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巧用涂料等小方法帮您为房屋“除毛”?
针对不同的长毛原因,可采取不同的方法为房屋 “ 除毛 ” 。 方法 1 :除霉剂去除小面积霉菌 【工具】小铲子、除霉剂 操作过程】如果您家墙体长毛面积不大,可以用除霉剂做临时处理。首先,找来一把小铲子,将墙体上的毛刮干净。然后喷上除霉剂。这种除霉剂可以在各大建材市场里买到,价格在几十元左右。喷了一遍后,再过 20 分钟左右再喷一次。 【小提示】这仅是对墙上长毛的表面处理。处理方法比较简单,处理后不影响正常居住。但如果是保温漏洞引起的长毛,这种方法不能彻底根除。需要提醒的是,市场上买来的各种除霉剂具有很强烈的气味,喷洒后最好一段时间内不要在室内逗留,且要注意不要将除霉剂弄到皮肤或衣物上。 方法 2 :兑防霉剂重新刷漆 【工具】铲子、板刷、涂料乳胶漆、防水腻子、防霉剂 【操作过程】如果是一面墙都出现长毛的情况,那方法稍复杂一些。首先,需把长毛的原墙面都刮掉,然后重新刷漆。先重新刮防水腻子,再在要刷的乳胶漆里兑一些防霉剂,重新粉刷后的墙面会抑制霉菌再次滋生。 【小提示】重新粉刷后的墙面对于长毛现象也并非 “ 一劳永逸 ” 了,但会在较长时间内抑制霉菌再生。 方法 3 :窗口密封 【工具】苯板、 玻璃 丝棉、密封胶 【操作过程】较为彻底的方法是在重新装修时,采取措施弥补房屋存在的 “ 保温漏洞 ” ,可用苯板、玻璃丝棉等材料。如条件允许,您还可以在相对干燥的季节,补做一下外墙与屋顶的保温,塑钢窗周边不仅要做好保温,还要 “ 密闭 ” 缝隙,抹灰后用密封胶剂将窗框与墙体接缝严密处理。 【小提示】房屋长毛与室内湿度也有很大关系。在北方地区,冬季室内密封性很好,室内湿度较大。而如果 空气 湿度小,人体就会感觉干燥,对健康不利。因此要保持一个舒适的湿度。建议您在生活中注意控制室内湿度,多通风 “ 散湿 ” ,可减少或避免长毛现象的发生。
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苯胺(又称氨基苯;阿尼林;阿尼林油)中毒症状及治疗措施?
苯胺(又称氨基苯;阿尼林;阿尼林油) 英文名称:Anilinehenylamine;Aminobenzene;Aminophen 理化性质: 分子式C6-H7-N。分子量93.12。为无色或淡黄色油状液体。有特殊嗅味,不易挥发。呈弱碱性。相对密度1.02(20/4℃)。熔点-6.2 ℃。沸点184.4℃。蒸气密度3.22。蒸气压1mmHg(34.8℃)。微溶于水,水中溶解度3.4%(20℃); 易溶于乙醇、苯、乙醚、氯仿等。可腐蚀铜和铜合金。与氧化物可发生剧烈反应。 遇热、明火可燃。闪点70℃(闭杯)。自燃点615℃。蒸气与空气混合物可燃限值为1.3~11%。燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 废弃主要用焚烧法处置。焚烧炉排出的 氮氧化物 通过洗涤器除去。 用途及可能接触机会: 是染料工业的最重要的中间体之一,也是医药、橡胶促进剂、防老剂的主要原料,还可制香料、清漆和炸药等。在生产和使用中可接触到此物。 主要毒性作用: 大鼠经口LD50:250 mg/kg;吸入LCLo:250 ppm/4H。小鼠经口LD50:464 mg/kg;吸入LC50:175 ppm/7H。