污染特征,并运用沉积物的负指数方程预测库区建坝后水体中汞的浓度。 相似文献
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对测定汞时还原瓶进行改进,消除了由于部分Hg^2+挥发而带来的损失,使测得的结果精密度和准确度更高。 相似文献
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人类从食物、环境中摄入的汞,有75%从尿排出,因此,找出正常人尿汞水平,对汞中毒的诊断及疗效观察具有现实意义。成都地区的尿汞正常值,1972年曾有过报道。但当时对汞的测定,使用的是化学法。该法目前已普遍被测汞仪所 相似文献
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两种土壤消解方法测定汞元素的验证 总被引:1,自引:0,他引:1
利用标准样品和某冶金小区土壤样品,对比了2种不同消解方法测定土壤中重金属汞元素的差异。将水浴消解、微波消解2种土壤消解预处理方法进行分析比较,分析2种消解方法的优点和缺点,并对消解样品测定重金属汞元素含量,验证了微波消解法预处理的实际样品值略高于水浴消解法预处理的实际样品值。 相似文献
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本文从六个方面对影响冷原子荧光测汞灵敏度和稳定性的因素进行了探讨,同时提出了相应的改进措施,以便更好地应用冷原子荧光测汞法。 相似文献
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聚乙烯醇(PVA)存在下[HgI4]2-与罗丹明B(RHB)形成配合物[HgI4]2--RHB-PVA,在波长610nm处有最大吸收,表观摩尔吸光系数ε = 6.02×105 L/( mol·cm).结合巯基棉(SCF)对汞的选择性吸附,实现了水样中痕量汞的分离、富集与测定.标准样品富集前后测定的相对标准偏差RSD分别为4.25%和7.40%(n=6).本法应用于三峡水域长江和嘉陵江江段中总汞的测定,回收率为90.6%~111.4%,最低检出浓度0.040μg/L,对比国控点原子荧光光谱分析法监测汞数据,结果令人满意. 相似文献
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大气汞的时空分布研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
大气汞是汞全球循环的组成部分,探索汞在大气中的时空分布对于研究其地球化学循环具有重要意义。本文综述了大气汞时空分布的研究现状,主要包括大气汞的来源,形态分布,空间分布度时间分布。研究表明,大气汞具有扩散范围广,空间变异大,时间变化规律性强的特点,同时还指出扩大时空分布研究范围和建立污染和预测模型是未来的研究重点。 相似文献
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本文介绍了用冷原子荧光法测定岷—沱江原水(总汞)、过滤水(溶解性汞)、悬浮物(悬浮态汞)及沉积物中汞含量。方法检测限为0.004μg/l。经选用W检验、Vistelius置信带法和偏度、峰度法联合进行汞含量分布类型检验,综合判断、研究得出岷—沱江水系河水中汞背景值(总量)为0.25μg/l,汞主要以溶解态存在于水体中,沉积物中汞背景值为0.018mg/kg。岷—沱江水系汞背景值无论与国内各水系还是同世界河流水平相比,均处于相同和较低水平。 相似文献
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氧化改性活性炭吸附脱除游离态汞 总被引:3,自引:0,他引:3
煤是一种主要化石能源,燃煤烟气中汞排放引起的污染现已达到严重危害人类健康的程度,主要原因是其中的游离态汞(Hg^0)由于低熔点、高平衡蒸气压以及低水溶性而难以由传统的烟气净化装置中去除。燃煤烟气中汞的治理势在必行。本文在研究国内外含汞废气治理技术的基础上,对活性炭分别进行了浓HNO3和H2O2氧化改性,研究其对游离态汞的吸附效率和吸附等温线。结果表明,改性后的活性炭对汞的吸附能力明显增强。 相似文献
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含汞废弃荧光灯管处理现状及分析 总被引:2,自引:0,他引:2
废弃荧光灯管中含有金属汞,属于《国家危险废物名录》中的HW29含汞废物类,随意处置会破坏环境,危害人类健康,因此必须采取合理的方法对其进行处理。综合比较后发现资源化、无害化回收金属汞是最佳的处理方法。部分发达国家通过法律和技术手段的加强实现了对废弃荧光灯管的无害化回收处理,但我国在这方面的工作尚且不足,主要存在着灯管收集难、处理成本高等问题。因此,我国需要借鉴国外的管理经验,出台有效的法规措施,同时需要不断完善处理技术和大型工程建设。在我国节能减排和环境保护形势日益严峻的大环境下,辅之以合理的管理体制和技术手段,才能实现社会效益和经济效益双赢的局面。 相似文献
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稀土矿中汞、铅、钍的含量特征研究 总被引:2,自引:0,他引:2
稀土在生产和排放过程中形成的原矿、精矿、尾矿和矿渣都含有一定量的汞、铅和钍。通过对各种稀土矿样中汞、铅和钍含量的测定,以及对钍放射性比活度的推算,这3种物质会对人体健康构成威胁,如处理不当会污染自然环境。生产单位应加强监测和管理,防止对人群造成危害,以及污染周边环境。 相似文献