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11.
层燃—流化床焚烧城市垃圾技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
首次提出的层燃-流化床燃烧技术是适合我国国情的城市垃圾处理技术,可使预处理过程达到最简化并保证燃烧过程的稳定必和彻底性,给出了层燃-流化床双床焚烧炉的结构和工作原理。  相似文献   
12.
本文列举三例,论述完善价格机制发展城市燃气供应事业、运用排污权交易思想削减二氧化硫污染和利用市场干预促进固体废弃物回收,分别设计出优化方案,并概算出预期环境经济效益。  相似文献   
13.
介绍了国内目前正在使用或即将使用的燃煤烟气脱硫技术的工艺特点、操作参数和适用范围。这些技术包括湿式石灰石(石灰)-石膏法、炉内喷钙后部烟气增湿脱硫法、海水洗涤法、除尘脱硫一体化技术等。  相似文献   
14.
简要介绍了日本降低燃煤锅炉NOX产生的实用技术,从NOX的产生机制入手,以抑制NOX的产生为目的,叙述了改善燃烧方法及改善燃烧器的原理,模式图及实用现状。  相似文献   
15.
燃煤电厂烟气脱硫技术及其主要工艺   总被引:6,自引:0,他引:6  
简要介绍了我国二氧化硫的排放及其污染现状、燃煤电厂湿法、半干法、干法、可回收工艺和联合SO2/NOx工艺等五类烟气脱硫(FGD)技术及其主要的工艺,并对我国烟气脱硫技术的发展进行了探讨,指出我国烟气脱硫技术的发展应走国产化的道路,在具体的脱硫工艺的选择上应具体问题具体分析。  相似文献   
16.
我国燃煤电厂脱硫技术应用现状及展望   总被引:4,自引:1,他引:4  
介绍了我国二氧化硫排放及污染现状,分别从燃烧前、燃烧中、燃烧后三个阶段,阐述了我国脱硫煤生产、低硫污染燃烧技术及燃煤烟气脱硫的污染控制技术现状和发展方向,提出我国控制燃煤硫污染的对策及建议。  相似文献   
17.
简述了燃煤锅炉常用烟气脱硫方法和烟气脱硫工艺选择原则,介绍一种简易脱硫工艺。  相似文献   
18.
2015年11月1—4日,哈尔滨市及周边地区发生了连续的灰霾天气,颗粒物浓度急剧升高。污染发生时,监测仪器均布设在哈尔滨市区上风向30 km处(哈尔滨市双城区)并开展了连续96 h的监测分析。综合利用气象观测资料,3D可视激光雷达监测资料及地面空气污染监测资料分析了灰霾天气发生的气象条件和污染边界层特征,根据哈尔滨市双城区大气污染物排放源谱库对主要成分进行来源解析,结合颗粒物质量浓度和气象条件研究了秸秆焚烧对灰霾天气的影响。结果表明,灰霾天气持续期间,夜间生物质燃烧源成为该地区颗粒物的第二大源;秸秆焚烧产生的大气污染物,由于地面长时间静风,污染边界层降低等原因,致使本地污染物累积、不易扩散,加剧了本次污染。  相似文献   
19.
南京北郊黑碳气溶胶的来源解析   总被引:4,自引:4,他引:0  
利用七波段黑碳仪对2015年1~12月南京北郊地区黑碳(black carbon,BC)气溶胶实时监测,并结合黑碳仪模型对该期间内BC进行来源解析,探讨化石燃料排放产生BC(BCff)与生物质燃烧产生BC(BCbb)各自的贡献大小.结果表明,观测期间BC的吸收波长指数(α)和生物质燃烧对BC的贡献百分比(BB)的变化范围都较大但趋势较为一致;冬季α值偏高而夏季α值较低,表明不同季节时间BC来源和强度的差异性.BCff在各季节BC总浓度中占比略有不同但均高于75%;BC、BCff和BCbb的日变化趋势均呈双峰特征,在07:00~09:00和18:00~21:00左右浓度有最大值;全天中,BCff对BC贡献最大,浓度值约为BCbb的3~5倍;夜晚BC浓度普遍高于白天,其平均浓度值是白天的1.2倍.由浓度权重轨迹分析的结果可知,影响南京北郊地区高浓度BC的源区主要集中在浙江、安徽以及江西和福建等地区.  相似文献   
20.
n-Alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) bound to atmospheric particulate matter (PM1) were investigated in a traffic site located in an urban area of Venice Province (Eastern Po Valley, Italy) during the cold season. Considering the critical situation affecting the Veneto Region concerning the atmospheric pollution and the general lack of information on PM1 composition and emission in this area, this experimental study aims at determining the source profile, their relative contributions and the dispersion of finer particles. Four sources were identified and quantified using the Positive Matrix Factorization receptor model: (1) mixed combustions related to the residential activities, (2) agricultural biomass burning in addition to the resuspension of anthropogenic and natural debris carried by the wind, (3) gasoline and (4) diesel traffic-related combustions. The role of local atmospheric circulation was also investigated to identify the pollutant sources.  相似文献   
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