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相似文献
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1.
正工业烟尘污染控制湖北省重点实验室于2011年8月获批组建,并于2014年12月顺利通过湖北省科技厅验收。实验室以工业烟尘污染治理技术和工程应用为对象,针对我国目前在工业烟尘污染治理领域的技术现状及急需解决的关键技术开展应用基础研究设定微细颗粒污染物控制、中小型燃煤锅(窑)炉气体污染物控制和生物质能热化学转化及污染排放控制技术三个研究方向。  相似文献   

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正工业烟尘污染控制湖北省重点实验室于2011年8月获批组建,并于2014年12月顺利通过湖北省科技厅验收。实验室以工业烟尘污染治理技术和工程应用为对象,针对我国目前在工业烟尘污染治理领域的技术现状及急需解决的关键技术开展应用基础研究设定微细颗粒污染物控制、中小型燃煤锅(窑)炉气体污染物控制和生物质能热化学转化及污染排放控制技术三个研究方向。目前,实验室固定人员共42人,其中拥有副高及以上职称人数为29人。实验室总面积达2350平方米.新增建设经费投入1540万元,仪器设备总值达2500万元,拥有激光粒  相似文献   

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正工业烟尘污染控制湖北省重点实验室于2011年8月获批组建,并于2014年12月顺利通过湖北省科技厅验收。实验室以工业烟尘污染治理技术和工程应用为对象,针对我国目前在工业烟尘污染治理领域的技术现状及急需解决的关键技术开展应用基础研究设定微细颗粒污染物控制、中小型燃煤锅(窑)炉气体污染物控制和生物质能热化学转化及污染排放控制技术三个研究方向。目前,实验室固定人员共42人,其中拥有副高及以上职称人数为29人。  相似文献   

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正工业烟尘污染控制湖北省重点实验室于2011年8月获批组建,并于2014年12月顺利通过湖北省科技厅验收。实验室以工业烟尘污染治理技术和工程应用为对象,针对我国目前在工业烟尘污染治理领域的技术现状及急需解决的关键技术开展应用基础研究设定微细颗粒污染物控制、中小型燃煤锅(窑)炉气体污染物控制和生物质能热化学转化及污染排放控制技术三个研究方向。目前,实验室固定人员共42人,其中拥有副高及以上职称人数为29人。  相似文献   

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正工业烟尘污染控制湖北省重点实验室于2011年8月获批组建,并于2014年12月顺利通过湖北省科技厅验收。实验室以工业烟尘污染治理技术和工程应用为对象,针对我国目前在工业烟尘污染治理领域的技术现状及急需解决的关键技术开展应用基础研究设定微细颗粒污染物控制、中小型燃煤锅(窑)炉气体污染物控制和生物质能热化学转化及污染排放控制技术三个研究方向。目前,实验室固定人员共42人,其中拥有副高及以上职称人数为29人。实验室总面积达2350平方米,新增建设经费投入1540万元,仪器设备总值达2500万元,拥有激光粒度拉曼光谱仪(英国Renishaw inVia)、超高分辩冷场发射扫描电镜(日立SU8010)和X射线荧光光谱仪(日本Rigaku ZSX PrimusⅡ)、多晶X-射线衍射仪、红外一热失重联用仪、烟道微细颗粒物分级采样  相似文献   

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按照苏联各部门的大气保护法的要求,制定“极限允许排放值”标准的有关措施正在实施,目的是使工业广场及与其相邻的居住区空气中有害物含量不超过规定的“极限允许浓度”。任何一个大型矿井的地面生产系统,都是建筑密度很大的各类工业建筑物的组合。因此,在较小的范同内集中了为数不少而排放量较大的烟尘污染源,如破碎筛分车间、选厂及其设备、转运站、卸矿仓、贮煤栈、箕斗与罐笼提升的塔式井架、副井同体建筑物、主扇风机、锅炉房等。  相似文献   

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《安全》2015,(1)
<正>工业卫生实验室成立于2008年,专门从事职业病危害因素检测。2010年9月通过美国工业卫生协会(AIHA)认证。该实验室还通过了国内的CMA认证及CNAS认可,是国家职业卫生技术服务甲级资质机构,通过认证项目132项,覆盖有机溶剂、重金属、粉尘、农药、噪声振动、辐射等各类职业危害因素。实验室拥有气相色谱、液相色谱、气相色谱一质谱、液相色谱一质谱、原子吸收光谱、电感耦合等离子光谱(ICP)、原子荧光光谱、傅里叶红外  相似文献   

9.
《安全》2017,(5)
正城市有毒有害易燃易爆危险源控制技朮中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服务,是我国第一个涉及易燃、易爆和有毒气体泄漏等综合性城市防灾研究实验室,对城市防灾科学的  相似文献   

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《安全》2018,(1)
正城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服  相似文献   

11.
《安全》2019,(3)
正城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服  相似文献   

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《安全》2015,(2):2
<正>城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服务,是我国  相似文献   

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《安全》2017,(10)
<正>城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服  相似文献   

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《安全》2021,(6)
正城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服务,是我国第一个涉及易燃、易爆和有毒气体泄漏等综合性城市防灾研究实验室,对城市防灾科学的学科发展具有重要作用。  相似文献   

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《安全》2017,(9):3-3
城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服  相似文献   

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《安全》2019,(4)
正城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服务,是我国第一个涉及易燃、易爆和有毒气体泄漏等综合性城市防灾研究实验室,对城市防灾  相似文献   

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《安全》2018,(5)
正城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术中心(原北京市高技术实验室)于1997年12月经北京市科委批准,依托北京市劳动保护科学研究所建立,2012年5月通过北京市科委认定为城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室。实验室以城市有毒有害易燃易爆危险源为研究对象,开展危险源评估、控制、检测、防护技术攻关,为城市建设和城市防灾减灾服务,是我国第一个涉及易燃、易爆和有毒气体泄漏等综合性城市防灾研究实验室,对城市防灾  相似文献   

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<正>引言近年来,为使市民呼吸上新鲜的空气,南昌市大力实施开展了"以工业企业废气治理、城市扬尘污染防治、机动车排气污染防治等为重点,全面改善南昌空气质量,着力建设南昌绿色家园,促进南昌永续发展。不断加大对烟尘污染的防治力度,关停治理了一批超标准排放的工业污染源,加快淘汰高污染燃料改燃清洁能源步伐,强力推进燃煤锅炉拆除工作,推广使用清洁能源,控制烟尘污染,市区环境空气质量得到明显改善,根据环境保护部发布的2014年4月份京津冀、长三角、珠  相似文献   

19.
介绍了工业电焊烟尘的产生原理及特点,重点论述了风幕集烟尘风机在治理工业焊烟中的理论研究,论证了利用“短路流场”控制烟尘理论的可行性和先进性。讨论了造成“短路流场”的风幕集烟尘风机的结构及集烟尘原理。该项技术经对各种型式样机的研制和多次烟尘试验及大量测试分析,从理论上建立了“短路流场”数学模型,实际烟尘试验验证了其良好的集烟尘效果。为适应现场状况,提出了烟尘净化综合处理系统方案。  相似文献   

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