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91.
废显像管玻璃循环经济模式系统分析研究 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,我国CRT显像管制造行业迅速发展,但制造显像管所需的大量优质矿石和化工原料的开采和合成过程却破坏了自然生态环境,还造成环境污染.同时,大量被淘汰和不合格的显像管被简单处理,造成巨大的优质资源浪费.采用系统分析的方法,对废显像管玻璃再利用进行环境分析,从而找出适合我国的废显像管玻璃循环经济模式,并使用模糊综合评价对废显像管玻璃循环经济效益的综合评价方式进行了探讨. 相似文献
92.
建筑玻璃幕墙光污染逐渐成为影响城市环境的一个重要方面,然而目前光污染影响评价方法还较缺乏,为此,本文介绍了国内较详细较完整的上海市建筑玻璃幕墙光反射影响评价体系,讨论了该建筑玻璃幕墙光反射影响评价方法存在的不足,提出了相应的修正建议,最后结合光反射形成的原因,讨论了建筑玻璃幕墙光反射影响的防治对策。 相似文献
93.
中国平板玻璃生产碳排放研究 总被引:3,自引:0,他引:3
平板玻璃行业是典型的高能耗、高排放行业,目前关于中国平板玻璃行业的碳排放问题还没有得到深入的研究.因此,本文调查了中国300余条主要的平板玻璃生产线,并在此基础上从范围1(工艺过程和化石燃料燃烧引起的直接排放)和范围2(净购入电力和热力在生产阶段引起的间接排放)评估了中国平板玻璃行业从2005年到2014年的CO_2排放情况.结果发现,中国平板玻璃行业CO_2排放量逐年增加,由2005年的2626.9×10~4t逐步上升到2015年的4620.5×10~4t.研究表明:能源消耗是平板玻璃行业碳排放的最主要来源,占比在80%左右,节能降耗是促进平板玻璃行业CO_2减排的主要途径;平板玻璃生产原料中碳酸盐的热分解是CO_2的主要来源之一,占总排放量的20%左右,控制平板玻璃配合料的气体率,在减少平板玻璃生产过程中的CO_2排放有很大潜力;推荐平板玻璃新建项目使用天然气并配备大型熔窑(日熔化量650 t以上)的浮法玻璃生产线,以减少CO_2排放. 相似文献
94.
分析了天然气浮法玻璃窑炉烟气、飞灰的特性,通过合理布置浮法玻璃窑炉的烟气除尘、脱硝工艺,引进高效、先进的SCR脱硝技术,合理选用催化剂,达到《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)环保要求。 相似文献
95.
介绍了玻璃量器滴定管的用途、分类和容量示值误差的检定,分析和探讨了容量示值误差和流液口最后一滴水珠示值的大小对分析结果的影响。容量示值误差的大小能够影响分析结果的准确性,使被测样品的含量偏离其真实结果,选择合格、合适的滴定管,可以减少分析过程带来的误差,提高分析结果的准确度。 相似文献
96.
基于对国内外主要路面标线用玻璃珠标准的分析,论述了影响路面标线用玻璃珠质量的技术指标的相关测试技术,同时分类说明了不同测试技术发展的趋势。结果表明:路面标线用玻璃珠测试技术主要围绕外观质量、成圆率、粒径分布等11类性能指标展开,其中外观质量、粒径分布、折射率、耐蚀性为主要关注项目;耐水性等成熟的测试技术在各类标准中的相关技术内容基本相同;外观质量、成圆率、粒径分布3项测试技术的未来的研究方向是利用体视学的方法对其进行综合测试;用二次彩虹法替代浸油法是路面标线用玻璃珠折射率测试的发展方向,该方法研究的关键技术点在于光源的选择和如何将玻璃珠显现的二次彩虹影像准确、快速、定量地转换为折射率信息;新型涂层测试技术的深入研究、重金属测试方法的优选、玻璃珠组合型逆反射颗粒的测试参数的选取等相关工作需要进一步加强。 相似文献
97.
98.
水中三氯甲烷和四氯化碳的气相色谱分析,无论是检测自来水的标准方法还是环境监测统一方法,都规定为顶端空间气相色谱法.新近文献报道测定硝基苯类化合物也采用顶端空间法.在这些方法中都使用50ml比色管作为气液平衡瓶,比色管用医用反口橡皮塞封口,本改进设计了玻璃球封口比色管作为气液平衡瓶,利用乳胶管中玻璃球的滚动来达到密封针孔的目的,从而提高了分析方法的精密度和准确性. 相似文献
99.
窗用材料与建筑节能 总被引:2,自引:0,他引:2
刘庆恒 《湖南环境生物职业技术学院学报》2006,12(1):35-38
门窗对建筑耗能的影响,近年已引起人们的关注,为了寻求窗用材料与建筑节能的对应关系,对各种窗用材料与节能的关系进行了理论分析,并对其关系进行了较详细的讨论.探讨其节能规律,以其为节能窗的设计提供一些可靠依据. 相似文献
100.
高效液相色谱法测定环境空气中酰胺类化合物,采用多孔玻板吸收管采集环境空气中的酰胺类化合物,吸收液经0.22μm膜过滤后,经C18色谱柱分离,采用紫外检测器检测。丙烯酰胺、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺的检出限分别为0.04μg/m3、0.000 2 mg/m3、0.000 2mg/m3(10 ml吸收液,采集15 L环境空气样品计)。高、中、低三种浓度三种酰胺类化合物的回收率区间为70.8%~90.2%,相对标准偏差范围小于9.6%。该方法操作简单,结果准确、可靠,适用于环境空气中酰胺类化合物的快速、准确监测。 相似文献