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961.
环球扫描     
《世界环境》2007,(2):6-6
气候变化进入英国中小学课堂;“太阳”升起在沃尔玛;IBM承诺降低温室气体排放量;格陵兰冰川的历史;全球变暖生存指南;[编者按]  相似文献   
962.
《工业安全与环保》2005,31(8):59-59
深圳市有关部门参照室内空气质量标准,对市内在用汽车进行抽样检测表明,70%被检车内有害气体浓度超标10倍以上,最高超标达50倍!在检测的20多辆汽车中,只有4辆车内有害气体浓度勉强合格。  相似文献   
963.
采空区遗煤自燃过程及其规律的数值模拟研究   总被引:16,自引:5,他引:16  
基于非均质多孔介质中的连续性方程、多相气体渗流———扩散方程和综合传热方程,建立了工作面动态推进下的采空区自燃数值模型。结合实例,从理论上描绘了工作面开采过程中采空区的漏风流态、氧、CO、瓦斯和温度等分布状态及其动态过程。计算中考虑了瓦斯涌出对自燃的耦合作用;工作面动态推进对自燃的影响,以及沿边界冒落非压实性对漏风供氧、自燃高温区产生的影响。从理论上重点讨论了采空区自燃与各因素的定量化关系,得出自然发火期与煤氧化速度、工作面风量二者均呈显著的反比例关系;对于综放工作面采场漏风供氧系统,自然发火期主要取决于煤的耗氧能力,提高工作面风量仅能扩大自燃高温区的范围,增大自燃的发生几率;提高推进度能显著延长采空区自然发火期,呈指数变化。  相似文献   
964.
Matlab在化学危险性气体扩散模拟分析中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对化学危险性气体扩散模拟分析过程中存在计算和分析过程复杂的问题,利用Matlab软件的综合分析计算与绘图优势,提出了Matlab软件程序对化学危险性气体高斯扩散模型的安全分析计算方法,实现了化学危险性气体扩散的直观图形表示、浓度分布和伤害分区的准确划分,其最小分析步长准确度可以根据需要设置,在安全分析与评价中应用效果理想,有利于提高分析效率,减少工作强度.  相似文献   
965.
加拿大油气系统温室气体逃逸排放清单简述   总被引:2,自引:0,他引:2  
油气系统温室气体逃逸排放是温室气体排放清单的重要组成部分。加拿大在清单中统一考虑了油气系统可能存在的温室气体排放源,因此清单中不仅包括了温室气体的逃逸排放(泄漏、排空),还考虑了能源燃烧中的气体排放,所考虑的温室气体种类既包括甲烷,也包括二氧化碳。采用的是政府间气候变化专门委员会(IPCC)第三层次方法(Tier3),即设备清单法、操作时间法和活动水平法三种计算方法,详细地将排放源分类进行估算。该国对数据的管理、质量控制和质量评估、不确定性分析以及在如何保证数据的持续性方面的作法都值得我们学习和借鉴。  相似文献   
966.
紧急切断装置是液化气体汽车罐车的重要安全附件,根据《液化气体汽车罐车安全监察规程》的规定,罐体与液相管、气相管接口处必须分别装设一套内置式紧急切断装置。紧急切断装置包括紧急切断阀、远程控制系统和易熔塞自动切断装置,要求动作灵活,性能可靠,便于检修。远程控制系统的关闭操作应装在人员易于到达的位置,易熔塞自动切断装置应设在当环境温度升高时,能自动关闭紧急切断阀的位置。同时紧急切断阀不得兼作它用,以便一旦管道发生大量泄漏时紧急止漏。  相似文献   
967.
《防灾博览》2002,(1):33-33
美国航天 局钱德拉轨道望远 镜拍摄的图片提供了关于银河系中心的新图像,图片显示它是由密集的白炽气体、正在塌缩的恒星和黑洞组成。 由于地球所处位置远离银河系中心而且视线受到星云遮挡,天文学家们使用光学望远镜一直未能获得银河系中心的清晰图片。 然而天文学家们可以进行红外线、  相似文献   
968.
《中国环保产业》2002,(3):44-45
由北京有色金属研究总院开发、北京市环境保护局推荐的XQZ释汞吸气技术适用于普通荧光灯、紧凑型节能灯及其它气体放电灯。主要技术内容一、基本原理目前我国生产的各种直管型荧光灯和紧凑型节能灯,在通电后发光过程中,要产生有害气体,影响了灯的发光效果及灯管的使用寿命。为此,在上述灯管的生产过程中,需加入汞来吸收这些有害气体,以保证灯管的发光效果并提高灯管的使用寿命。传统的生产过程中基本都是注入有毒的液汞,这就产生了灯管生产过程中因灯管破损而使液汞流散与挥发,造成生产工人汞中毒现象及灯管用后报废、破损造成汞…  相似文献   
969.
主控面板 1 主控面板是整个报警系统的核心。外部为一个控制盒或者是—个主控键盘。交流电源、低压接口、警报器、键盘及电话线等都与这个面板相连,此外也可以配备无线设备的接收装置,一些设备甚至将无线系统与有线系统整合起来,例如Ademco公司的Vista系列、ITI的控制系列及Napco的Gemini系列等等  相似文献   
970.
1前言CO是一种极毒的有害气体,当人中毒后,会出现头晕、恶心、呕吐、剧烈头痛、心跳加快、四肢无力等症状。如中毒较重会很快出现神志不清,呼吸困难,以至窒息而死。在CO含量为4.6mg/L的环境下,1h内就可致人死亡。CO气体不仅毒性强,而且潜在的危险环境比较广。煤矿井下发生瓦斯、煤尘爆炸、着火事故、汽车尾气等都会产生CO。在军事领域的炮兵阵地、导弹发射现场、潜水艇内部也都存在CO中毒的危险。CO的防护技术历来受到世界各国的关注。早在20世纪初期各国科学家就致力于常温下转化CO催化剂的科研开发,一批高效的贵金属催化剂相继问世,…  相似文献   
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