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101.
建立了吹扫捕集-气相色谱/质谱联用(PT-GC/MS)测定《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中规定的28种挥发性有机物(VOCs)的方法。水样中微量或痕量的有机物经吹扫捕集后,经DB-VRX毛细管色谱柱进行程序升温分离,质谱选择离子监测(SIM)方式,内标法定量。28种VOCs的加标回收率为90. 1%~110%,线性相关系数为0. 9990~0. 9998,检出限(S/N=3)为0. 002~0. 129μg/L,相对标准偏差(RSD)在2. 93%~9. 21%。该方法具有操作简便、灵敏快速的优点,适用于同时测定饮用水中的28种VOCs。 相似文献
102.
103.
环境在线监测技术能够准确、全面的反应目标污染物的浓度和变化趋势,实现对环境要素全时段、全方位的动态监测。文章简要概括了环境在线监测技术,综述了在水环境,大气环境等方面的应用研究,并介绍了环境在线监测技术的发展及存在的问题。 相似文献
104.
<正>日前,中国粉碎技术领航者——浙江力普粉碎设备有限公司在精制棉制备纤维素粉碎加工技术领域再传捷报,研发的"一种精制棉粉碎成套生产线"获得国家专利(专利号:ZL.201320555760.X),这是该公司继"短纤维粉碎机"、"高效纤维素剪切粉碎机"获国家专利;"医药辅料纤维素醚专用高效剪切粉碎机的研究和产业化项目"和"GWM-730纤维素高效剪切磨 相似文献
105.
碎煤加压气化废水生化出水分别用混凝剂PAC和PFC进行强化混凝处理,考察出水有机物(TOC)的去除率。结果表明,采用强化混凝工艺可有效降低水中的有机物,随着混凝剂加药量的增大,有机物的去除率升高,并且使用PFC的效果要优于使用PAC的效果。PAC和PFC分别对应不同的最优混凝水力条件,采用PFC的最优混凝水力条件为混合转速100 r/min,混合时间3 min,反应转速60 r/min,反应时间30 min;采用PAC的最优混凝水力条件为混合转速100 r/min,混合时间0.5 min,反应转速60 r/min,反应时间30 min。 相似文献
106.
目前,常规蒸汽循环方式废热发电装备占总量的98%,但效率仅为20%~25%。ORC采用有机物循环效率高,而Kalina则更高些。有机物循环(ORC)工作介质为高分子化合物,如硅酮油、碳氢化合物或制冷剂,其挥发温度较水低,因而发电量高些。而Kalina循环采用水-氨混合作工作介质,挥发温度更低些,发电量更高些。上述系统已广泛应用,其装机功率为1~10MW,但技术装备较常规蒸汽循环复杂,因而在水泥工业推广受到限制。随着水泥窑热耗的进一步降低,可用于发电的废热越来越少,为提高经济效率,未来兴建的废热发电装置有可能向这两种转变。 相似文献
107.
108.
活性炭粒径对吸附不同分子质量有机污染物的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以苯酚、聚乙二醇(PEG-6000)、腐殖酸为研究对象,采用活性炭为吸附剂,对椰壳活性炭在4组不同粒径范围(150~2 000μm)的吸附能力进行比较。结果表明:活性炭对苯酚的吸附量与微孔比表面积成正比;对PEG-6000的吸附量与中孔比表面积成正比。在吸附苯酚时,粒径小于150μm的活性炭吸附能力是粒径1 000~2 000μm活性炭的1.2倍;吸附PEG-6000和腐殖酸时,粒径小于150μm活性炭的吸附能力是粒径1000~2000μm的4倍和1.2倍。 相似文献
109.
再生聚酯纤维可以实现废旧纺织品的循环利用,但由于缺乏生态安全性评价标准体系,其应用和发展受到限制。以挥发性有机物(VOCs)为例,综述了VOCs的测试方法和标准;阐述了再生聚酯纤维的VOCs形成机理、释放机制及其控制技术;分析了聚酯降解、染料、助剂、含杂组分和生产工艺等因素对于VOCs的影响规律。原生聚酯纤维的VOCs组分主要是乙醛,主要来源于聚酯的热降解和油剂的携带,苯系物的含量较少,基本满足生态纺织品的限值标准要求;再生聚酯纤维中的VOCs含量不能达到生态纺织品的限值标准,其VOCs的组分中,苯系物主要来自染料等芳香类助剂的热降解,醛酮类主要来自聚酯自身和油剂的热降解;研究再生聚酯纤维中的VOCs形成机理、释放机制及其控制技术,建立再生聚酯纤维VOCs含量的检测方法和标准等,对降低再生聚酯纤维中的VOCs含量,提高其生态安全性,实现废旧纺织品资源的有效利用意义重大。 相似文献