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41.
43.
饮用水氯化中氯仿形成的动力学模式 总被引:12,自引:0,他引:12
以黄腐酸(FA)为卤仿前驱物质,分别测定不同投氯量、TOC水平、温度以及pH值对CHCl3形成速率的影响,确定出CHCl3形成的动力学模式。该模式可用于预测投氯后的管网水中CHCl3的形成量,以便采取必要措施保证饮用水符合国家规定CHCl3〈60μg/L的标准。 相似文献
45.
孙成禹 《制冷与空调(四川)》1996,(3)
随着国民经济的发展和科学技术的进步,类似血液制品的净化空调厂房的设计与运用会越来越多,为了做好这方面的净化空调设计,本文提出了厂房平面布置,通风与空调净化设计以及消毒灭菌系统等问题,供有关人员参考。 相似文献
46.
Gerhard Lauth 《流程工业》2006,(6):38-39
不论采用哪种消毒方法都应保证能有效杀死各种细菌、病毒.霉菌和孢子。长期以来,人们一直使用“干式”或者“湿式”H2O2方法进行消毒。然而,在一些非常敏感的医药产品或者医用仪器、包装物中,干式和湿式消毒方法都受到了一定的限制。随着真空技术的不断发展,真空H2O2消毒法逐渐成为了蒸汽消毒很好的替代方法。[编者按] 相似文献
47.
氯乙酸是一种化学性质稳定的氯化消毒副产物,传统高级氧化技术对氯乙酸的降解效率低、矿化不彻底,拟采用强度高达3.13×10-6 Einstein/(cm2·s)(强度约合1000 mW/cm2,比传统高级氧化工艺中使用的紫外光强度高两个数量级以上)的紫外光作为光源,考察其对3种氯乙酸(一氯乙酸、二氯乙酸和三氯乙酸)的降解效果、影响因素和矿化过程.研究结果表明,与传统紫外光降解技术相比,高强紫外光可高效降解氯乙酸,前者在360 min内对氯乙酸的去除率不足5%,后者可在50 min内实现99%以上的降解,且3者的降解速率关系为:三氯乙酸>二氯乙酸>一氯乙酸.高强紫外光对氯乙酸的降解过程遵循伪一级动力学,光强、pH和DO这3个光解反应影响因素中,pH对氯乙酸光解过程影响不大,但光强和DO对光解速率影响显著,光解的反应速率随紫外光子通量的提高呈一次线性增加,随着DO由1 mg/L增加至9 mg/L,光解速率提高1倍.此外,高强紫外光对氯乙酸的矿化过程彻底,几乎不产生中间产物,氯乙酸的矿化过程可能主要是通过脱卤和脱羧基两个反应路径实现,DO和pH对光解过程的影响从侧面佐证了氯乙酸高强紫外光光解路径.该结果表明,高强紫外光可有效降解光稳定物质氯乙酸,可为氯化消毒副产物的高效去除提供技术借鉴. 相似文献
48.
针对某以金泽水库为水源,采用前置上向流活性炭工艺的E水厂存在的出厂水三卤甲烷与耗氧量(参照上海市地方标准DB 31/T 1091-2018)有超标风险、浑浊度波动较大等水质问题进行了运行优化技术研究,并提出了优化方案.建议采用前、后分段加氯的消毒方式,加氯总量调整至1.2~1.75 mg/L,前、后加氯比1∶2~1∶2.5,聚合氯化铝投加量提高至6~7 mg/L(按Al2O3计),并及时更换活性炭.水厂根据优化技术方案运行6个月以上,出厂水三卤甲烷总量稳定小于0.4,浑浊度稳定控制在0.15 NTU以下,CODMn稳定小于2.0 mg/L,达到了预期效果. 相似文献
49.
50.