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空气中常见有害气体:CO、NO2、SO2 、NH3 、H2 甲烷(瓦斯)有毒气体 TWA STEL IDLH MAC甲醛 (CH2O)25 -- 350 -- 30氨气 (NH3) 25 35 500...
1.有害气体-氨 氨是种具有较强刺激性气味的有害气体,对人体危害很大,对皮肤组织具有腐蚀作用,并且能够吸收人体组织中的水份,使蛋白质变性,破坏细胞膜结构等。氨释放比较快,不会在空气中长时间积存。氨主要...
能吸收有毒的植物 芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹是天然的清道夫,可以清除空气中的有害物质。有研究表明,虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。芦荟也...
Q型有害气体净化滤料的效果观察
Q型有害气体净化滤料的效果观察——随着人们生活水平的提高,对环境质量日益重视起来,因此空气净化器的应用已被人们所接受。Q 净化滤料的优劣直接影响净化器功能和效率,为此对其进行净化效果评价具有重要意义。
D1工区北闸隧道有害气体
云南建工云南麻昭高速公路 D1工区项目经理部 北闸隧道爆有毒有害气休检测设备及监测方案 国家高速公路网 G85渝昆高速公路麻柳湾至昭通段公路 D1工区 北闸隧道有害气体检测设备 及监测方案 编制: 审核: 批准: 云南建工云南麻昭高速公路 D1工区项目部 二 0一三年五月 云南建工云南麻昭高速公路 D1工区项目经理部 北闸隧道爆有毒有害气休检测设备及监测方案 北闸隧道有害气体检测设备及监测方案 一、工程概述 D1工区承担北闸隧道昭通端的施工,左洞里程为 K69+000~K70+425, 长 1425m;右洞里程为 K69+000~K70+465,长 1465m。隧道为分离式隧道, 隧道净宽 10.25m,净高 5.0m,衬砌半径 5.5m。 左幅 ZK69+000~ZK70+242.78位于直线上, ZK70+242.78~ZK70+425位 于 R= 736.1440m、 i=4%的左转
散射是指磁辐射在非均匀媒质或各向异性媒质中传播时,改变原来传播方向的现象。大气散射是电磁辐射能受到大气中微粒(悬浮粒子及大的分子如大气分子或气溶胶等)的影响,而改变传播方向的现象。其散射强度依赖于微粒大小、微粒含量、辐射波长和能量传播穿过大气的厚度。
A.选择性散射——散射强度与波长有关
a)瑞利散射(Rayleigh)
当引起散射的大气粒子直径远小于入射电磁波波长(d<<λ)时,出现瑞利散射。大气中的气体分子氧气、氮气等对可见光的散射属此类。它的散射强度与波长的4次方成反比。波长越短、散射越强,且前向散射与后向散射强度相同。晴朗的天空,可见光中的蓝光受散射影响最大,所以天空呈蓝色。清晨太阳光通过较厚的大气层,直射光中红光成分大于蓝光成分,因而太阳呈现红色。大气中的瑞利散射对可见光影响较大,而对红外的影响很小,对微波基本没有多大影响。
瑞利散射图解
当引起散射的大气粒子的直径近于等于入射波长(d)时,出现米氏散射。大气中的悬浮微粒如水滴,尘埃、烟、花粉、微生物、海上盐粒、火山灰等气溶胶的散射属此类。其前向散射大于后向散射。米氏散射多在大气低层 0—5km,其强度受气候影响较大。
B.无选择性散射——散射强度与波长无关
当引起散射的大气粒子的直径远大于入射波长(d>>λ)时,出现无选择性散射。其散射强度与波长无关。大气中水滴、尘埃的散射属此类。它们一股直径5—100μm,并大约同等的散射所有可见光、近红外波段。正因为此类散射对所有可见光区段兰、绿、红光的散射是等量的,因而,我们观察云、雾呈白色、灰白色。
散射对遥感数据传输的影响极大。大气散射降低了太阳光直射的强度,改变了太阳辐射的方向,削弱了到达地面或地面向外的辐射,产生了天空散射光,增强了地面的辐照和大气层本身的“亮度”。它是造成遥感图像辐射畸变、图像模糊的主要原因。散射使地面阴影呈现暗色而不是黑色,使人们有可能在阴影处得到物体的部分信息。此外,散射使暗色物体表现得比它自身的要亮,使亮物体表现得比它自身的要暗。因此,它降低了遥感影像的反差(对比度),降低了图像的质量(清晰度)以及图像上空间信息的详度,因此,摄影像机等遥感仪器多利用特制的滤光片,阻止蓝紫光透过以消除或减少图像模糊,提高影像的灵敏度和清晰度。
在气体扩散层中主要进行着反应气体的传递、反应产物的转移以及电子的传输。考察扩散层的性质即主要考察这三方面的传递能力。一般除了通过从极化曲线上直接分析扩散层性能外,人们还建立了一些物理手段来表征扩散层的性质,主要包括扩散层的流体传输特性、导电性、孔结构以及亲/疏水特性等 。
气体扩散层中的流体主要是反应气体、水蒸汽和液态水。气体在扩散层中的主要传递方式为扩散,还包括部分的对流传质。气体扩散层中的有效扩散系数Deff是对扩散系数D的修正,与曲率τ成反比,与孔隙率ε成正比,一般近似地写为
孔隙率、孔分布和孔体积是衡量扩散层孔结构的重要参数。常用的孔结构测量仪器有压汞仪和毛细管流动孔隙仪。前者以汞作润湿液,应用一定的压力将汞压入待测样品的孔中。后者采用低表面能的硅树脂(silwick)为介质,在毛细力的作用下润湿待测样品后再加压迫使其流出孔道。但是两种方法都不能反映电池运行时扩散层内的真实物质传输通道,因为气体扩散层材料里的非连通孔是对物质传输没有意义的,而在采用压汞法或毛细管流动孔隙仪测量时断孔、死孔都是包含在内的 。
扩散层的液体润湿性即其亲/疏水性质也是影响燃料电池性能的重要因素之一。适宜的亲/疏水孔比例有利于改善传质、提高极限电流密度。表征扩散层的亲/疏水性质有两种方法:一是浸渍法,直接表征其亲水孔和疏水孔孔体积;二是测量接触角法,间接表征亲/疏水性质 。
扩散层的导电性,根据测量方向的不同,一般有两种测量方式。对through-plane方向即扩散层的厚度方向,一般采用加压测量接触电阻的方法,而对于in-plane方向的电阻多采用四点探针法 。
在土壤气体的组成中,CO2的浓度高于大气,而O2的浓度低于大气,在浓度梯度的作用下,驱使CO2气体分子不断从土壤中向大气扩散,同时使O2分子不断从大气向土壤气体扩散。
O2和CO2在土壤中的扩散过程,部分发生在气相,部分发生在液相。通过充气孔防扩散保持着大气和土壤间的气体交流作用,为气相扩散;而通过不同厚度水膜的扩散、则为液相扩散,这两种扩散过程都可以用费克(Fick)定律表示。根据费克定律,气体的扩散速率(dQ/dt)和该气体的浓度梯度(dc/dr)以下式表示:
式中,qd表示扩散通量(单位时间通过单位面积扩散的质量); D表示在该介质中的扩散系数(其量纲为面积/时间);c表示某种气体(O2或CO2)的浓度(单位容积扩散物质的质量);x表示扩散的距离;dc/dx表示浓度梯度,对于气体来说,其浓度梯度常用分压梯度表示,则:
式中,B表示偏压与浓度的比。