兔经皮LD50:820 uL/kg。 人吸入0.3~0.6mg,1h无影响;儿童经口的最低中毒剂量为3125mg/kg。人口服最低致死剂量:350mg/kg。外文资料中报道最小致死量为1g,半数致死量对人一般认为是15-30g。有志愿者一次摄入15mg的剂量,未见任何影响。 苯胺主要毒性是使血红蛋白转化成高铁血红蛋白而产生缺氧和形成赫恩滋小体从而产生溶血性贫血。造成机体各组织缺氧,引起中枢神经系统、心血管系统以及其他脏器的损害。 苯胺可经皮肤、呼吸道和消化道吸收入体。液态的苯胺经皮肤吸收率要比蒸气约大1000倍。 苯胺进入体内经芳香环的羟基化作用转化为对、邻、 间氨基酚 、苯氨基磺酸及乙酰苯胺,最后由尿排出。 临床表现及诊断: 急性中毒: 1、高铁血红蛋白症。其缺氧症状的严重程度与血中高铁血红蛋白含量成正比。血中高铁血红蛋白(MHb)浓度在10%-15%时,颜面、口唇、耳廓、指(趾)甲已出现紫绀但患者可不出现自觉症状。MHb上升至20%-30%时,可出现头晕、头痛、乏力、胸闷、心动过速,已属轻度中毒表现。若MHb达30%-50%时,紫绀明显加重,并出现恶心、呕吐、四肢麻木、反应迟钝、嗜睡,并有泌尿刺激症状,若MHb上升至50%以上,除出现全身紫绀外,可出现昏迷、大小便失禁、呼吸窘迫、各种心率失常、心电图出现T波S-T段改变或有传导阻滞,严重者发生急性循环衰竭、缺氧性脑水肿、昏迷、抽搐而死亡。 2、溶血性贫血。多发生于中毒后2-3天。常有乏力、畏寒、腰痛、头痛、恶心、呕吐、腹痛,重者发热、红细胞与血红蛋白进行性下降。血红蛋白尿颜色也逐渐加深,并可出现溶血性黄疸和肝损害。 3、肾与膀胱损害。中度中毒常伴有膀胱刺激症状;出现尿频、尿急、尿痛或轻度血尿。若发生严重溶血者可出现血红蛋白尿、少尿、管型尿,甚至无尿。肌酐和尿素氮可升高。但出现急性肾功能衰竭者较罕见。 4、肝损害。一般中毒后3~5天出现肝区痛、肝大、压痛、黄疸、血总胆红素升高,转氨酶升高,尿胆原、尿胆素阳性。但肝功能异常多为可逆性的,一般2-3周可恢复正常。 5、尿中 对氨基酚 增高和血赫恩滋小体阳性有助于诊断。 6、尿中对氨基酚增高。对氨基酚是苯胺在体内代谢的终末产物,其含量增高与苯胺吸收量密切相关,故不仅有诊断意义,对吸收量及中毒程度也有预测意义。 慢性中毒:主要表现为头痛、头晕、乏力、失眠、多梦等类神经症和自主神经紊乱,以及溶血性贫血和湿疹、皮炎等 处理: 一般处理:迅速将患者脱离现场至空气新鲜处,保持安静,立即脱去污染衣服,并注意保暖。若皮肤污染时,则可用肥皂和清水彻底冲洗。严密观察患者情况,有紫绀时,应立即给予氧气吸入,积极治疗中毒患者的高铁血红蛋白血症、溶血性贫血以及肝肾等重要脏器损害。
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关于热电阻(RTD)与热电偶(TC)的区别?
现场有大量的 热电阻 用于测量各种管道内部温度,并且是三线制,一正两负,其阻值也不一样,并且FLUCK 信号发生器 能给信号,那么 热电偶 呢?好像很少看到,请高人做详细介绍,其区别在哪里??
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#热电阻
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实验室废液处理办法?
