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61.
用包覆聚二甲基硅氧烷(PDMS)吸附层的搅拌子作被动大气采样器,建立了搅拌子吸附-热脱附-气相色谱-质谱法(SBSE-TD-GC-MS)分析大气中多氯联苯(PCBs)的方法。优化后的热脱附温度为280℃,热脱附时间为6 min,聚焦冷阱的温度为-40℃,33种PCB单体的热脱附残留比例低于7%。验证了方法的线性、精密度和重复性。标准曲线5个点线性关系良好,33种PCB单体的相关系数r>0.998。方法精密度验证的相对标准偏差(RSD)为0.79%~20.2%(n=8),日内重复性实验的RSD为0.43%~29.8%(n=10),日间重复性实验的RSD为3.20%~29.6%(n=20),方法检出限(LOD)为0.01~2.51 pg,回收率为98%±18%。将建立的方法用于北京大气中PCBs的分析。检出8种PCB单体,质量为2.94~129 pg。在32 d的采样周期内PCB-52、PCB-123、PCB-155一直处于线性吸附阶段,而PCB-1和PCB-3经过了线性吸附阶段、曲线吸附阶段和平衡阶段。研究结果表明,SBSE-TD-GC-MS可以用于大气中PCBs的样品采集和快速分析。 相似文献
62.
63.
化学耗氧量(COD)是表示水体污染程度的综合性指标之一,是环境保护以及水质控制等有关工作中需要经常和大量监测的项目。测定CODcr目前国内通常采用的是重铬酸钾法,虽然此法可靠性高、重视性好,但是操作复杂、耗电量和用水量大,作为常规分析,显得时间过长,批量测定有困难。为了适应批量测定工作之需要,目前我们采用了恒温加热搅拌来测定水中CODcr,并与改进前进行了比较实验。1实验部分1.1仪器1.1.1加热管1.1.2空气冷凝管1.1.3磁力搅拌器1.2试剂1.2.1重铬酸钾标准溶液1.2.2试亚铁灵指示剂1.2.3硫酸亚铁按标准溶液… 相似文献
64.
研究用碱式PAC和PAM处理发泡剂废水,考察了酸度、碱式PAC的用量、搅拌时间、PAM的用量、温度对CODCr去除的影响.实验结果表明:调解废水pH值在5~7之间,能够沉降大部分的悬浮物,出水澄清,CODCr明显降低;废水中加入的碱式PAC最佳量在1 700 mg·L-1,出水水质最好;搅拌时间20 min以上,出水水质基本稳定. 相似文献
65.
对餐饮泔水油的氢化反应工艺参数进行了正交实验,实验结果表明:氢化反应温度在180℃,0.25%的催化剂添加量,搅拌速度采用900r/min,实验压力控制在1.2MPa时氢化反应效果比较理想。 相似文献
66.
餐饮废水的化学处理方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以聚硅酸铝为混凝剂,用化学法絮凝处理餐饮废水。考查了酸度、混凝剂加入量、搅拌速度、搅拌时间、沉降时间对CODcr去除率的影响。结果表明:酸度在pH9~11范围内,每100mL污水中聚硅酸铝加入量为0.2mL,搅拌速度为45r/min,搅拌15s,沉降15min后,测上清液的化学耗氧量,CODcr,去除率可达88%左右。该方法效果好、工艺简单、易于操作管理,有实际应用价值。 相似文献
67.
68.
含锌铅废物碱法浸出工艺 总被引:4,自引:0,他引:4
各种工业过程中产生的大量含锌铅废物中含有大量的有毒重金属.必须在危险废物处置场所进行处置,这导致处置成本增加.采用强碱浸出的方法回收含锌铅废物中的Zn和Pb,考察了浸出温度、NaOH浓度、液固比(浸提液体积/原料质量)和搅拌速率等工艺参数对Zn、Pb和杂质金属浸出率的影响,得出其最佳工艺条件.在温度为70℃、液固比为13:1、搅拌速率为800r/min条件下.用5 mol/L的NaOH浸出含锌铅废物,浸出液中Zn和Pb的质量浓度分别达33.47、11.21 g/L,浸出率分别达到94.24%和93.47%. 相似文献
69.
反应釜 蒸馏釜事故预防 总被引:1,自引:0,他引:1
反应釜和蒸馏釜(包括精馏釜)是化学工业中最常用的设备之一,也是危险性较大、容易发生泄漏和火灾爆炸事故的设备。反应釜指带有搅拌装置的间歇式反应器,根据工艺要求的压力不同,可以在敞口、密闭常压、加压或负压等条件下进行化学反应。蒸馏釜是用来分离均相液态混合物的装置。 相似文献
70.
侧入式搅拌槽中多相流流场特性的数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
运用计算流体力学(CFD)技术对不同安装偏角的侧入式搅拌反应器中单相及多相流场进行了数值模拟。模拟结果表明,典型安装偏角下,搅拌槽内流场是由内部围绕搅拌槽中心的高速环形上升流和外部沿搅拌槽壁面的低速下降流组成的大循环流。水平偏角既增加了整个搅拌槽流场的平均速度,有利于固体颗粒在整个搅拌槽内的悬浮性能,又增大了槽底高速流体区域的面积,因而改善了槽底固相沉积状况。竖直偏角增大了槽底高速流体区域的面积,并对槽底施加一定的冲刷作用,从而进一步降低了槽底固相沉积的可能性。无安装偏角时槽底固含率最多的地方主要积聚在搅拌器下方区域。搅拌器在水平偏角θ=10°,竖直偏角φ=5°时槽底大部分区域的固含率分布较均匀,仅在槽底搅拌器右侧的壁面区域存在小面积的固含率较高区域,在该安装偏角下整个搅拌槽的固液悬浮性能及防止底部固相沉积性能达到最佳。 相似文献