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冰箱用臭氧杀菌除臭保鲜器 总被引:1,自引:0,他引:1
于治会 《仪器仪表与分析监测》2001,(2):16-18
在距离地面15-25公里的高空,因受太阳紫外线照射的结果,形成了包围在地球外围空间的臭氧层,这厚厚的臭氧层是人类生命的保护伞.…… 相似文献
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不同功率的臭氧电源会改变臭氧产量,控制臭氧的投加量,最终改变脱硝效率,因此,加强对臭氧电源的研究十分必要。本文首先介绍了当前烧结机烟气脱硝技术,说明臭氧脱硝的基本原理和系统组成,再分析臭氧电源系统的构成,最后依托实际烟气脱硝工程案例,对臭氧电源功率变化对脱硝效率的影响和臭氧脱硝设备的脱硝效果进行分析,以此为相关技术人员提供实践参考。 相似文献
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于治会 《气象水文海洋仪器》2001,(3):44-51
本文介绍了臭氧(O3)的性质和功能,说明了鼓气式臭氧装置的结构原理,并简述了它的一些用途。它可以用来杀菌,保鲜,除臭味,解毒,美容和治疗某些皮肤病。 相似文献
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本文结合工程设计,对游泳池传统臭氧消毒和直接臭氧消毒法理论进行了探讨,并对直接臭氧消毒法进行了较深入的分析研究。 相似文献
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通过对臭氧灭菌的原理介绍及臭氧灭菌柜、臭氧双锥混合灭菌机和臭氧中药粉气悬浮逆流接触动态灭菌机的对比分析,对臭氧在药粉灭菌中的应用进行了客观系统分析,旨在为厂家设备选型提供参考。 相似文献
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臭氧作为光化学污染气体逐渐被人们所关注,也成为我国大气环境保护领域关注的重点问题,因此对臭氧进行自动监测就成为了我国环境保护与科学研究的必要手段。为了了解2B Technologies公司生产的Model 205新型便携式臭氧自动监测仪的使用方法与精度性能特点,利用符合标准实验室要求的美国Thermo Fisher Scientific公司生产的Model 49i型臭氧自动监测仪器作为对比,使用Model 49i-ps臭氧校准仪对两台仪器分别进行校准,并于2016年7月28~29日进行了22h的近地面臭氧浓度的实时监测。通过与Model 49i的监测结果进行线性相关分析,发现Model 205的测量结果精度较高,在实际监测工作中具有很好的适用性。 相似文献
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臭氧杀菌设备——食品工业中的新宠 总被引:2,自引:0,他引:2
黄福强 《现代制造技术与装备》2007,(5):75-76
本文介绍了臭氧杀菌技术的发展、原理和特点,臭氧杀菌设备的工作原理、使用安全、以及在食品工业中的运用和前景。 相似文献
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Thermo 49C型臭氧分析仪的不确定度评定 总被引:1,自引:0,他引:1
环境空气中较高浓度的臭氧不仅会对人体健康造成危害,而且会与烃类和氮氧化物发生光化学反应,使空气质量恶化,因此对环境空气中的臭氧进行监测具有重要意义。广州市于2001年开始对环境空气中的臭氧进行自动连续监测。为保障监测结果的连续性和准确性有必要对监测结果的不确定度进行评定。本文对Thermo 49C型臭氧自动分析仪的测定臭氧的不确定度进行了分析,方法依据JJFl059-1999《测量不确定度评定与表示》,找出了影响不确定度的因素,并对不确定度进行了评定,评定结果如实反映了测量的置信度和准确度。 相似文献
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实现环境保护理念,贵在创新。重在落实
水污染、空气污染、臭氧层空洞……随着这些污染造成的恶劣影响不断加剧,人类的生存环境受到了极大破坏,对社会的发展产生了巨大的威胁。作为居住在地球上的村民,我们不能仅仅担忧和抱怨,而应该意识到:环境保护,人人有责。 相似文献
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详细介绍了臭氧浓度和水汽含量的测量原理.臭氧监测仪MICROTOPS II是测量臭氧浓度、水汽含量和气溶胶光学厚度的便携式仪器,适用于野外和海上调查.臭氧监测仪为5个波段,其中3个紫外波段监测臭氧浓度,2个红外波段测量大气中的水汽含量.还可监测在1 020 nm红外波段的气溶胶散射光学厚度. 相似文献
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为获取杭州市夏季臭氧浓度时空分布特征和气象要素对臭氧浓度的影响,利用臭氧差分吸收激光雷达开展观测,同时利用WRF-Chem模式模拟臭氧时空特征和气象要素。实验结果表明:臭氧浓度模拟结果与激光雷达的观测结果具有很好的一致性。2016年夏季,杭州市18天内发生了4次臭氧重污染,每次持续2到5天,最高浓度达550nL/L。高空1~2km存在较高浓度的臭氧污染层,并存在垂直和水平传输,对近地面臭氧污染有明显影响。近地面臭氧浓度平均最低值出现在凌晨2时左右,为75nL/L;平均浓度最高值在中午12时左右出现,为90nL/L。近地面臭氧浓度的日变化明显,而高空的臭氧浓度日变化不明显。臭氧差分吸收激光雷达系统对臭氧时空分布的探测是可靠的。强太阳辐射、高温、低湿都是臭氧污染形成的有利环境条件,而强风对局地臭氧有扩散作用,降雨对臭氧有很好的消除作用。 相似文献
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结合差分吸收臭氧激光雷达与近地面臭氧监测,对天津市2018年6月23日至9月28日期间的臭氧污染垂直分布特征进行了长期观测。结果显示,近地面与300m高度处的臭氧浓度的变化趋势具有较高的一致性,而随着高度的增加,臭氧浓度呈现先升高后降低的趋势,并在约1 000m高度处达到最大值。受臭氧前体物由近地面向高空逐渐输送、以及NO向上传输过程中逐渐消耗的影响,臭氧污染日变化曲线出现最大、最小值的时间随高度的升高逐渐推迟;在1 500m以上的高空,臭氧日变化曲线出现双峰分布。在臭氧污染时段,在高空也观测到高浓度的臭氧污染带,在1 000m处的臭氧浓度最大值约为570μg/m3,污染带厚度可超过1km,持续时间长达数日,且在夜间不能完全消散。观测时段内总计在23个污染日出现高空与近地面臭氧污染的混合,加重了近地面的臭氧污染程度。 相似文献
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