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151.
三乙基铝生产工艺过程的火灾爆炸事故分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对国内主要的三乙基铝生产工艺过程的研究,分析了引起该工艺火灾爆炸事故发生的各种危险因素;特别针对反应釜火灾爆炸事故进行了事故树研究,通过建立反应釜火灾爆炸事故树,分析了基本原因事件及其因果逻辑关系,并对该事故树最小割集和最小径集进行了计算,确定了各基本事件的结构重要度;根据事故树分析结果,结合三乙基铝的生产工艺...  相似文献   
152.
三维电极处理腈纶聚合废水的条件优化研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
采用填充粒状活性炭的三维电极处理腈纶聚合废水,考察实验条件对污染物去除效果的影响以及废水处理前后可生化性的变化.阳极为Ti/SnO2-Sb2O3网状极板,阴极为网状钛电极,分别考察了停留时间、 电解电压、 pH值、 曝气量对废水中污染物去除效果的影响.结果表明,电解电压和pH值对废水有机物的去除率影响较大,在最优实验条件:电解电压为15V,pH值为3,曝气量400 mL/min的条件下电解120 min,腈纶聚合废水的COD、 TOC和丙烯腈的去除率分别为32.59%、 22.17%和89.70%,并且经过电解处理,废水BOD5/COD值从0.02上升至0.42,可生化性显著提高,为生物处理提供了条件.  相似文献   
153.
本工作在溶液培养条件下,研究了铝对马尾松针叶叶绿素含量、叶绿素吸收光谱、光合作用和叶绿体甘油醛-3-磷酸脱氢酶活性的影响。   相似文献   
154.
酸化土壤中铝及其植物毒性   总被引:34,自引:1,他引:33  
本文综述了(1)影响土壤酸化的因素和铝的活化过程;(2)铝对植物的毒害症状,植物对铝的相对抗性以及铝的形态与植物毒性的关系;(3)影响铝毒性的外界因素如磷、钙和有机质;(4)铝的毒性机理,铝可能作用于生物膜、钙调素、DNA和ATP。最后提出了一些铝质土壤的改良措施。  相似文献   
155.
天然水体中铝浓度的预测方法探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文概括了天然水体中铝的形态分类和地球化学行为,综述了天然水体中Al^3+和有机铝的浓度的预测方法,提出了由矿物浓度积,无机铝和有机铝经验关系式,有机铝模型辅以配体浓度和热力学常数预测天然水体中各形态铝的浓度的方法。  相似文献   
156.
矿井水中氟化物及放射性核素去除研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对淮北芦岭矿区饮用水源中氟化物及放射性核素去除工艺与机理进行了探讨,试验证明以聚合铝作混凝剂的混凝沉淀方法对去除氟化物及放射性核素非常有效,当PAC用量为20mg/L时,饮水中氟化物含量由1.85mg/L降至0.78mg/L?总α由0.13Bq/L降至0.03Bq/L?总β由0.26Bq/L降至0.18Bq/L?   相似文献   
157.
低pH值及铝对深鳅吸收45Ca的影响   总被引:4,自引:1,他引:3  
为了探讨低pH和铝对水生生物的毒性或联合毒性效应,进一步研究钙缓解作用机理,用放射性核素^45Ca作为示踪剂,研究在低pH值及加铝条件下,泥鳅(Misgumusanguillicaudatus)对钙离子的吸收分布情况,结果表明,生长在pH在7.10时,^45Ca在泥鳅体内各器官的96h放射性比度为,皮肤39532cpm/g,骨骼38116cpm/g,鳃25495cpm/g,肌肉1651cpm/g低  相似文献   
158.
聚硅铝絮凝剂中酸根离子的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
唐永星  杨琨  吴绍情  毕先钧 《环境科学》1996,17(5):91-91,88
硫硅聚铝,氯硅聚铝中存在着聚硅铝离子,它具有较强的絮凝性,然而Cl-、SO42-、HSO4-对聚硅铝离子有着不同的稳定性。加拿大铝土公司生产的硫硅聚铝是一种流动性很好的浆状物,保存一年仍具有较好的絮凝性,这种体系除了存在聚硅铝离子之外,还存在SO42-、HSO4-离子。国内高宝玉等人对这种体系进行过红外测试、电镜摄像分析,但对酸根离子的作用机制和体系的稳定性,没有作出判定。笔者合成了稳定性较好的硫硅聚铝和氯硅聚铝,进行了紫外光谱分析,表明SO42-、HSO4-和Cl-对聚硅铝离子的配位影响不同,从而荷移跃迁产生差异,这种结构上的变化决定了不同体系中聚硅铝离子的交联性和网状性,从而具有不同的稳定性。  相似文献   
159.
铝对人体健康的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
论述了环境中铝污染的来源及铝对人体健康的影响,讨论了铝的致毒机理和铝污染的防治方法。  相似文献   
160.
石墨炉原子吸收光谱法测定地面水中铝   总被引:2,自引:0,他引:2  
用石墨炉原子吸收分光光度法,采用加入基体改进剂技术,建立了测定铝的原子吸收光谱分析的新方法。该方法的线性范围为0~20μg/L,检出限为0.042μg/L,相对标准偏差为1.51%,回收率为962%~101.6%.用于监测地面水中铝,获得满意结果。  相似文献   
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