为防止实验室的污染扩散,污染物的一般处理原则为:分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理,在实际工作中选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物量、减少污染。废弃物排放应符合国家有关环境排放[wiki]标准[/wiki]。 化学类废物 一般的有毒[wiki]气体[/wiki]可通过通风橱或通风管道,经空气稀释排出。大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸收处理后才能排放。 废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。 处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeSO4(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。[2] ②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。 含[wiki]镉[/wiki]废液的处理 ①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加[wiki]石灰[/wiki],调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。 ②[wiki]离子交换[/wiki]法:利用Cd2+离子比水中其它离子与 阳离子交换树脂 有更强的结合力,优先交换. 含铅废液的处理 在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀.然后加入Al2(SO4)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。 含砷废液的处理 在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。 含酚废液的处理 酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。 综合废液处理 用酸、碱调节废液PH为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节p H为9左右,继续搅拌10min,加入[wiki]硫酸[/wiki]铝或 碱式氯化铝 混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。 生物类废物 生物类废物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清。 液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集,可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后作最终处置。 一次性使用的制品如手套、帽子、工作物、口罩等使用后放入污物袋内集中烧毁。 可重复利用的玻璃器材如玻片、吸管、玻瓶等可以用1000-3000mg/L有效氯溶液浸泡2-6h.然后清洗重新使用,或者废弃。 盛标本的玻璃、塑料、搪瓷容器可煮沸15min.或者用1000mg/L有效氯漂白粉澄清液浸泡2-6h,消毒后用洗涤剂及流水刷洗、沥干;用于 微生物培养 的,用压力蒸汽灭菌后使用。 微生物检验接种培养过的琼脂平板应压力灭菌30min,趁热将琼脂倒弃处理。 尿、唾液、血液等生物样品,加漂白粉搅拌后作用2-4h,倒入化粪池或厕所。或者进行焚烧处理。 放射性废弃物 一般实验室的放射性废弃物为中低水平放射性废弃物,将实验过程中产生的放射性废物收集在专门的污物桶内,桶的外部标明醒目的标志,根据放射性同位素的半衰期长短,分别采用贮存一定时间使其衰变和化学沉淀浓缩或焚烧后掩埋处理。 放射性同位素的半衰期短(如:碘131、磷32等)的废弃物,用专门的容器密闭后,放置于专门的贮存室,放置十个半衰期后排放或者焚烧处理。 放射性同位素的半衰期较长(如:铁59、钻60等)的废弃物,液体可用蒸发、离子交换、混凝剂共沉淀等方法浓缩,装入容器集中埋于放射性废物坑内。
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高压空冷的冷却效果变差?
为什么加氢装置紧急泄压后,高压空冷冷却效果变差,请各位高手解答?
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关于轴径问题?
现遇到一功率确定,轴径未知的设备,请问一下如何根据功率来推算出轴径?或者说如何来确定某轴径的轴的强度够用?
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请问焊条、保温材料安装用的保温钉等需要作为管道综合材 ...?
请问管道综合材料表要统计焊条、保温材料安装用螺钉、色标用的油漆等吗???到底到哪个界限?
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f翻译请教?
想请教一下,一些常见的 蒸发设备 的英文翻译?例如中央循环管式 蒸发器 ,悬框式蒸发器,列文蒸发器……
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吊车作业的操作证还办不办?
各位大师:、 现在汽车吊车还属于特种设备么?人员还需要持证上岗吗?有什么法律规范的相关要求?
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计算结果不收敛请各位帮帮忙?
摩尔组成为 CO2 ( 12%) 、 N2 ( 23%) 和 H2 ( 65%) 的 混合气 体 ( F=1000kg/hr 、 P=2.9 MPa 、 T=20 ° C ) 用 甲醇 ( F= 60 t/hr 、 P=2.9MPa 、 T=-40 ° C ) 吸收脱除 CO2 。 吸收塔 有 30 块理论板,在 2.8 MPa 下操作。 求使出塔气体中的 CO2 浓度达到 0.5% 所需的吸收剂 ( 甲醇 ) 用量。 我的计算结果老是显示不收敛,甲醇的流量也已经改变了还是不行。
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换热器的标牌?
谁有 换热器 的标牌,麻烦给上传一下。我的绘图软件坏了。可朋友又急用。谢谢
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JBT 8188-1999 汽轮机随机备品备件供应范围?
JBT 8188-1999 汽轮机 随机备品备件供应范围
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紫外线消毒与四种化学消毒方法的比较?
