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降塵的純水加多少

發布時間:2023-07-08 21:17:58

Ⅰ 降塵的測定

1.1 主題內容
本標准規定了降塵的測定方法。本標准採用乙二醇水溶液做收集液的濕法采樣,用重量法測定環境空氣中的降塵。
1.2 適用范圍
本標准適用於測定環境空氣中可沉降的顆粒物。方法的檢測限為0.2t/km2·30d。 本標准所用試劑除另有說明外,均為公認的分析純試劑和蒸餾水或同等純度的水。
4.1 乙二醇(C2H6O2)。 5.1 集塵缸,內徑15±0.5cm,高30cm的圓筒形玻璃缸。缸底要平整。
5.2 100mL瓷坩堝。5.3 電熱板,2000W。
5.4 搪瓷盤。
5.5 分析天平,感量0.1mg。 6.1 采樣點的設置
6.1.1 在采樣前,首先要選好采樣點。選擇采樣點時,應先考慮集塵缸不易損壞的地方,還要考慮操作者易於更換集塵缸。普通的采樣點一般設在矮建築物的屋頂,或根據需要也可以設在電線桿上。
6.1.2采樣點附近不應有高大建築物,並避開6.1.3 集塵缸放置高度應距離地面5~12m。在某一地區,各采樣點集塵缸的放置高度盡力保持在大致相同的高度。如放置屋頂平台上,采樣口應距平台1~1.5m,以避免平台揚塵的影響。
6.1.4 集塵缸的支架應該穩定並很堅固,以防止被風吹倒或搖擺。
6.1.5 在清潔區設置對照點。
6.2 樣品的收集
6.2.1 放缸前的准備
集塵缸在放到采樣點之前,加入乙二醇60~80mL,以占滿缸底為准,加水量視當地的氣候情況而定。譬如:冬季和夏季加50mL,其他季節可加100~200mL。加好後,罩上塑料袋,直到把缸放在采樣點的固定架上再把塑料袋取下,開始收集樣品。記錄放缸地點、缸號、時間(年、月、日、時)。
註:加乙二醇水溶液既可以防止冰凍,又可以保持缸底濕潤,還能抑制微生物及藻類的生長。
6.2.2 樣品的收集
按月定期更換集塵缸一次(30±2d)。取缸時應核對地點、缸號,並記錄取缸時間(月、日、時),罩上塑料袋,帶回實驗室。取換缸的時間規定為月底5d內完成。在夏季多雨季節,應注意缸內積水情況,為防水滿溢出,及時更換新缸,採集的樣品合並後測定。 7.1 瓷柑堝的准備
將100mL的瓷坩蝸洗凈、編號,在105±5℃下,烘箱內烘3h,取出放入乾燥器內,冷卻50min,在分析天平上稱量,再烘50min,冷卻50min,再稱量,直至恆重(兩次重量之差小於0.4mg),此值為W0。然後將其在600℃灼燒2h,待爐內溫度降至300℃以下時取出,放入乾燥器中,冷卻50min。稱重。再在600℃下灼燒1h,冷卻,稱量,直至恆重,此值為Wb。
7.2 降塵總量的測定
首先用尺子測量集塵缸的內徑(按不同方向至少測定三處,取其算術平均值),然後用光潔的鑷子將落入缸內的樹葉、昆蟲等異物取出,並用水將附著在上面的細小塵粒沖洗下來後扔掉,用淀帚把缸壁擦洗干凈,將缸內溶液和塵粒全部轉入500mL燒杯中,在電熱板上蒸發,使體積濃縮到10~20mL,冷卻後用水沖洗杯壁,並用淀帚把杯壁上的塵粒擦洗干凈,將溶液和塵粒全部轉移到已恆重的100mL瓷坩堝中,放在搪瓷盤里,在電熱板上小心蒸發至干(溶液少時注意不要崩濺),然後放入烘箱於105±5℃烘乾,按上述方法稱量至恆重。此值為W1。 註:淀帚是在玻璃棒的一端,套上一小段乳膠管,然後用止血夾夾緊,放在105±5℃的烘箱中,烘3h後使乳膠管粘合在一起,剪掉不粘合的部分製得,用來掃除塵粒。
7.3 降塵總量中可燃物的測定
7.3.1 將上述已測降塵總量的瓷坩堝放入馬福爐中,在600℃灼燒3h,待爐內溫度降至300℃以下時取出,放入乾燥器中,冷卻50min,稱重。再在600℃下灼燒1h,冷卻,稱量,直至恆重,此值為W2。
7.3.2 將與采樣操作等量的乙二醇水溶液,放入500mL的燒杯中,在電熱板上蒸發濃縮至10~20mL,然後將其轉移至已恆重的瓷坩堝內,將瓷坩堝放在搪瓷盤中,再放在電熱板上蒸發至干,於105±5℃烘乾,按7.1條稱量至恆重,減去瓷坩堝的重量W0,即為W0。然後放入馬福爐中在600℃灼燒,按7.1條稱量至恆重,減去瓷坩堝的重量Wb,即為Wd。測定W0、Wd時所用乙二醇水溶液與加入集塵缸的乙二醇水溶液應是同一批溶液。 降塵量為單位面積上單位時間內從大氣中沉降的顆粒物的質量。其計量單位為每月每平方公裡面積上沉降的顆粒物的噸數(即t/km2·30d)。
8.1 計算方法
8.1.1 降塵總量按式(1)計算:
式中:M——降塵總量,t/km2·30d
Wl——降塵、瓷坩堝和乙二醇水溶液蒸發至干並在105±5℃恆重後的重量,g
W0——在105±5℃烘乾的瓷坩堝重量,g;
Wc——與采樣操作等量的乙二醇水溶液蒸發至干並在105±5℃恆重後的重量,g
s——集塵缸缸口面積,cm2
n——采樣天數,(准確到0.1d)。
8.1.2 降塵中可燃物按式(2)計算:
式中:M/——可燃物量,t/km2·30d
Wb——瓷坩堝於600℃灼燒後的重量,g
W2——降塵、瓷坩堝及乙二醇水溶液蒸發殘渣於600℃灼燒後的重量,g
Wd——與采樣操作等量的乙二醇水鎔液蒸發殘渣於600℃灼燒後的重量,g
s——集塵缸缸口面積,cm2
n——采樣天數,(准確到O.1d)。
8.2 報告結果
結果要求保留一位小數。 五個實驗室分別發放A、B兩個統一樣品。
9.1 精密度
9.1.1 重復性
重復性相對標准偏差樣品A為0.2%~3.5%,樣品B為0.2%~2.2%。
9.1.2 再現性
再現性相對標准偏差樣品A為2.3%,樣品B為1.0%。
9.2 准確度
樣品A的相對誤差為-3.1%;樣品B的相對誤差為-1.8%。 10.1 大氣降塵系指可沉降的顆粒物,故應除去樹葉、枯枝、鳥糞、昆蟲、花絮等干擾物。
10.2 每一個樣品所使用的燒杯、瓷坩堝等的編號必須一致,並與其相對應的集塵缸的缸號一並及時填入記錄表中。
10.3 瓷坩堝在烘箱、馬福爐及乾燥器中,應分離放置,不可重疊。
10.4 蒸發濃縮實驗要在通風櫃中進行,樣品在瓷坩堝中濃縮時,不要用水洗滌坩堝,否則將在乙二醇與水的界面上發生劇烈沸騰使溶液溢出。當濃縮至20mL以內時應降低溫度並不斷搖動,使降塵粘附在瓷坩堝壁上,避免樣品濺出。
10.5 應盡量選擇缸底比較平的集塵缸,可以減少乙二醇的用量。

