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561.
通过对典型发电与高压输变电工程工频电磁场的现场检测,阐明了发电与高压输变电工程的工频电磁场现状.在此基础上,根据科学界关于极低频电磁场对人体短期和长期效应研究的明确结论,介绍了发电与高压输变电工程的工频电磁场暴露对人体健康的影响.同时,从卫生安全的角度提出了防止和减少工频电磁场影响的综合防护措施,其中包括:慎重选址,合理设计,适当个体防护和必要的警示标识.另外,扼要地介绍了工频电磁场的有关卫生标准和测量方法.  相似文献   
562.
基于全面化学反应体系,对燃料NO的反应特性进行了详细的数值计算和理论分析,指出了目前应用较多的DeSoeteNO总反应模型的不足,同时,通过引入燃料氮氧化过程中关联组分O与OH离子的浓度和,用多元回归的方法得到了燃料NO生成的总包反应速率表达式。  相似文献   
563.
加压条件下石灰石的脱硫反应研究   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
对石灰石在加压条件下的脱硫反应进行了实验研究。实验采用加压热重分析(PTGA)法,得出了加压时石灰石脱硫反应转化率数据。当压力为1.15MPa时,转化率在30.5%~45%之间。测定了加压条件下反应温度、SO2浓度和石灰石品种对CaCO3转化率的影响并建立了反应数学模型并由模型计算了脱硫反应动力学参数。最后对反应机理进行了分析。  相似文献   
564.
近地层氮氧化物和臭氧的区域分布研究   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
介绍了近地层氮氧化物和臭氧的区域分布研究方法,使用简化的区域尺度大气污染物传输模型和光化学反应模型,模拟计算了1990年中国主要城市排放氮氧化物的情景下,夏季(7月)主要城市的氮氧化物和相应的臭氧在近地层的浓度分布。   相似文献   
565.
燃煤流化床中N2O生成与分解的均相反应机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍由燃料氮生成N2O的主要途径是:NCO→NO→N2O+CO,NH+NO→N2O+H;分解N2O的主要反应是:N2O+H→N2十OH。分析了挥发分中的燃料氮成分、煤种、炉内温度、过量空气系数、分级与单级燃烧方式等因素对N2O排放的影响。  相似文献   
566.
生物化学法净化低浓度甲苯废气的传质研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过试验和理论分析,研究生物化学法净化低浓度甲苯废气这一传质一生化反应过程的控制因素,结果表明生物化学法净化低学本废气为传播控制过程,并以气膜控制为主,研究为工业化装置的设计和操作提供了理论依据。  相似文献   
567.
甲苯法生产己内酰胺污水治理研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过对己内酰胺生产污水治理的研究 ,总结出以ENSBR法处理高含氮、高浓度有机物污水的一些规律 ,以及CODCr负荷、氨化作用、碱度 (pH值 )等对硝化反应的影响。  相似文献   
568.
大气臭氧损耗中双自由基反应机理的量子化学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
孙华斌  刘成卜  关大任 《环境科学》1996,17(2):32-34,53
用量子化学RHF理论方法研究了单重态双自由基NH,CH2、CCL2与大气臭氧O3的反应机理。在3-21G水平上用梯度解析技术优化了上述瓜在的反应物、中间体和产物构型,6-31G或6-21G计算能量,得到了各构型的有关结构数据。计算表明:上述反应分2步进行,双自由基先与O3反应生成稳定的中间体,然后在光照条件下中间体分解为NHO、H2C烽CL2CO等稳定分子。从动力学看,2步反应分别为「π4s+W2  相似文献   
569.
为了研究热量在低温取芯过程中传递的方式,以型煤为研究对象,使用自制低温取芯模拟装置,通过实验并结合数值模拟,对低温取芯过程热量传递方式进行研究,进而分析煤芯温度的变化规律。研究结果表明:甲烷的存在降低了煤样的热交换速率,使煤芯温度变化滞后于煤样罐壁温度变化;煤体内部温度分布存在差异,煤样中心轴线不同半径处的圆柱面构成变温过程的等温面,在降温过程,热量沿径向由煤样内部向外部传递,升温过程,热量沿径向由外部向内部传递;低温取芯过程热量传递同时存在3种方式:热传导、热对流,煤体表面与罐体内壁表面之间的热辐射,以热传导方式为主。  相似文献   
570.
基于炼油化工过程复杂,设备众多,某一设备的监测变量发生扰动可能会传播至其相邻设备引发出一系列故障链。现有方法多是针对某一设备进行监测与诊断,以期降低事故后果,而忽视了对过程风险传播路径的预测以防止事故的发生。因此,提出一种基于传递熵与核极限学习机的炼油化工过程风险传播路径分析方法,该方法针对某一工艺扰动,分析其在风险发展过程中的扰动传播过程,基于传递熵分析法建立炼油化工过程风险传播推绎模型;并提出一种基于KELM的风险传播搜索方法,预测风险传播路径;将该方法应用于分馏塔冲塔过程。研究结果表明:该方法可辨识出未来一段时间内风险的可能传播路径,以便操作人员及时采取预防措施,保证过程安全及产品质量。  相似文献   
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