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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
目前,世界上用于净水工艺的方法主要有加氯消毒,二氧化氯消毒,紫外线消毒和臭氧消毒以及次氯酸钠消毒等。在氯化消毒过程中能够杀灭水中的大部分细菌和寄生虫,同时也能去除色,臭,味和灭藻的功能。文章首先简要介绍氯化消毒副产物,然后对卤乙酸形成机理与生成模型影响因素进行了分析,最后谈谈生活饮用水消毒副产物标准和氯化消毒副产物的健康风险。  相似文献   

2.
氯化消毒历来是我国普遍长期采用的饮用水消毒主要方式.近年来含氮物质氯化消毒过程中的安全问题,一直备受社会关注与争议.本文在长期调查研究基础上,结合工作实际,对含氮物质氯化消毒后对饮用水水质影响进行综合评述.  相似文献   

3.
三氯化氮是氯碱工业生产过程中所产生的一种副产物,是能够引起强烈爆炸的一种易爆物质。因此,在生产和使用的过程中要特别注意对三氯化氮的安全监控和防治。鉴于现阶段我国氯碱工业生产过程中爆炸事故时有发生,安全问题严重,对生产人员带来巨大的安全问题,需要我们对于三氯化氮处理技术进行详细的研究和探讨。本文就减少或者消除三氯化氮的处理技术进行了较为详细的阐述。  相似文献   

4.
医疗废物,是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物.在实际生活中,医疗废物所携带的细菌、病毒等微生物的危害性是普通生活垃圾的成百上千倍,如处理不当,其会成为新的感染源.医疗废物是造成医疗机构内交叉感染和空气污染的主要原因,由医疗废物引起的交叉感染占我国社会交叉感染率的20%.由于全空间传染性、急性传染和潜伏性污染等特征,医疗废物被认为是对公众健康影响和危害最大的污染源之一.  相似文献   

5.
甲醇合成是一个副反应多的可逆反应,在合成甲醇的过程中同时生成其他副产物,其中生成的石蜡会附着在换热器、管道、设备等表面,造成设备孔道缝隙堵塞、换热器传热系数下降等危害,影响工艺正常稳定运行。文章分析了在Davy低压甲醇合成工艺运行期间,设备结蜡的成因及对工艺运行的影响,详细阐述针对设备结蜡进行清理的相关措施。  相似文献   

6.
德国路易斯达特葡萄栽培研究所的研究人员,采用微波炉杀酒瓶木塞细菌,有利于名酒的长期保存。一些食品专家认为,大约有5%的优质名酒,会被它的木质瓶盖损害,即在纯净的饮料香味中,混入了木塞味道,从而大大降低了原有品味。而木塞那种特有的气味,则是由它的孔隙中存在的真菌和微生物产生的。这对于不准备久藏的瓶酒来说,尚无所谓,因为短短的几个月时间,瓶塞中不会有什么东西进入酒里。然而对于要储藏几十年的优质名酒来说,就会产生影响了。虽说封装时瓶塞已作了消毒,可是因为木塞内部的温度不会超过50℃,远不足以杀灭各种细…  相似文献   

7.
纺织品的防紫外整理   总被引:2,自引:0,他引:2  
1、前言 20世纪以来,由于工业发展带来的环境污染,大量氟里昂(CFCl3)等含氯化合物滞留在空气上空,被紫外线分解成活性卤,它们进而与臭氧发生连锁反应,导致大气臭氧层严重破坏,使到达地面的紫外线随之增加,对人类产生的影响明显增大。 由于臭氧层浓度的减小,太阳光中辐射到地面的短波长紫外线部分增加。太阳光中的紫外线能促使人体内合成维生素杀灭一些微生物或病毒,便紫外线量增加和短波化会对人类(包括生物界)产生重大危害和影响。特别是热带地区,阳光照射力强,若织物单薄,则紫外线使皮肤产生色斑,并可能诱发癌变。70…  相似文献   

8.
汞元素危害人体的主要传播途径是经过饮用水传播,进入人体之后对人体造成不可逆的伤害,大量汞进入人体之后,会造成人体机能损伤,生命休克,因此分析检测环境水源中的汞含量非常重要,准确的对汞元素含量测定可以有效减少汞对人类健康的危害。目前,测定环境样品中总汞含量的方法主要是原子荧光法,具有较高的灵敏度、检出限度低、干扰少等特点,主要应用于测定样品中痕量的汞等元素。该方法有较好的精密度和准确度,可用于饮用水源地中汞含量的测定。检测结果显示汞含量在GB3838-2002《地表水环境质量标准》要求的一类标准范围内。标准中要求水源地1~5类地表水中的汞含量不得超过0.00005~0.001mg/L。基于此,研究地表水汞浓度的含量测定对饮用水的安全保障及人类健康问题具有现实意义。  相似文献   

9.
对于生活饮用水中微生物的检测实验室质量控制,其目的是为了更好地了解生活用水的污染程度,能让相关专业人员根据检测到的数据,对于水质予以客观精确的评价,设计出具体的方案来改善饮水质量,更好地保障人们饮用水源的安全性。文章旨在介绍检测饮用水质量的方法,并根据合格率和实际情况说明改善水资源的措施,以提升饮用水的质量。  相似文献   

