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本文简要介绍臭氧的物理化学性质、臭氧工艺在给水处理中的作用、系统组成及臭氧工艺存在的问题。随着臭氧设备技术的不断发展和对水质要求的提高,臭氧工艺在给水处理中有广阔的应用前景。 相似文献
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本文根据TOMS第七版拉萨站点臭氧资料,分析了1996年7月17日至1999年12月31拉萨地区日臭氧总量的变化特征。分析得出,西藏高原日际臭氧总量波动显著,特别是冬春季节更为突出;秋季到春季为臭氧总量逐渐上升阶段,春季到夏秋季节臭氧总量呈逐渐减少趋势;夏秋季节日际臭氧总量变幅较其他季节小;1996—1999年年平均臭氧总量分别是252.5、266.5、271.9、和263.0DU。1996年的年平均臭氧总量小于四年均值11.0DU之外,近几年来西藏拉萨地区的臭氧总量变化不大。 相似文献
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介绍了臭氧水溶液研究的进展及其广泛诱人的应用前景,同时阐述了产生高浓度臭氧、高效率溶解臭氧及制取臭氧水溶液等方法利用这此力法,臭氧水溶液的臭氧浓度达8g/m3臭氧溶解率达98%以上。 相似文献
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水晓美 《大科技.科学之谜》2005,(8):24-24
臭氧是氧气的同素异形体,其分子由三个氧原子组成,常温下为淡蓝色气体。大气层中99%的臭氧分布在10~50千米的高空中,并在这一高度形成臭氧层。臭氧在大气中的含量非常低,只有0.4%。如果在0℃的温度下,沿着垂直方向将大气中的臭氧以一个大气压的压力全都压缩到一起,其总厚度仅有3毫米左右。尽管数量如此少,但它的作用不容小觑,它可以吸收99%以上的来自太阳的紫外线,是名副其实的地球生命的保护伞。 相似文献
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臭氧作为一种强氧化剂,有明显的杀菌消毒作用和较强的助凝作用,而浮选法有较强固液分离能力。臭氧-气浮工艺是化学、物化处理技术的高度集成,通过臭氧氧化与气浮过程的有机结合,采用臭氧化空气为气源,去除悬浮颗粒物同时又分解大量有机物。本文综述了臭氧、气浮技术的应用以及臭氧-气浮技术的研究进展,并说明了目前该技术在污水处理和城市污水再生回用中应用,最后展望了该技术未来的发展趋势。 相似文献
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本文分析了某型以空气为原料的臭氧发生器产生的臭氧化空气的溶解度与扩散系数,建立了臭氧气泡在搅拌槽中反应扩散的数学物理模型,并推导了臭氧在单相反应物参与下的化学反应中的吸收率。通过选取代表性化合物,估算了工作时间内臭氧的具体吸收量。计算结果表明,此种以空气为原料的臭氧发生器生产的臭氧浓度较低,无法取得降解农药的预期目标。同时,应用FLUENT对臭氧洗菜机的流场采用多相流模型进行TCFD模拟,分析了其设计缺陷。 相似文献
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本文比较了紫外线照射、臭氧消毒及空气洁净器消毒的效果,发现臭氧和空气洁净消毒比紫外线照射的效果更好。另外,在消毒后一段时间内,臭氧和空气洁净消毒的供应室增加的细菌菌落明显比经紫外线照射消毒的供应室更少更慢。 相似文献
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臭氧降解苯乙酮的动力学及机制 总被引:1,自引:0,他引:1
研究臭氧化降解苯乙酮效率,利用相对法求算了苯乙酮与臭氧及羟基自由基的反应速率常数。结果表明,臭氧化处理能有效降解苯乙酮,苯乙酮与臭氧的反应速率常数KO3-ACP为0.171 L.mol-1.s-1,与羟基自由基的反应速率常数KOH-ACP为7.07×109 L.mol-1.s-1。不同pH的试验表明,利用测得的两个反应速率常数能很好地预测苯乙酮的降解动力学。气相色谱-质谱联用仪(GC/MS)和离子色谱(IC)的分析结果显示,臭氧化降解苯乙酮的中间产物主要包括苯酚、邻羟基苯乙酮、酒石酸、乙酸和草酸等物质,在此基础上提出了臭氧化苯乙酮的可能降解历程。 相似文献
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微生物指标是乳粉中一项极为重要的检验指标。乳粉在喷雾干燥、包装等工艺中对无菌的要求极高,而无菌环境极易受到细菌污染。当前普遍采取紫外线照射、化学药剂熏蒸、喷洒及空气对流净化等三种方法灭菌,对人类健康和自然生态环境造成深远持久的危害。为解决这一问题,对臭氧气体及臭氧水溶液熏蒸消毒无菌室进行了探索。在条件相同的无菌室中分别采用臭氧消毒、紫外线进行消毒处理并将实验结果进行对比研究。结果表明,采用臭氧消毒无菌室系统的无菌室消毒效果更好,奶粉微生物检验合格率更高,并且对环境无污染,是理想的无菌室消毒方法。 相似文献
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科学技术的迅猛发展给人类带来了巨大的益处,但运用得不好有时也会带来令人头疼的环境污染问题。本文从臭氧的形成及其对地球的作用和影响出发,阐明臭氧与环境的密切关系和当前存在的问题,同时就有关问题提出相应的对策和防治措施。 相似文献
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