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191.
廖达琛 《安全.健康和环境》2002,2(3):14-15
简要介绍聚四氟乙烯生产中副产氯化氢及盐酸的处理方法.根据氯化氢和盐酸的特性,设计了相应的安全技术措施,以保证安全生产. 相似文献
192.
Ronnen Levinson Paul Berdahl Asmeret Asefaw Berhe Hashem Akbari 《Atmospheric environment (Oxford, England : 1994)》2005,39(40):7807-7824
A roof with high solar reflectance and high thermal emittance (e.g., a white roof) stays cool in the sun, reducing cooling power demand in a conditioned building and increasing summertime comfort in an unconditioned building. The high initial solar reflectance of a white membrane roof (circa 0.8) can be lowered by deposition of soot, dust, and/or biomass (e.g., fungi or algae) to about 0.6; degraded solar reflectances range from 0.3 to 0.8, depending on exposure. We investigate the effects of soiling and cleaning on the solar spectral reflectances and solar absorptances of 15 initially white or light-gray polyvinyl chloride membrane samples taken from roofs across the United States. Black carbon and organic carbon were the two identifiable strongly absorbing contaminants on the membranes. Wiping was effective at removing black carbon, and less so at removing organic carbon. Rinsing and/or washing removed nearly all of the remaining soil layer, with the exception of (a) thin layers of organic carbon and (b) isolated dark spots of biomass. Bleach was required to clear these last two features. At the most soiled location on each membrane, the ratio of solar reflectance to unsoiled solar reflectance (a measure of cleanliness) ranged from 0.41 to 0.89 for the soiled samples; 0.53 to 0.95 for the wiped samples; 0.74 to 0.98 for the rinsed samples; 0.79 to 1.00 for the washed samples; and 0.94 to 1.02 for the bleached samples. However, the influences of membrane soiling and cleaning on roof heat gain are better gauged by fractional variations in solar absorptance. Solar absorptance ratios (indicating solar heat gain relative to that of an unsoiled membrane) ranged from 1.4 to 3.5 for the soiled samples; 1.1 to 3.1 for the wiped samples; 1.0 to 2.0 for the rinsed samples; 1.0 to 1.9 for the washed samples; and 0.9 to 1.3 for the bleached samples. 相似文献
193.
194.
195.
比较了无机混凝剂氯化铁、氯化铝和硫酸铝对染色废水的脱色效果,实验结果表明:氯化剂的絮凝脱色效果最佳,其适宜pH在2.5 ̄4.5之间,当加入适量的膨润土,则能拓宽pH适用范围,稳定脱色效果。 相似文献
196.
197.
为了提高阳离子絮凝剂的絮凝性能,选用阳离子疏水表面活性单体DBC和亲水单体AM,以EDTA-2Na为络合剂,以AIBN和APS-NaHSO3为复合引发剂,采用水溶液聚合法制得一种新型阳离子聚丙烯酰胺类絮凝剂P(AM-DBC) (PAD)。此方法具有工艺操作简单、无需添加其他模板和表面活性剂、产物的相对分子质量高和转化率高等优势。单因素实验结果表明,当总单体质量分数为40%、单体摩尔比n(AM)∶n(DBC)=7∶3、pH=4.0、反应温度为60 ℃、EDTA-2Na的浓度为0.5%时,产物PAD的特性黏数为1 018.7 mL·g−1,转化率可达97.2%。采用响应曲面法的Box-Behnken模型对实验参数进行了优化,根据预测出的实验参数,修正后进行了平行实验。当总单体质量分数为42%、EDTA-2Na的浓度为0.56%、pH=4、反应温度为60 ℃时,合成的PAD的特性黏数为1 027.1 mL·g−1,预测值与实验值的误差仅为0.497%,可以较好地吻合,从而得到PAD的最优制备方法。制备的PAD性能优良,为工业化生产提供了依据,可以广泛应用于含油废水的处理。 相似文献
198.
采用过硫酸铵((NH4)2S2O8)-亚硫酸氢钠(NaHSO3)复合引发体系引发丙烯酰胺(AM)单体聚合,合成了一种新型有机-无机杂化絮凝剂聚丙烯酰胺-聚合氯化铝铁(PAM-PAFC)。以产物的特性黏度(η)为依据,逐个探讨了聚合时间、聚合温度、引发剂质量分数和单体质量分数对特性黏度的影响。结果表明,在聚合时间为4 h、聚合温度为50℃、引发剂质量分数为0.5%以及单体质量分数为20%的时候,产物的特性黏度达到最大值513.78 mL·g-1,此条件即为杂化絮凝剂PAM-PAFC的最佳合成条件。电导率分析、红外光谱分析以及差热-热重分析都表明PAM-PAFC链端的-SO42-与带正电荷的羟基铁、羟基铝粒子以离子键的形式相连接。扫描电镜分析表明杂化絮凝剂PAM-PAFC有着明显的空间网状结构。对高岭土-腐殖酸模拟水样的絮凝效果研究表明,达到相同的剩余浊度的条件下,需要投加的杂化絮凝剂PAM-PAFC的量远远低于复配絮凝剂PAM-PAFC。 相似文献
199.
200.