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141.
哈尔滨市功能区噪声变化趋势分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据哈尔滨市四类功能区噪声监测数据,对哈尔滨市功能区噪声变化趋势进行了分析,得出1、3、4类功能区噪声Leq平均值均较稳定,2类功能区遍布广泛,声源复杂,突发噪声较频繁。  相似文献   
142.
道路交通噪声预测声源简化研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了分析《环境影响评价技术导则声环境》(HJ 2.4—2009)中将道路声源简化为1条位于道路中心线处的线声源与按照车道数简化为多条线声源之间的误差,针对不同宽度的道路,推导了多条线声源与1条线声源在接收点噪声影响的误差计算公式,并基于Predictor-lima预测软件预测和现场噪声衰减规律实测进行了验证。研究结果表明,对于接收点到道路边缘的距离大于道路宽度的情况,可简化为1条线声源;对于接收点到道路边缘的距离小于道路宽度的情况,应按照车道数简化为多条线声源。  相似文献   
143.
介绍了LDM袋式除尘器的突出特点以及在山东铝业公司的成功应用。  相似文献   
144.
本文扼要介绍作者研制的适用于捕集高比电阻粉尘的电除尘器晶闸管脉冲装置。其主电路具有能量回收功能,可以节省电除尘器的能耗。控制系统是以三块 MCS-51系列单片机为主的多 CPU 系统,能够分别控制基础直流电源和脉冲电源,并在两个电源之间进行协调和管理。该系统具有功能强,可靠性高,速度快,体积小和成本低等优点。  相似文献   
145.
低温等离子体水处理技术的应用及其反应器的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用高压脉冲放电在水中产生高密度的低温等离子体来降解水中有机物、杀灭水中病毒细菌,是集电、化学氧化、光于一体的水处理高级氧化技术。并对该技术在水处理方面应用的原理、反应器的形式以及国内外的研究进展、成果、存在的问题进行探讨。并对该技术的应用进行了展望,这是一项新兴的并具有广阔前景的水处理技术。  相似文献   
146.
对脉冲放电烟气除尘与脱除SO2和NOX进行实验研究与分析的结果表明,烟气中的飞灰对SO2和NOX吸附脱除2%~5%,吸附脱除量随着飞灰浓度和烟气含量的增加而增大。在单位体积烟气注入能量为4Wh/Nm3和烟气在反应器中停留时间小于3秒,飞灰与水蒸气的协同作用使SO2和NOX脱除率分别达到23%和33%。同时,脉冲放电使反应器对飞灰具有良好的协同作用,收集效率为97%。  相似文献   
147.
高压脉冲电晕放电等离子体降解废水中苯酚   总被引:20,自引:2,他引:20       下载免费PDF全文
考察了多种因素对高压脉冲电晕放电低温等离子体法降解水中苯酚效果的影响 .提高脉冲电压峰值和放电频率、延长放电时间等均可大大提高降解效果 .自由基清除剂如正丁醇和缓冲剂如硼酸盐的存在均会显著降低降解效果 .1 0 0mg·L- 1苯酚废水溶液放电处理 1 80min ,最高降解率达 67 3 % .当放电处理 42 0min时 ,废水的TOC下降 83 8% .  相似文献   
148.
对脉冲阴极保护技术的起源,发展历史及应用现状进行了介绍。根据学者对Q235钢、40角钢等金属在模拟海水环境下进行的脉冲阴极保护研究,确定了影响脉冲阴极保护效果的主要参数为脉冲周期、占空比、脉冲幅值以及阳极距离等,分析得出了脉冲阴极保护技术的优点以及该技术推广所存在的限制和原因,并与传统直流阴极保护技术的保护效果进行比较,显示出脉冲阴极保护技术用于金属设备防护时的优越性,可使保护电位更均匀,保护距离更长,在同等保护效果下的能耗更低。分析了当前海水环境下船用铝合金的使用特点以及保护现状。结合脉冲阴极保护的特性和优点,根据传统的阴极保护理论以及双电层理论,分析并展望了脉冲阴极保护技术用于海洋环境下船用铝合金防护的可行性和应用前景。  相似文献   
149.
汪波 《环境工程》2000,18(6):34-36
机械回转反吹扁袋除尘器在使用过程中普遍存在喷吹清灰效果差、回转机构易出故障等问题 ,为了解决这个问题将传统的机械回转机构改为低压脉冲喷吹机构。在此将改进后的除尘器及其应用作以简介  相似文献   
150.
品红的深度氧化机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙卫明  于勇  侯惠奇 《环境化学》2002,21(4):344-348
选用 2 5 3 7nm的紫外光为激发光源 ,对品红 /过氧化氢体系中的紫外光解离进行了研究 .结果表明 ,该体系中品红的解离近似为表观一级反应 ,解离反应的速率常数为 0 0 386 7s- 1.品红水溶液的脉冲瞬态光谱结果表明 ,品红主要与OH自由基反应而导致脱色 ,其在 5 4 0nm处的脱色与 34 0nm处的瞬态吸收存在很好的相关性 ,品红在5 4 0nm处脱色为一级反应 ,速率常数为 8 1 0× 1 0 5s- 1,34 0nm处新的瞬态物种生成较快而衰减较慢 ,其衰减速率为 5 33× 1 0 3 s- 1.  相似文献   
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