消毒方法大体上可以分为物理方法和化学方法两类。物理方法主要有机械过滤、加热、冷冻、辐射、微电解、紫外线和微波消毒等方法;化学方法主要有氯、二氧化氯、臭氧、氯胺、卤素、金属离子、阴离子表面活性剂及其它杀生剂等。化学消毒方法中有关氯、臭氧、二氧化氯以及氯胺的研究及应用最多 , 近年来由于有关化学消毒副产物的报道的增多和人们对水质标准要求的不断提高 , 物理消毒方法特别是 紫外线消毒 引起了专业人士的高度重视。 1. 氯消毒 氯与水反应时,一般产生 “ 歧化反应 ” ,生成次氯酸( HOCL )和盐酸( HCL ),其反应方程式为: 氯的灭菌作用主要是次氯酸,因为它是体积很小的中性分子,能扩散到带有负电荷的细菌表面,具有较强的渗透力,能穿透细胞壁进入细菌内部。氯对细菌的作用是破坏其酶系统,导致细菌死亡。而氯对病毒的作用,主要是对核酸破坏的致死性作用。 自从二十世纪初,氯化法就广泛地应用于水消毒工艺。目前,氯化法消毒仍是应用最广的化学消毒方法,其主要特点是: (1) 处理水量较大时,单位水体的处理费用较低; (2) 水体氯消毒后能长时间地保持一定数量的余氯,从而具有持续消毒能力; (3) 氯消毒历史较长,经验较多,是一种比较成熟的消毒方法。 但是自从 1974 年陆克和伯勒分别在荷兰与美国的城市自来水中检出了氯仿等三卤甲烷 (THMs) 有机物, 1976 年美国国家癌肿研究所通过对大鼠和小鼠进行口服氯仿实验确定其为致癌物质,人们发现饮用水氯消毒后,水中含有具有致畸、致癌、致突变的 THMs 等有害消毒副产物 [1] 。随着对 THMs 危害性研究的深入,引起了对其它消毒副产物的研究。至今已知的消毒副产物已经有 500 种以上,但是绝大多数的浓度只有微克 / 升 (μg/L) 级,且许多消毒副产物未作进一步的研究。在大量的消毒副产物中,目前集中研究的只有三卤甲烷、卤乙酸、卤乙腈、卤代酮、卤代醛、卤代酚等 20 余种,其中对于 THMs 的致癌性已有共识,其它大部分具有一般毒性,部分具有致突性。 THMs 等卤化有机物的产生主要是水体中的有机物与氯作用的结果,而城市生活污水中含有大量的有机物,经氯消毒后,会生成卤化有机物等消毒副产物,随污水进入地面水体,污染水源,并对鱼类等水生生物产生毒害作用。 为了避免有害消毒副产物的产生,采取的主要途径有: (1) 预处理去除三卤甲烷前驱物 ( 主要是富里酸和腐殖酸 ) ; (2) 采用代用消毒剂或消毒方法,近年来对用臭氧、二氧化氯和氯胺代替氯为消毒剂进行了大量的研究。 2. 臭氧消毒 臭氧是强氧化剂,臭氧化和氯化一样,既起消毒的作用,也起氧化作用,但是臭氧的消毒能力和氧化性都比氯强,能氧化水中的有机物,并能杀死病毒、芽孢及细菌。臭氧都是在现场用空气或纯氧通过臭氧发生器制取,产率分别为 1%-3% 和 2%-6% 。 臭氧作为消毒剂的历史几乎和氯一样长, 1906 年法国尼斯的水厂首次使用臭氧对饮用水进行消毒,美国的工程师于 20 世纪 70 年代初开始用臭氧代替氯消毒污水。根据目前的研究可以发现: (1) 臭氧消毒反应迅速,杀菌效率高,同时能有效地去除水中残留有机物、色、嗅、味等,受 PH 值、温度的影响很小。 (2) 臭氧能够减少水中 THMs 等卤代烷类消毒副产物的生成量。 (3) 臭氧消毒可以降低水中总有机卤化物的浓度。 虽然臭氧消毒本身不产生卤代烷和总有机卤,但是生成的其他消毒副产物如醛、酮、醇等若经氯化,会产生三卤甲烷。据报道,在世界各种水体中已检测出的有机化合物共有 2221 种。臭氧能和多种有机物反应,生成一系列中间产物,大体可分为有机副产物和无机副产物两类 [2] 。有机副产物以甲醛为代表,有报道说甲醛是致癌物质。最受关注的无机副产物是溴酸根,国际癌研究部门 (IARC) 将溴酸根分类为致癌性 2B ,即可能致癌物。