•ADAC:由于消防安全原因,德国运输公司协会(VDV)的建议是有意义的,该协会赞成禁止电子驾驶员公共交通工具。原因是“所使用的锂离子电池的低安全标准以及相关的火灾和爆炸风险增加,以及释放有害的排气烟雾”。来源:ADAC,VDV
5800 VDV ICP-OES配备了集成的高级开关阀(AVS 7),ADS 2 AutoDilutor和SPS 4 AutoSampler(图1)。AV和ADS 2系统无缝地工作以最大程度地提高样品吞吐量,增加样本周转时间并降低每样本成本。4 ADS 2在线自动化器用于促进自动,准确的校准标准和样品自动稀释,节省了分析师时间并减少实验室消耗品。但是,AD 2和AVS的集成设计避免在不执行稀释时增加过多的时间,从而解决其他稀释系统的常见缺点。SPS 4自动采样器用于将样品自动输送到仪器中。5800 ICP-OES配备了海洋喷雾剂,双通气旋喷雾室和带有1.8 mm内径(ID)喷油器的Agilent半位数VDV火炬。使用ICP Expert Pro软件*控制所有仪器*。
目前,尚无用于测定黑块样品中元素的行业标准方法。然而,电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) 在许多与制造 LIB 所用化学品污染元素控制相关的标准方法中都有规定。例如,在中国,使用 ICP-OES 的标准方法包括 YS/T 928.4、GB/T 24533-2019、GB/T 26300- 202 和 GB/T 26008-2020。因此,LIB 原材料供应商和电池制造商广泛使用坚固稳定的仪器,如 Agilent 5800 垂直双向观测 (VDV) ICP-OES,来测定 LIB 原材料和组件中的元素(5 到 9)。5800 ICP-OES 的性能特点同样适用于包括 LIB 黑块材料在内的复杂电子垃圾样品的分析。
表 37 在研究区域内已确定的原住民考古遗址 ...................................................................................... 126 表 38 以前记录的原住民遗址 ...................................................................................... 126 表 39 在考古调查中新近记录的遗址 ........................................................................................ 128 表 40 已记录的原住民文化遗产的价值 ............................................................................. 133 表 41 在研究区域内已评估的原住民考古遗址的重要性 ............................................................................................. 133 表 42 原住民文化遗产缓解措施 ............................................................................................. 135 表 43 风险排序矩阵(来源:(DPI,土地使用冲突 ................ 风险评估指南,2011 年) ............................................................................................. 143 表 44 土地使用冲突风险评估摘要 ............................................................................................. 143 表 45 解决潜在 ................ 土地使用影响的建议缓解措施 ............................................................................................. 144 表 46 非原住民遗产项目表 47 非原住民文化遗产的缓解措施 ...................................................................................... 149 表 48 住宅区 ........................................................................................................ 150 表 49 其他噪声敏感土地用途的施工噪声管理水平 ................................................................................ 151 表 50 DPSF 项目施工噪声管理水平 ...................................................................................... 152 表 51 INP 舒适度标准 – 建议的 L Aeq 噪声水平 ............................................................................................. 153 表 52 项目特定的运行噪声标准,住宅区 ............................................................................................. 153 表 53 BS 7385-2 结构损坏标准 ............................................................................................. 155 表 54 振动类型 – 定义 ............................................................................................. 155 表 55 人体舒适度的首选和最大振动加速度水平 ............................................................................. ........................................................... 156 表 56 间歇性 ............. 振动 (m/s1.75) 的可接受振动剂量值 (VDV) .............................................................. 156 表 57 靠近 DPSF ............. 场地的敏感受体 ............................................................................................. 157 表 58 噪声调查测量位置和结果 .............................................................................159 表 59 项目施工噪声管理水平 ...................................................................................................... 160 表 60 项目具体运行噪声标准,住宅 ................................................................................................................. 160 表 61 每项活动的标称施工设备和声功率级 ................................................................................................. 161 表 62 场地边界的预测施工噪声水平 ...................................................................................................... 162 表 63 唐纳德罗斯大道的施工交通流量和预测噪声水平 ............................................................................................. 163 表 64 摘自 TfNSW 施工噪声战略 – ................. 振动密集型工厂的建议最小工作距离 ................ ...