Ⅱ 煤礦的降塵方法

噴霧降塵霧化效果好,霧粒超細微,直徑僅3-5um,呈煙霧狀,快速融入空氣之中.增濕量可以自由調節,短期內可以達到空氣中的濕度,不滴水、不凝水、因此不會弄濕機台、地面。其原理是利用噴霧產生的微粒由於其及其細小,表面張力基本上為零,噴灑到空氣中能迅速吸附空氣中的各種大小灰塵顆粒,形成有效控塵。對大型開闊范圍的控塵降塵有很好的效果。同時這種效果完全是一種霧化效果。

更主要的優點是:其霧化水顆粒粒徑特別小,容易與粉塵顆粒結合而凝聚沉降下來,故其用水量比濕法除塵大大減小,只需傳統濕式除塵用水量的千分之一,甚至更小;噴嘴每小時的耗電量為0.02度,電費支出只需0.015元。由此可見,高壓噴霧的運行費用是相當低的。

希望能幫到你

Ⅲ 國標要求純凈水的臭氧濃度是多少!最低多少可以殺菌!

水應用中臭氧溶解度在0.1mg/L~10mg/L之間。低值作為水消毒凈化要求的最低濃度,高值作為「臭氧水消毒劑」 可達到的濃度值。

自來水臭氧睜化,國際常規標准為0.4mg/L的溶解度值,保持4分鍾,即CT值為1.6。

水中余臭氧濃度保持在0.1~0.5mg/L作用5~10min可達消毒目的。

臭氧水消毒滅菌是急速的,消毒作用在瞬間發生。清水中臭氧濃度一旦達,在0.5~1分鍾內就殺死細菌,在濃度達4mg/L,在1分鍾內乙肝病毒滅活率為100%。

Herbold報道:20℃條件下,水中臭鬧鎮氧濃度達0.43mg/L時,可將大腸桿菌100%殺滅,10℃時僅需0.36mg/L即可全部殺滅。

臭氧濃度為0.25~38mg/L時,僅需幾秒或幾分鍾完全滅活甲型肝炎病毒(HAV)