因为臭氧在水中的溶解度极小,且易分解、稳定性差,几乎没有残余消毒能力,所以普遍将臭氧与其它消毒剂联合使用作为控制 THMs 等有害消毒副产物的优选方法。据 1982 年的报道,全世界采用臭氧化处理的水厂在 1100 座以上,其中用臭氧做唯一消毒剂的,除欧洲有少数外,美国和加拿大仅各有一座,其它都辅以氯或氯胺消毒,以保证水中的剩余消毒剂。另外由于臭氧稳定性差容易分解为氧气,故不能瓶装贮存和运输,必须现场制备及时使用,设备投资大,电耗大,成本较高;运行管理比较复杂。 3. 二氧化氯消毒 二氧化氯也是一种强氧化剂,其氧化能力是氯的 25 倍,消毒能力仅次于臭氧,高于氯。 1944 年,美国的尼亚加拉大瀑布水厂为消除藻类繁殖所产生的气味,率先采用二氧化氯消毒饮用水获得成功。二十世纪七十年代逐渐作为常用消毒剂,欧美许多国家将二氧化氯用于各种水处理。试验表明,二氧化氯在控制 THMs 的形成和减少总有机卤方面,与氯相比具有优越性,二氧化氯与水中的腐殖酸和富里酸等腐殖质都不会生成 THMs ,即使在饮水消毒过程中,投加少量的二氧化氯,也能有效地抑制 THMs 的生成。二氧化氯是广谱型消毒剂,对水中的病原微生物包括病毒、芽孢、真菌、致病菌及肉毒杆菌均有很高的灭活效果,有剩余消毒能力,二氧化氯对孢子和病毒的灭活作用均比氯有效,并且在高 PH 值与含氨的水中灭菌效果不受影响。另外,二氧化氯去除水中的色度、嗅、味的能力也较强。 制备二氧化氯的起始原料有氯酸钠和亚氯酸钠,具体选用取决于二氧化氯的使用量。在水处理领域,二氧化氯的使用量一般不大,一般都由亚氯酸钠与氯反应制备,其反应式为: 因亚氯酸钠不能贮存,必须现场制取及时使用,且亚氯酸钠价格昂贵,成本较高。当反应不完全时,自由性氯同样会与有机物反应,有可能生成 THMs 。加入到水中的二氧化氯有 50 ~ 70% 转变为 ClO2- 和 ClO3- ,很多实验表明 ClO2- 和 ClO3- 对红细胞有损害 [3] ,可引起高铁血红蛋白血症,对碘的吸收代谢有干扰,还会使血液胆固醇升高。 4. 氯胺消毒 氯胺消毒比氯消毒有以下三个优点 [4] : (1) 减少了消毒过程中 THMs 的产量; (2) 可以维持较长时间,能有效地控制水中残余细菌繁殖; (3) 避免游离性余氯过高时产生的臭味。氯胺消毒一般是先加氨,充分混合后再加氯。若先加氯后加氨,则难以控制产生 THMs 的浓度。另外,如果加氯很久后才加氨,就会变成以自由性余氯为主要消毒剂,氯胺为辅助消毒剂的情况。氯胺消毒的缺点是:需要较长的接触时间;由于需加氨从而使操作复杂。氯胺的杀菌效果差,不宜单独作为饮用水的消毒剂使用。但若将其与氯结合使用,既可以保证消毒效果,又可以减少三卤甲烷的产生,且可以在延长配水管网中的作用时间。 上述水处理中常用的四种消毒剂中,臭氧的杀菌能力最高,但是臭氧本身极易分解,消毒无持久性;二氧化氯既有相当强的杀菌能力,又具有相当好的持久性;氯对细菌有很强的灭活能力,但对病毒的灭活能力差,对芽孢无灭活能力;氯胺虽然持久性最强,但杀菌作用不如氯,一般不作单一的消毒剂。研究表明:在 PH6 ~ 9 时,四种消毒剂灭活效率的优先次序为:臭氧 > 二氧化氯 > 氯 > 氯胺;而稳定性的优先次序则为:氯胺 > 二氧化氯 > 氯 > 臭氧。 5. 紫外线消毒 虽然传统的化学消毒方法在给水和污水处理中被普遍采用,但是由于向水中投加化学消毒剂或多或少会产生有害的消毒副产物,广大水处理界的人士把目光集中到紫外线消毒法上。 根据生物效应的不同,将紫外线按照波长划分为四个部分 [5] : A 波段 (UV—A) ,又称为黑斑效应紫外线,波长范围为 400nm~320nm ; B 波段 (UV—B) ,又称为红斑效应紫外线,波长范围为 320nm~275nm ; C 波段 (UV—C) ,又称为灭菌紫外线,波长范围为 275nm~200nm ; D 波段 (UV—D) ,又称为真空紫外线,波长范围为 200nm~10nm 。