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51.
Indraprastha Power Station (IPP Stn) and Rajghat Power House (RPH), owned by Delhi Electric Supply Undertaking, are both coal-fired power stations located on Ring Road in New Delhi. Ash content of the coal used ranges between 38–47%. The ash is collected in electrostatic precipitators which have an efficiency of 99.3% (IPP station), and 99.7% (RPH). There are instances of major dust pollution around the power stations from fly ash dispersal. The main method of disposal of fly ash from the power stations is by mixing with water, the resultant slurry is pumped through pipes to ash disposal ponds. The supernatant from these ponds is discharged into River Yamuna. Field studies have revealed large quantities of fly ash being deposited into the river. Local populations of Eichhornia crassipes have reduced dramatically between 1987–1995, with a marked reduction in the year 1994–1995. Field studies, conducted in January, 1995 have investigated the impact of fly ash dispersal in the Delhi region with particular reference to metal contamination. Elemental concentrations for a range of elements are determined by ICP-AES in fly ash and top soils along four transects from the power stations up to a distance of 8 km. The effects of fly ash leachates from the ash settling ponds on the river are determined by analyzing river overbank soils and vegetation for their elemental contents. It is concluded that fly ash dispersal from the stacks are a source of alkali, alkaline-earth and to some extent heavy metals in soils in the vicinity of the power stations, and enrichment of elements in river overbank soils are a result of discharge of fly ash leachates from ash disposal ponds. However, the impact from both these sources of metal contamination is not large enough to give cause for concern. Marked reduction in populations of Eichhornia crassipes downstream of the river where it receives leachates from the ash disposal ponds are attributed to turbidity of the ash pond leachates and metal toxicity. Elemental enrichment in the floodplain soils, as a result of fly ash particle deposition during monsoons, may enhance the horticultural value of these soils as is shown by a healthy cultivated crop of Brassica juncea. 相似文献
52.
袋式除尘器和静电除尘器在电厂除尘系统中运用的性能对比分析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对目前火电厂除尘系统应用现状和当前环保要求,通过对袋式除尘器和静电除尘器在火电厂燃煤锅炉除尘系统中的应用,对袋式除尘器和静电除尘器在技术性能上的差异作了简单的对比分析,以指导除尘器在目前火电厂燃煤锅炉除尘系统中的具体应用。 相似文献
53.
目的 从微观分子的角度对硝酸羟胺(HAN)基电控固体推进剂(Electrically Controlled Solid Propellants,ECSP)的性能参数进行模拟与计算。方法 利用分子表面静电势(ESP)对HAN分子2种可能的构型进行优化和稳定性分析。通过真空非周期性分子动力学模拟得到聚乙烯醇(PVA)分子稳定构型,并以HAN基ECSP的主要成分按一定比例构建凝胶模型。基于RESP(Restrained Electrostatic Potential)电荷生成更准确的凝胶模型拓扑文件,并进行凝胶模型的分子动力学模拟、模型稳定分析以及模型参数计算。结果 凝胶模型总能量相对平均值的周期性波动不超过7%。由于三维PVA链的包裹,H2O分子的扩散系数被大幅削弱。氢键分析和径向分布函数表明氢键键长主要分布在0.282 6 nm附近,PVA与H2O间的氢键较少,H2O与HAN、H2O与H2O之间的氢键较多。模型密度为1.405 g/cm3,与实验值吻合度高。在283、293、303 K下,HAN基ECSP凝胶模型的拉伸模量依次降低,剪切模量先增后减。在15 K/600 ps冷却速率下,HAN基ECSP凝胶模型的拉伸模量和剪切模量均增大。结论 ECSP制备结束后,冷却过程中的环境温度不宜过高,否则容易造成ECSP力学性能的快速下降,快速冷却可以提高ECSP的力学性能。 相似文献
54.
兽药制药粉尘加工工艺过程中,由于粉尘颗粒之间或颗粒与设备、管壁之间的碰撞、摩擦,导致装置内部静电荷量积聚,激发静电放电,粉尘燃烧或爆炸的事故频发。实验主要通过包括粉尘与管材摩擦的漏电电流测试和静电放电火花对粉尘云点燃敏感性测试两部分。结果表明:单一药物药粉的静电漏电电流随着管材管径的增大,管长的增长,静电漏电电流逐渐变大;随着倾斜角的增大,静电漏电电流先增大后降低;镀锌铁管的漏电电流大于PVC管,电荷逸散速度更快。单一兽药粉的粉尘云放电火花最小点燃能量随质量浓度的变化,呈现二次曲线的变化趋势。混合兽药粉与单一兽药粉的漏电电流和粉尘云放电火花最小点燃能量的测试结果的变化趋势是一致的。 相似文献
55.
为提高加油站安全作业水平,分析了卸油、加油过程中油流静电起电因素和常用检测方法。根据高斯定理从理论上探讨了通过测量输油管道内中心电位得到油流静电电荷密度的检测原理,并基于杆球传感器以及压电传感器技术设计开发了油品静电在线监测仪,实现了对加油枪前后、加油机内部管线及过滤器油品带电情况的在线监测。测试结果表明:基于此静电监测技术,建立加油站油流电荷监测与联锁控制措施,可有效避免油品静电燃爆事故的发生,保障加油站安全生产。 相似文献
56.
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58.
59.
60.
针对石油静电事故影响因素的复杂性、多层次性和不确定性的特点,采用鱼骨图分析法,找出了引发石油静电事故的影响因素,确定出6个主因素、25个子因素的石油静电事故评价指标体系。应用层次分析法确定了各个影响因素的重要程度,分析出导致石油静电事故的重要因素。结果表明,6个主因素中,隶属于生产操作工艺和安全生产管理的操作错误、人体静电和接地故障3个主因素权重之和高达0.792,是引发石油静电事故的主导因素;子因素中预防的重点应放在喷溅式装卸油、化纤品与人体摩擦和接地线损坏方面。鱼骨图分析法和层次分析法的联合应用,合理地解决了石油静电事故影响因素分析难题,具有一定的推广应用价值。 相似文献