礦泉水中臭氧溶解度在0.4~0.5mg/L時,即可滿足殺菌保質要求。合理的臭氧投放量為1.5~2.0mg/L。

瓶裝水處者彎櫻理應達0.3~0.5mg/L的臭氧溶解度值,要求投加臭氧應滿足 1m3水2gO3的發生量。根據實踐經驗,臭氧發生濃度高於8mg/L時容易達到濃度。

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臭氧殺菌還可以應用在哪些領域

室內消毒領域首叢

臭氧具有殺滅空氣中含有的細菌和病毒,有降塵的功能,使空氣清新自然,起到消除疲勞,提神醒腦的效果。

果蔬保鮮消毒領域

水果、蔬菜的運輸、貯藏一直是急需解決的問題,處理不當將帶來極大損失。據悉,我國每年有30-40%的蔬菜因儲運不當和局部積壓而成為垃圾。臭氧與負離子共同作用有極好的果蔬保鮮功能,因此利用臭氧技術可以大大延長果蔬的保鮮、貯存時間,擴大其外運范圍。

另外,臭氧技術還可以用於凈菜處理中的殺菌消毒。日本川島播磨重工業公司開發了利用臭氧水自動對蔬菜進行殺菌的系統。據其研究,低濃度臭氧水殺菌效率高,沒有二次污染。

通過實驗對比臭氧水和次氯酸鈉對很容易在蔬菜中繁殖的枯草菌的殺菌效果發現,用濃度為50ppm的次氯酸鈉殺菌2分鍾後細菌還沒有被殺死,而用濃度為5ppm的臭氧水殺菌20秒後99.9%的細菌被殺死。臭氧水將成為最佳的蔬菜殺菌劑。

同時,臭氧水能有效氧化蔬菜水果表面農葯,降低農葯殘留量,保護身體健康。

環境資源保護領域

產生水危機的主要原因是浪費、污染、用水分配不均和灌溉,其中約有5.5億立方米/年的水體被污染。作為高效殺菌、解毒劑的臭氧自然吸引了眾多的科學家研究將其應用於水資源污染處理及節約工業用水領域的技術。

美國地下水技術公司在試驗用臭氧化技術處理土壤及地下水污染取得成功。該公司的試驗表明,臭氧化技術可以在幾個月內消除35 ~ 98%的有毒物質,而這些有毒物質用揮發、生物降解等傳統方法來處理則需幾年時間。

有研究表明,用臭氧配合紫外線照射可以將工業廢水中有毒碳氫化合物氧化分解,同時去除重金屬離子。

這種方法在染料業廢水處理中已取得95%的凈化率,比傳統方法提高25%。處理後的工業污水可以循環使用,避免了水土污染,節約了工業用水。在發達國家,臭氧技術在處理飲用水、海水淡化等方面也已獲得應用。

除以上這些領域外,臭氧技術還應用在養殖業、漁業、農業、食品加工業等領域。

醫療衛生領域

醫院是治療疾病的地方,但是由於到醫院就診的人很大部分是危重患者,其炎症正處於高峰時期,來自病人身上的有害病菌極易散發於空氣中。

因此,醫院又是容易感染疾病的場所。所以到醫院就診引起交叉感染的事已司空見慣。醫院手術和護理操作前大夫或護士的雙手及手術器具的消毒問題也是亟待解決的課題之一。具有高效、迅速殺菌作用的臭氧在醫院環境消毒、術前消毒等方面大有用武之地。

比如,日本科學家就研究過用於醫院的臭氧水消毒法。據其研究結果,用臭氧水對醫院手術前醫生、護士的雙手消毒,可殺死所有細菌,不僅時間極短,而且其消毒效果也是其他碘類消毒劑無法比擬的。傳統進行同樣的消毒操作至少需要10分鍾。

在醫院中最易引起感染的黃色葡萄球菌和綠膿桿菌等在臭氧水中只需5秒鍾即可全部殺死,其殺菌力遠遠超過酒精和氯。而且臭氧水具有可靠的安全性,經常使用不會傷及肌膚,即使誤喝也不會中毒。

臭氧還可以用於治療。如俄羅斯研究出一種特殊的液壓液來治癒傷口,其基本方法就是在高壓下用霧狀富含臭氧的生理溶液沖洗傷口,水流就象手術刀一樣將傷口中的膿血、壞死組織及細菌分解物清除,同時殺死傷口表面的致病微生物。

然後變換"臭氧刀"的結構,繼續增大液體的壓力,使臭氧化的溶液滲進發炎組織幾毫米至3厘米深,並增加氧氣,殺死更深層的致病細菌。據報道,用這種方法已治療過200例病人,他們都是一些糖尿病、膿毒病、血管動脈硬化及不宜施行通常外科手術的患者,結果這些病人的傷口全都完全癒合。

參考資料來源網路-臭氧

參考資料來源網路-臭氧殺菌

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