水消毒主要采用的是 C 波段紫外线,即 C 波段紫外线会使细菌、病毒、芽孢以及其它病原菌的 DNA 丧失活性,从而破坏它们的复制和传播疾病的能力。 大量的研究和实验证明,紫外线对水的消毒灭菌主要是通过紫外线对微生物的辐射,生物体内的核酸吸收了紫外线的光能,损伤和破坏了核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。生命科学揭示了核酸是一切生命体的最基本物质和生命基础。核酸是一种生物高分子化合物,是由许多个不同的核苷酸通过磷酸二脂键连接而成。核酸根据组成的不同,分为核糖核酸 (RNA) 和 脱氧核糖核酸 (DNA) 两大类,其共同点是由磷酸二酯键按嘌呤与嘧啶碱基配对的原则而连接起来的多核苷酸链。核酸存在于一切生物的细胞内,对生物的新陈代谢、遗传、变异等生命过程起着决定性作用。微生物受到了紫外线辐射,吸收了紫外线的能量,实际是核酸吸收了紫外线的能量。 DNA 和 RNA 对紫外线的吸收光谱范围为 240nm~280nm ,对波长 260nm 的吸收达到最大值。紫外线能够改变 DNA 和 RNA 中的含氮杂环,以导致形成新的键结分子。紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等 [6] 。二聚体的形成破坏了嘧啶与嘌呤的正常配对,改变了 DNA 的生物学活性,使微生物自身不能复制,这就是微生物最重要的紫外线损伤,也是致死性损伤。大量研究证实,嘧啶二聚体的增加与细菌死亡率有直接的正比关系。 紫外线一般由传统的低压汞灯制取,但是现在也有一些地方使用高强度低压汞灯和中压汞灯,对于脉冲紫外灯也有大量的研究文献。不论哪一种紫外灯都是基于相同的物理现象,由荧光灯内汞等离子区放电时释放出电磁射线。 紫外线消毒法由自身的工艺原理决定其与化学消毒法相比具有如下缺点:紫外线的灭菌作用只在其辐照期间有效,所以被处理的水一旦离开消毒器就不具有残余的消毒能力,容易遭受二次污染,并且既使一个细菌未被灭活而进入后续系统,就无法阻止其粘附在下游管道表面并繁衍后代;只有吸收紫外线的微生物才会被灭活,因此对于悬浮固体很多水质较差的水例如污水,由于悬浮固体可以庇护微生物使其免遭伤害,消毒效果很难保证;细菌细胞在 紫外线消毒器 中并没有被去除,而是被转变为发热原,被杀死的微生物和其它污染物一道成为生存下来的细菌的食物。但是紫外线消毒法同时具有很多化学法无法替代的优点:在一些产业中例如水产养殖和 食品工业等,不需要化学消毒剂的持续性,否则会由于化学药剂的影响造成水生物死亡﹑食品中产生嗅味等副作用,况且氯化消毒会形成三卤甲烷等有害的消毒副产物;在一些生物技术例如发酵中,需要对水进行消毒后接种工艺需要的菌种,这样持续性的消毒效果显然是不需要的;在循环水系统中,经常使用氯消毒会造成腐蚀问题,例如游泳池,还有在石油开采的地下水回灌中,如果采用化学药剂消毒,细菌容易产生抗药性而在土壤中继续繁殖从而堵塞地层,形成二次污染;消毒速度快﹑效率高﹑占地面积小;设备操作简单,便于运行管理和实现自动化等,近年来用于水处理的紫外线消毒设备逐渐得到广泛的应用。 6. 结论 化学消毒方法固然在目前的水处理领域占有重要的地位,但是随着人们对水质标准要求的提高和消毒副产物研究的不断深入,以及紫外线消毒机理的深入揭示﹑紫外线技术的不断发展以及消毒装置在设计上的日益完善,紫外线消毒法有望成为代替传统的化学消毒法的主要物理消毒方法之一。 本文来自: http://www.xtszsb.com/Item-472.aspx 相关阅读: 紫外线消毒器 紫外线杀菌器 水箱消毒器
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炼油厂地面火炬使用讨论!?