10.
随着科学技术的不断发展和进步,聚氯化氯能够产生一种非常重要的材料产品氯化聚氯乙烯树脂,其在工业领域的生产中具有相当高的地位。而合成氯化聚氯乙烯树脂的主要工艺方法是气固相法,能够有效的提高聚氯乙烯树脂在生产活动中的性能。因此文章从氯化聚氯乙烯树脂的性质和应用入手,分析气固相法合成工艺,以期为我国工业相关生产领域的发展提供一些借鉴和参考。  相似文献   

11.
在现实生活中,我们不可避免地要接触到各种各样的细菌、真菌等微生物。这些微生物会在合适的环境条件下会迅速生长繁殖,并通过接触传播疾病,影响我们的身体健康。日常生活中,各类纺织品是这些微生物的良好生存基地,是疾病的重要传播途径,所以纺织品的抗菌研究有着极其重要的意义。  相似文献   

12.
随着人民生活水平的不断提高,抗菌问题越来越引起世界各国的高度重视。在现实生活中,人们不可避免地要接触到各种各样的细菌、真菌等微生物。这些微生物在合适的环境条件下会迅速生长繁殖,并有可能通过接触传播疾病、影响人们的身心健康。在人们的日常生活中,各种各样的纺织品是这些微生物的良好生存之地,也是疾病的重要传播源。因此,抗菌纤维与抗菌纺织品受到各国的高度关注,在卫生保健获得重视和提升生活品质两大前提下,抗菌纺织品可能成为未来开创商机的新产品。  相似文献   

13.
焊接作业作为工业生产的重要工艺,在制造、修理过程中的应用越来越广泛。由于焊接工艺自身的特点,在作业过程中经常会出现焊接变形,如果对这些出现的焊接变形处理不当,不能针对焊接变形提出对策和措施,进行有效的控制和预防,必将会给生产带来很大的危害。在本文中,笔者结合自身工作经验,对如何控制和预防焊接变形谈一谈个人的体会。  相似文献   

14.
化工行业具有较高的事故发生率,且具备有毒有害、高温高压及易燃易爆等特点,能够造成极为严重的后果。氯化工艺在日用化学品和医药生产中的应用十分广泛,然而因其属于高温放热反应,加之原料和尾气易燃易爆等危险性,全面加强并优化氯化工艺的安全措施与生产管理十分关键。  相似文献   

15.
李志钢 《化工管理》2022,(14):128-130
在乡镇供水水处理技术中,液氯作为相对古老的氯化法消毒药剂,主要作用为消除水中能够致病的微生物,管控水体中微生物的繁衍,从而预防由于饮水导致疾病的出现。但液氯本身是具有强烈毒副作用的化学物品,因此在保存、运送以及应用等过程中危险性较高,在管控方案方面标准比较严格。次氯酸钠作为液氯消毒的替代物,消杀效果相对接近,使用方便,而在运送与应用期间的安全系数更高。随着城镇化程度的增加以及居民安全环保观念的提升,以次氯酸钠取代液氯已然形成水处理业界共识,演变为一种必然趋势。基于此,文章对次氯酸钠消毒系统及其自控改造与应用进行分析。  相似文献   

16.
各类纺织品、服装、鞋以及玩具在使用时,容易受到各种细菌、微生物、虫子的侵害。因此在各种面料的生产过程中,采用了添加剂来实现防霉防虫的目的。但是这类添加剂中,个别的物质在防虫杀菌的同时会对人体产生危害。因此,各国对富马酸二甲脂在纺织  相似文献   

17.
伴随当前生活水平逐步提高,人们的生活质量也在逐步提高,人们在生活饮用水方面的质量要求也逐步提高,为了保证人们可以饮用到非常健康的饮用水,相关的单位需要积极进行准备,生活用水卫生情况对人们的身体健康和生命安全产生直接影响,当前我国城市居民生活饮用水生活质量检测出现了一定的问题,本文对其进行分析并提供一些相对应的策略。  相似文献   

18.
中国石油石油化工研究院开发的一种用于烃裂化碱洗涤操作聚合反应的抑制剂日前获得国家专利授权。 该抑制剂以水溶性阻聚剂和水溶性抗氧剂为主要组分配制而成,能有效抑制裂解气中醛、酮等羰基化合物、不饱和烯烃在碱洗过程中聚合,并溶解已经生成的聚合物。该技术解决了烃裂化工艺副产物使下游催化剂中毒并污染下游产品的问题,也避免了某些易氧化化合物发生聚合反应产生大量聚合物,影响下游生产、危害设备的问题。  相似文献   

19.
氯化聚氯乙烯树脂(CPVC)是聚氯乙烯(PVC)的重要改性产品,在国民经济中起着举足轻重的作用。简述了氯化聚氯乙烯的用途、现阶段中国的生产现状,并总结了目前国内外生产氯化聚氯乙烯的几种主要工艺,分析了各个工艺的优缺点,展望了氯化聚氯乙烯今后的发展趋势。  相似文献   

20.
薛红霞  林巍 《化工管理》2013,(12):73+75
药品生产过程中会受到微生物的污染,在检验过程中也会受到微生物的污染,为了适应现代医药工业的卫生管理及控制要求,使用消毒剂杀灭环境中的微生物,是一项非常普遍与重要的工作,它对保证生产过程中免受或减少微生物污染起重要的保障作用。笔者详细地介绍了不同等级的消毒剂、影响消毒剂效力的主要因素、细菌对消毒剂的耐受性及消毒剂的效力确认试验等。对制药企业及其食品、化妆品等企业在消毒剂使用方面是一个很好的工具。  相似文献   

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