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氮氧化物監測儀
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氮氧化物監測儀乃利用化學激光原理檢測氣體樣品中之氮氧化物濃度。大氣或煙道排氣之NO與與由儀器產生之O3反應,產生高能量之激發狀態NO2*,而高能量激發狀態NO2*在恢復至背景狀態時會放出固定波長之光線,藉由光電倍增管測量該波長之強度。固定波長之強度和NO濃度成正比,因此藉由此光電倍增管測值換NO濃度。其反應方程式為:
NO+O3——NO2*+O2 NO2*——hv+NO2 如果氣體樣品同時含有NO與NO2此氣體進入化學發光室前,需先經過觸媒轉化器,主要作用為將所有氮氧化物轉換為NO,再與臭氧反應後,測量結果為NOx濃度值。再將氣體樣品由另一管道,不... |
氧化硫硫桿菌
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係革蘭氏陰性,有運動力之桿菌,末端圓形。絕對自營性,能氧化硫或硫化物而獲取能量。當無硫存在進行代謝作用時,本菌能氧化儲存之多醣類。
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需氧量
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可概分為生物化學需氧量(Bio-Chemical Oxigen Demand)及化學需氧量(Chemical Oxigen Demand),污水中可被微生物分解之有機物,在好氧狀態下被微生物氧化分解所消耗的氧量稱為生物化學需氧量(簡稱生化需氧量),而污水中主要有機物在一定條件下(高溫及強酸下),被強氧化劑(一般以高錳酸鉀或重鉻酸鉀)氧化分解時,消耗氧化劑所對應之氧量稱為化學需氧量。兩者皆為表示水污染狀況的指標之一。生物化學需氧量簡稱生化需氧量一般以20℃、5日間所消耗的氧量為標準,以BOD5,20℃表示。而一般好氧性微生物分解有機物達90%在20℃下,約需12~14日,其後硝化菌對氨氮進行...
生理學名詞。指人體必要的氧量。與安靜時和運動強度低時的氧攝取量略為一致,但隨運動強度逐漸提高,氧需要量大於攝取量時,則形成氧不足現象。如果氧需要量和實際呼吸供給氧量形成平衡狀態時,稱之為「穩定狀態」。
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甲烷氧化菌
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甲烷氧化菌在自然界中分佈甚廣,通常存在於土壤深處或湖泊、池塘底泥表面,該處不但有甲烷產生,且有微量氧氣存在,適合甲烷氧化菌的生長。甲烷氧化菌的形態與生理非常多樣化,有桿狀、球狀及螺旋狀等形態;菌落有白色、乳色、黃色、橙色、粉紅色、及綠色等。由於甲烷氧化菌具有甲烷單氧化(methane monooxygenase, MMO)(見甲烷單氧化),可廣泛的氧化各種碳氫化合物,如烷類、烯類、鹵化烴類及多環芳香烴類化合物等,而被認為具有協助清除空氧與地下水及石化工業污染之能力,在污染防治上扮演著極重的角色,稱為共代謝作用(見共代謝作用)。甲烷氧化菌共可分為六屬:Methylosinus、Methylo...
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生物厭氧程序
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廢水處理過程中,利用細菌和其他微生物,分解複雜有機質為簡單而穩定物質的過程為生物程序,而若以厭氧的細菌或微生物為主角時,則為生物厭氧程序。如豬糞尿經厭氧處理而產生甲烷的過程,如廢水生物處理中的厭氧污泥床,或厭氧流體化床等均屬生物厭氧程序。
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一氧化碳中毒
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含碳物質燃燒不完全時,所產生的一氧化碳經由呼吸進入血液後,會與血紅素結合,使紅血球失去攝氧功能,產生缺氧狀態。主要症狀有頭痛、頭昏、耳鳴、麻痺等,嚴重時可導致死亡。
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一氧化碳自動監測儀
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一氧化碳監測法可使用非擴散紅外線法(NDIR)、觸媒接觸化和氣相層析儀/火燄離子檢測器(GC/FID)等方法,以前二者較為普遍。非擴散紅外線法是將紅外線穿過內含惰性氣體之參考室包含CO氣體樣品之樣品室,CO可以吸收特定波長之紅外線,其紅外線吸收量與CO濃度成正比,而參考室之惰性氣體則無吸收紅外線。使用非擴散紅外線法之儀器校正工作為注入不同濃度CO標準氣體,檢測吸收程度,並予以定量校正,而後再測定樣品氣體中之CO濃度。觸媒接觸氧化是使用光電管或觸媒將CO氧化,氧化所產生之溫度增加度與CO濃度相關,再使用熱電偶量測樣品氧化後之溫度差異程度,即可算氣體樣品中之CO濃度。
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氧化硼
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硼佔40.34%、氧佔59.66%。在1300~1500℃形成氣態的B2O3。由B(OH)3在250℃脫水減壓形成。外觀為絨白色固體,在潮濕狀態下會與水反應形成B(OH)3,1g的氧化硼可溶於100ml的甲醇、100ml的溫乙醇或100ml的異丙醇,不溶於二甲基胺與甲基硼。接觸皮膚會產生刺激感並出現紅腫,對眼睛會產生結膜炎。
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厭氧菌
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只能在無氧條件下生長的細菌。其中有芽苞的細菌和無芽苞的細菌對人體有致病性。此類細菌廣泛存在於土壤、人和動物的腸道中,會分泌外毒素,引起創傷感染、食物中毒、化膿性感染等疾病。
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好氧處理
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利用好氧性微生物群,在有游離氧的狀況下,使與廢水中之有機物進行良好的接觸,以使有機物形成CO2;氨氮形成亞硝酸鹽及硝酸鹽,硫化物形成硫酸鹽產物,磷化物形成磷酸鹽產物。最常用的方法有(1)滴濾法(2)活性污泥法(3)旋轉生物圓盤法(RBC)(4)生物濾床法等方法,廢水經好氧處理後,可達到淨化的效果。
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貓頭鷹博士