有采用地面火炬的吗? 一、火炬系统、地面火炬的总体情况 火炬系统作为在炼油或 石油化工 装置中安全、有效地排放释放出的气体或液体的设施,是事故泄放系统必不可少的一部分。随着技术进步,火炬系统也有了很大的变化,从原先只有高架火炬到现地面、高架火炬共同发展。其中地面火炬由于占地少,维护方便,安全、环保性较好,在国外已得到广泛运用,但目前在国内使用较少。 因此,目前火炬按照不同的分类方式有不同的类型,按燃烧器是否远离地面可分为地面火炬和高架火炬,按火炬燃烧器的形式可分为单点燃烧火炬和多燃烧器火炬。 地面火炬通常指封闭火炬,但也包括地面多燃烧器火炬,主要是根据事故泄放的量来选择。前者主要用于泄放量较小的化工厂,后者主要用于泄放量大的乙烯和天然气项目。地面火炬组成部件除有一般火炬所有的燃烧器、引火器及其点燃器和火焰探测器、浮性或速度密封、气液分离罐、易燃易爆 气体探测器 、液封、管道、烟尘消除控制系统、辐射防护设备外,还有封闭体和燃气岐管。地面火炬装置能有效保证 生产装置 在开,停车状态,正常状态和事故状态等各种工况下产生的放空气体能够及时、安全、可靠的放空燃烧,并满足热辐射、有害气体排放达标等环保要求。 地面火炬做为一种极为有效的封闭式废气焚烧系统,具有以下特点: (1)火炬向四周扩散的热辐射较小,封闭体外的热辐射值能低于1.6kW/m2,可以减少防护区的面积。 (2)检修方便,除封闭体较高外,其余的设施均在地面上。 (3)最大限度地减少了对周围环境的空气污染、光污染和噪声污染,提高了火炬操作的安全性。 (4)占地面积少,地面火炬由于燃烧发生在地面,不会发生火雨,主要依据辐射热计算确定防火间距。 二、特殊要求 1、地面火炬与装置之间的安全防护距离 由于目前国内地面火炬应用较少,《石油化工企业设计防火规范》在第五章第六节中仅对高架火炬的设置提出了要求,对地面火炬规范中并无规定。国外由于地面火炬应用较普遍,在火炬的有关规范如APl521《泄压和减压系统导则》、APl537等中,对地面火炬与装置之间的安全防护距离计算均提出了明确要求。 2、地面火炬的设计要根据需方现场的地质条件、气象条件和要求的地震设防烈度结合设计。 3、地面火炬系统要将气体放空燃烧火焰完全控制在防辐射隔热罩内,尽量让外界看不到火焰,以最大限度的减少热辐射、噪音对工作人员和周围设备的影响。 4、地面火炬要设置安全防护墙,禁止人员进入火炬,避免发生危险;在火炬发生爆燃或爆 zha的极端事件时,能够承受爆 zha冲击而不损坏,并迫使爆 zha波向上泻放而不对地面的人员和设备造成危害。
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毛细管色谱仪做纯苯的问题?
我厂的 纯苯 分析仪是毛细管的 苯和 环己 烷分不开 有没有同样情况的介绍下经验 怎样解决的 谢谢
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深冷空分制氮方案比选?
可研阶段,要做深冷空分制氮方案比选。实际按照 13500做方案 。 看看大家能不能填写:谢谢! 序号 规模 (NM3/h) 套数 ( 套 ) 操作弹性 生产人员 ( 人 ) 装置占地面积 (平方米) 投资 设备工程投资 安装工程 土建工程 备注 1 13500 1 亿元 亿元 亿元 亿元 满足总量需求 2 7000 2 亿元 亿元 亿元 亿元 满足总量需求
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现在ASPEN 正版的要多少钱啊?
现在ASPEN 正版的要多少钱啊?看看可不可以买到
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各位给翻译几个术语啊?
术语是催化裂化方面的。提升管 再生器 沉降器 待生立管 再生斜管 谢谢!!
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氯化反应应注意哪些细节呢?
采用氯气作 氯化 剂时,液氯汽化时温度可不要太高哦,钢瓶可不要用热水加热哦,更不可把钢瓶的液氯气化完哦,排污罐也要定期排 三氯化氮 哦,新做的 汽化器 千万不要用水压打压哦
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影响硫磺酸度的因素?
从去年12月底开始,我们厂 硫磺 酸度持续上升,由前期的0.001上升到现在的0.0034,虽然在指标范围内,但上升趋势明显。清查其它参数,变化都不大,只有 废热锅炉 出口温度上升,我们控制废热锅炉出口温度不大于425℃,一级硫冷器出口温度变化不大,在157℃左右。查资料,温度与酸度有关,难道酸度与废热锅炉出口温度有关,一级硫冷器出口温度 对酸 度影响不大?附件是我查到的论文。
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初三暑假闷在家好无聊,突然好想写作业,可是我发现没有寒假作业。
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