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291.
非热强介质等离子体反应器用于臭味气体的分解   总被引:3,自引:0,他引:3  
李秀金 《化工环保》2002,22(3):125-129
对非热强介质等离子体反应器用于臭味气体———氨、硫化氢、甲基硫醇的分解进行了试验研究。研究了施加电压、停留时间、初始浓度对臭味气体分解率的影响 ,并对氨的分解产物进行了初步分析。结果表明 ,在这 3种气体的初始体积分数分别为 2 5× 10 -6和 5 0× 10 -6的条件下 ,当施加电压为 16kV、停留时间为 0 .2 3s时 ,氨的分解率达到 97%以上 ;当停留时间为0 .2 3s时 ,硫化氢和甲基硫醇分别在 10kV和 8kV时达到 10 0 %的分解。  相似文献   
292.
烟气扩散的CFD数值模拟   总被引:20,自引:1,他引:20  
运用商业CFD软件Fluent模拟计算小尺寸下的简单烟气扩散规律.将结果用正态分布假设下的高斯烟羽模型验证.证明该软件模拟烟气扩散问题的可行性.  相似文献   
293.
美国科学家指出:飞行于地球上空的飞船探测表明,破坏臭氧浓度的化学物质正在北半球迅速增加。科学家们在1992年2月3日的一次报告中指出:一个新的研究卫星最近探测出一种高浓度的氯化物(clo)等化学物质是导致臭氧的保护层遭受破坏的原因,并且这些物质在欧洲和北纬50°的亚洲地区迅速增加。他们认为氯化物(clo)的浓度类似于在南极洲发现的所谓导致“臭氧洞”的物质。大气层之上的臭氧层挡住了来自太阳的高频率有害的紫外线辐射,科学家们认为臭氧的散失会使遭受紫外线辐射的地区增加,首先导致皮肤癌。美国太空大气层研究计划署(NASA)主任米迦  相似文献   
294.
陈安之 《劳动保护》1992,(12):34-35
有毒作业分级中,常用检测管进行毒物浓度测定。它又称气体测定管、气体检知管、检气管,是一种内径一致、紧密填充显色指示粉的细玻璃管,一般管长120~180毫米,内径2~6毫米。管内的指示粉用涂渍显色化学试剂的载体制成,指示粉的进气端或两端填充保护剂,两端用衬塞固定、熔封。现场使用时,先将检测管两端熔封处截断,迅速与采样器连接,抽取(或推入)一定体积的被测气体,在规定时间内及时读取变色柱长度所指示的浓度。根据被测物的不同,有时还需串连氧化管(如二氧化氮管)和过滤管(如二氧化硫管)。使用检测管测定,方法简便,容易掌握,测定迅速(一…  相似文献   
295.
雷家荣  王拓 《四川环境》1999,18(1):45-49
本文了用固体径选法对四川省科学城地区297个监测点进行了为期一年的室内氡浓度调查,测得了生活区室 内氡浓度的年平均值和工作区室内氡浓度的年平均值(55.4Bq·m^-3)。  相似文献   
296.
水夹点技术作为一种有效的优化方法可用于用水网络优化、水资源节约及废水减量等方面,经济效益和环境效益良好。本文介绍了水夹点技术的基本原理、目标分析以及进一步网络优化的设计方法,提出了水夹点技术的实施步骤。  相似文献   
297.
把沸腾炉渣和石灰及精煤混合制成小球,然后在大约1 000 ℃下烧结.取不同烧结时间的样品用硫酸浸取,得到含有铝离子和铁离子的溶液.试验表明,采用浓度为4 mol/l的硫酸,在80 ℃下浸取烧结球样品(50%沸腾炉渣∶40%精煤∶10%石灰)24 h,可以得到铝和铁的最大提取率,分别为86.50%和94.60%.滤渣可以作为固化材料用于高速公路的路基建设或水泥生产中的添加剂.  相似文献   
298.
运用计算流体动力学(CFD)方法,对具有超压防护功能的某化学事故应急救援手术方舱室内气体污染物运动扩散的规律以及对人员安全的影响进行了数值模拟,其研究结果表明:当大气环境中氢氰酸(HCN)浓度为5mg/L时,前10s从常规进风口进入舱室的HCN在滤毒通风装置开启后,随气流运动逐渐向整个舱室扩散,经净化空气的混合稀释作用,绝大部分通过舱体缝隙排出舱室,30min内舱室HCN浓度的总量下降了95.1%,说明超压防护很好地保证了舱室环境的安全性。  相似文献   
299.
氯气具有杀菌、消毒功能,因其价格低廉,投加方便,技术成熟,被广泛应用于各行各业,尤其是在水行业中占据重要地位.氯氯是一种剧毒物质,常温下呈黄绿色,有强烈刺激气味的气体,对生物具有极强的杀伤力,对人体眼睛和呼吸道系统的粘膜有极强的刺激性,会导致肺内发生淤血和水肿.  相似文献   
300.
在标准受限空间中,通过热态灭火实验对比分析了纯水细水雾和含氯化钴添加剂细水雾在不同添加荆浓度、工作压力下对煤油火的抑制效果.实验结果表明:含有氯化钴的细水雾比纯水细水雾具有更好的抑制效果.而细水雾的灭火时间并不是随着氯化钴的浓度变化而呈线性变化的,而是存在着一个最佳灭火浓度.实验表明:浓度为1.75%时的灭火效果最好.系统的工作压力也对细水雾的灭火性能有影响,在较高的工作压力下,细水雾的平均灭火时间较短.  相似文献   
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