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1)  process contamination control
过程污染控制
2)  Whole process pollution control
全过程污染控制
3)  air pollution control process
大气污染控制过程
4)  water pollution control engineering
水污染控制工程
1.
Enhancement of the Teaching Approach in Water Pollution Control Engineering via Application of Multimedia Courseware
以形象、逻辑的多媒体课件强化水污染控制工程教学
2.
On reform of curriculum system of water pollution control engineering
水污染控制工程课程体系改革探讨
3.
A computer Software concerning application of Flash technology to simulate experiments of water pollution control engineering is developed.
使用F lash技术进行计算机模拟水污染控制工程实验,既能补充在实际操作中难以完成的实验教学内容,又能降低水污染控制工程实验的运行、维护成本,同时也能让环境工程专业的学生更好地了解水污染控制工程实验内部反应机理和工艺过程。
5)  project of pollution controlling
污染控制工程
6)  contamination control of equation
污染控制方程
补充资料:煤炭储运过程的环境污染


煤炭储运过程的环境污染
environmental pollution of coal storage and transportation

  煤炭储运过程的环境污染(e nvironmentalpollution of eoalstorage and transportation)煤炭暂时不能外运或利用时,通常在露天储煤场、储煤仓以及半地下式煤仓作一定时间的储存,此时除煤仓为封闭式构筑物,对环境影响较小外,其余储存方式均将不同程度地产生煤粉尘污染的危害。煤炭运输过程,尤其是陆路和内河运输时将引起沿线的煤粉尘污染。 储谋场对环境的危害主要为煤粉尘污染。煤堆起尘对储煤场附近的大气环境影响很大,据测定煤堆下风向500m范围内的总悬浮颗粒物(T SP)值100写超标,其浓度值达到0.8一3.smg/m3,下风向15om处最大落地浓度往往超标两倍多,受影响的区域外延到I000m以上。 表1为一个储煤场下风向的TSP浓度监测结果。表1某储煤场下风向的TSp浓度┌──────┬───────┬───────┐│测点 │下风向距离(m) │TSP的日平均值 ││ │ │ (mg/m3) │├──────┼───────┼───────┤│ 1 │ 50 │1。583 ││ 2 │ 100 │3. 521 ││ 3 │ 300 │1 118 ││ 4 │ 500 │O,833 ││ 5 │1000 │0 .272 │└──────┴───────┴───────┘ _煤堆的起尘因素和机制比较复杂,其扬尘量受自然条件(风速、风向和煤的湿度),煤堆自身的特点(煤的粒度、煤质、堆放方式和表面积),以及人为扰动(如装卸)等诸种因素的影响。近年来,中国在一些环境影响评价项目中利用风洞模拟试验研究煤堆起尘规律,获得了估算起尘量的经验公式,可具体用于实际运算。 煤炭运输过程的环境污染煤炭运输分为海运和内陆运输。中国煤炭产量的60%依靠铁路运输,它占种植防风林带或在防风堤上再植树造林,其作用与防风网一样,也是为了降低堆场内煤堆的表面风速,以减少物料堆放或装卸时的起尘量。一般防风林带宽度约在20~3om,可以建在堆场四周,也可建在堆场和居民区之间。防风林不但能有效地防风防尘,还可美化环境,降低噪声,在净化空气方面也有显著作用。(赵济州)了铁路总运量的40.2%。当气候条件恶劣时,煤炭运输可在铁路沿线造成严重的煤尘污染。运煤列车经过的沿线100拍范围内,受煤尘扬起的作用,TSP浓度显著增高,铁路两侧50m处出现的瞬时浓度往往超过大气环境质量三级标准1.somg/m“。表2为某铁路沿线垂直距离内的煤尘污染情况。
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