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91.
陈锦灿 《环境工程》1995,13(2):41-44
本文综述了冷却塔噪声治理的主要进展。通过对冷却塔噪声的分析,提出了冷却塔噪声治理的途径。  相似文献   
92.
电视机外壳热解油中含有的2,4,6-三溴苯酚、1,2,4,5-四溴苯、五溴二苯醚(P5BDE)等会严重影响其质量,为了净化电视机外壳热解油,试验用纯的1,2,4,5-四溴苯作原料,在单金属Pd/C作催化剂, 异丙醇作氢源条件下进行催化脱溴研究.同时,研究了反应体系pH值(NaOH加入量)对1,2,4,5-四溴苯脱溴效率的影响,最后探讨了1,2,4,5-四溴苯催化脱溴的反应机理.结果表明,当温度设定为50℃,搅拌速度设定为900 r·min-1,反应4h,脱溴效率可达100%;pH值在0~9之间时,pH越大,1,2,4,5-四溴苯脱溴效率越高; pH值≥9时, pH值增大,脱溴效率保持不变.实验用Pd/C作催化剂,经处理后可重复使用,并且产物为苯,在工业上的应用非常广泛,该实验具有很高的实用性.  相似文献   
93.
运用工作危害分析对脱硫塔更换填料中的危险进行了分析,制定了相应对策,保证了施工过程的安全.  相似文献   
94.
为掌握四川广播电视塔所产生的电磁辐射对公众的影响,本文分析了位于成都市区的四川广播电视塔的辐射特征,根据相关规范制定了监测方案,并进行了射频综合电场监测。通过分析不同方向和高度的监测结果,归纳电磁辐射设施应用与电磁环境水平之间的关系,得出了四川广播电视塔周围公众居留位置处电磁辐射满足国家标准的结论。  相似文献   
95.
林奇 《环境工程》2013,31(3):58-62
借助非平衡级模型设计了文丘里填料脱硫塔,并进行了实验验证和分析。实验验证结果显示:设计的文丘里填料脱硫塔,在pH>6、L/G>5的情况下,脱硫效率可以达到72.9%以上;经过调优,在pH值为7、液气比为7.33的情况下,吸收塔脱硫效率最高达95.5%。研究结果证实,与目前的主要中小型脱硫工艺相比,该工艺在正常运行状态下,可以维持较高的脱硫效率,具有一定的工业推广意义。同时,提供的研究方法对文丘里填料脱硫塔的工业设计具有一定的指导作用。  相似文献   
96.
当工艺操作参数波动较大时,尤其是在开工阶段,杨易造成稳定塔安全阀起跳.分析了安全阀起跳的原因,认为主要原因是稳定塔负荷过大及稳定塔塔顶温度过高,提出了相应的预防安全阀起跳的工艺控制措施.  相似文献   
97.
李杨 《环境工程》2010,28(1):70-72
介绍了大功率半导体器件生产线的酸雾净化系统设计,该系统可靠性高,结构合理,实现了对酸碱废气的净化处理,为类似工程的设计提供了参考。  相似文献   
98.
以某采煤沉陷区内的典型输电铁塔及其复合防护板基础工程为背景,考虑地基-基础-上部铁塔结构的共同作用,对不同板厚复合防护板基础的抗采动变形性能进行了研究,并引入"保护作用"的概念,对独立基础和复合防护板基础的抗变形性能进行了分析。研究表明,设置复合防护板后,与独立基础相比,可明显减少铁塔支座的水平位移及上部结构的应力,支座位移与结构应力随着复合大板厚度的增大而减小,其减小的幅度随着板厚的增大而趋缓,当板厚达到一定数值以后几乎不再减小。提出的复合防护板的厚度可取铁塔基础长向根开的1/45~1/35的建议,以供采煤沉陷区内复合防护板基础的设计参考。  相似文献   
99.
为深入研究大型自然通风冷却塔及其湿热羽对内陆核电厂气载流出物扩散影响,应用计算流体力学软件STAR-CCM+提供的k-ε湍流模型模拟了单一冷却塔的运行和停机对不同位置、不同释放高度污染物扩散的影响,结果表明:当释放高度为10m,释放点位于停机冷却塔迎风侧时,释放点下风向的地面轴线弥散因子相比于没有冷却塔时普遍降低1/3~1/2.当释放高度为75m,冷却塔运行时,若释放点位于冷却塔迎风侧时,轴线弥散因子相比于没有冷却塔时普遍增大1~2倍;若释放点位于冷却塔背风侧,则相比于没有冷却塔时普遍降低约1/2.当冷却塔停机时,无论75m高度释放点位于迎风侧还是背风侧,其轴线弥散因子均高于没有冷却塔时.当迎风侧释放高度达到150m时,在释放点下风向约800m的范围内,冷却塔湿热羽使得轴线弥散因子显著增大,但到了800m范围以外,冷却塔湿热羽使得轴线弥散因子减小.  相似文献   
100.
中央广播电视发射塔环境电磁辐射测试研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对发射7套电视节目和5套调频节目,发射总功率240KW的中央广播电视塔电磁辐射场强监测结果表明:(1)由于节目频率不同,发射机功率及发射天线形式、高度、增益不同,电磁波到达地面最大场强值的距离是不同的;在近距离内高层建筑各层所接收到的场强大小也是不同的。(2)电视与调频信号在近距离昼夜电平无明显变化。(3)电视塔周围2000米内环境综合场强最大值为284~328μW/cm2,所有环境测量值均小于公众导出限值40μW/cm2。  相似文献   
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