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51.
杂多化合物脱硫化氢动力学研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在双搅拌、无浓度梯度气液反应器中考察了磷钼杂多化合物吸收H2S过程的宏观动力学行为.结果表明,吸收剂浓度提高,脱硫效果增强,当磷钼酸钠浓度超过6.25×10-3mol/L后,单一与复配体系对H2S的吸收速率均趋恒定.从工业操作角度来看,6.25×10-3mol/L是适宜的操作浓度温度提高,吸收效果略有降低,但变化幅度不大,实际操作温度可选择常温;进气H2S浓度提高,吸收效果增强.两种脱硫体系中,以复配体系脱硫性能为优.实验测得25℃下反应器中H2S的气、液相传质系数分别为:kGH-2S =8.201×10-10kmol/(m2.s.Pa),kLH-2S=3.440×10-4m/s.吸收反应对磷钼酸钠及硫化氢的反应级数分别为0.339与1.055.  相似文献   
52.
珠江三角洲一些城市水体中微量有机氯化合物的初步分析   总被引:20,自引:0,他引:20  
采用较快速、简便的方法,用GC/ECD对珠江三角洲几个城市中的污水及深圳河,大沙河中的有机氯化合物进行了初步探查及半定量分析。结果表明,几种有机氯农药尽管已停止生产多年,但在污水及河水中仍有残留,其中DDT及其衍生物DDE含量在0.02-0.50μg/L范围内;BHCs在0.04-0.72μg/L范围内,氯苯类化合物及PCBs在污水及不中也被检出。  相似文献   
53.
很多人认为无汞电池是"绿色电池",对环境的危害小,而且我国的电池回收利用技术尚不成熟,回收处理代价较大.所以各级政府和相关部门对回收处理废旧电池积极性较低.为论证无汞废旧电池浸出液对植物早期生长的影响,通过对比较典型的黄豆、玉米和大白菜在无汞电池环境下种子萌发率及幼苗早期生长形态、平均株高和平均增高的观察统计.结果表明:无汞电池浸出液对植物早期生长有着很大的影响.建议政府环保部门在近期出台相关政策文件,动员和号召各级政府和相关部门做好废旧电池的回收工作,积极引进、开发废旧电池处理先进工艺和技术.  相似文献   
54.
今年5月24~25日,第2届国际燃煤汞排放专家讨论会在加拿大首都渥太华举行,此次会议由国际能源机构(IEA)清洁煤中心(Clean Coal Center)和加拿大能源技术中心(CETC—O)共同举办,与会者有60余名各国专家。上海环境科学研究院研究员江研因和高级工程师乔美芳应邀参加。  相似文献   
55.
采用美国环保署的方法,对广州大气中6种主要的羰基化合物进行了检测。结果表明,甲醛和乙醛含量最高,平均浓度分别为13.49和7.65μg/m^3二占6种羰基化合物含量的85%。甲醛和乙醛具有良好的相关性(R^2=0.88),表明二具有相同的来源(最有可能来自汽车尾气)。  相似文献   
56.
含氮杂环化合物吲哚的缺氧降解性能研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
以好氧、厌氧作为对比,研究了含氮杂环化合物——吲哚的缺氧生物降解性能。主要研究在缺氧状态下吲哚的生物降解性能、适宜N/C比、氮源的变化情况以及吲哚的缺氧降解途径。结果表明,缺氧反硝化状态下吲哚具有较好的生物降解性能。  相似文献   
57.
人发中总汞含量的测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
在硝酸和高氯酸混酸条件下采用微波消解法对人发进行前处理,利用冷原子吸收测汞仪对发样及发标进行测定,前处理方法空白小、准确性高、相对误差小(发标相对误差为+5.6%),是较为理想的前处理方法。冷原子吸收测定方法则具有线性好(相关系数为0.9997)、准确性高等特点,其中标准样品的相对误差为0.0%。  相似文献   
58.
用硝酸银滴定法、硫氰酸汞分光光度法分别测定高浓度的考核已知样及低浓度的考核未知样,均合格。说明两种方法都能满足水和废水中氯化物(Cl^-)测定的需要。  相似文献   
59.
卤素指周期表中第ⅦA族元素。由于卤素单质具有很高的化学活泼性,常常与活泼金属形成离子型盐,其中卤素是-1价阴离子。除氟外,卤素均显正氧化态(+1,+3,+5,+7),其化合物的键是极性共价键,其中最典型的是氯、溴、碘的含氧化合物和卤问化合物。在含氧化合物中常包含卤素与氧原子问的双键。  相似文献   
60.
北京市二个主要工业区汞污染及其来源的初步研究   总被引:17,自引:2,他引:17  
为了调查北京市汞污染状况及其来源,选择二个主要工业区石景山区和朝阳区为研究对象.共采集表层土壤26个,剖面样品4个,对照土壤样品4个,并且在冬季采集降雪样品和枯叶样品,分析汞含量.结果表明,燃煤烟尘排放的汞是北京市汞的主要来源,汽车尾气和化工厂泄漏可使局部汞含量增高,表层土壤中汞含量为007—275mg/kg.土壤剖面中的汞含量在0—100cm土层中均较高,其含量与土壤有机质和碳酸盐含量正相关.降雪中汞在07—37mg/L之间,明显高于背景值,其中大部分吸附在颗粒物上.枯叶中汞主要是从土壤吸收,并且有可能被雨水淋溶出来.  相似文献   
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