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  • 简介:制备了以Al2O3/TiO2为载体的负载型铁氧化物催化剂,对催化剂进行SEM、XRD、UV—vis—DRS和XPS分析,考察H2O2投加量、催化剂投加量、4-酚初始质量浓度对4-酚处理效果的影响,分析了非均相光Fenton体系的氧化机理。结果表明,所制备的负载型铁氧化物催化剂为α—FeOOH与γ-Fe2O3的混合物,其表面存在较多的颗粒和孔穴,吸附性强,具有很高的催化活性。H2O2、铁氧化物催化剂、紫外灯之间存在协同作用,所构成的非均相光Fenton体系对4-酚具有良好的去除效果。其反应机理为表面催化,催化剂表面的№(III)在光照的作用下被还原为Fe(II)。在催化剂投加量为1g/L,H2O,浓度为7.84mmol/L时,对4-酚的降解效果达到最佳,反应进行30min后4-酚的去除率大于99%,反应1h矿化度可达91.4%。

  • 标签: 环境工程学 非均相FENTON 4-氯酚 降解 催化剂
  • 简介:氢气与氯气或空气可以形成易燃和易爆的混合物。当混合物中的氢含量达4.1~74.2%(体积),在20℃和常压下,具有爆炸危险。氢氧混合气中,氢的爆炸极限为4.5~95%(体积),氢气和空气的混合气的燃点为450%,而与氨气的混合气的燃点则为510℃。在与氢的混合气中,氢含量为3.7%(体积)时,即可着火燃烧,同时压力缓慢增高;含氢为7—15%(体积)时,在燃烧的同时压力会急剧升高:含氢为15~83%(体积)时,

  • 标签: 氢气 氯碱 氢氧混合气 防范 原因 电解
  • 简介:杀螨醇生产工艺流程主要包括缩合、碱解、氯化和水解等步骤。对工作场所中空气样品、生产过程排放的废酸及废水样品进行采集和分析。工作场所空气中DDT总质量浓度均值为6.69×10-3mg/m3。其中,碱解反应工序中质量浓度水平较低,为1.10×10-3mg/m3;包装车间质量浓度水平较高,为16.72×10-3mg/m3。所有空气样品中p,p’-DDE均是主要贡献物质,占DDT杂质总量的80.2%;p,p’-DDT的质量浓度范围为0.053×10-3-1.66×10-3mg/m3,平均为0.49×10-3mg/m3,低于国家标准限值。缩合废酸与水解废酸中DDT杂质总质量比分别为4.84μg/kg和334.83μg/kg;碱解废水与水解废水中的DDT杂质总质量比分别为456.48μg/kg和75.65μg/kg。废水及废酸样品中各种DDT杂质的质量比水平存在差异;生产工艺阶段不同,杂质组成也各具特点。水解废酸的p,p’-DDT的质量比最高,为146.82μg/kg;缩合废酸与水解废水处质量比水平较低,分别为0.33μg/kg和1.41μg/kg。该企业随废水及废酸排放的DDT杂质总量为1234.08g/a,其中随碱解废水的排放量高达912.95g/a。p,p’-DDT的年排放总量为163.37g/a,随碱解废水和水解废酸的排放量分别为86.98g/a和73.41g/a。

  • 标签: 环境工程学 三氯杀螨醇 滴滴涕 工作场所空气 废酸 废水
  • 简介:有毒物质泄漏后生成有毒蒸气云,在空气中漂移、扩散,直接影响现场人员并可能波及居民区。大量剧毒物质泄漏可能带来严重的人员伤亡和环境污染。毒物对人员的危害程度取决于毒物的性质、毒物的浓度和人员与毒物接触的时间等因素。

  • 标签: 安全对策 液氯钢瓶 有毒物质 计算 毒害 破裂