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1)  dust emission
粉尘释放
1.
Based on above measured data and in processing result, using Dust Production Model Simulated the saltation flux, dust emission flux and dust emission rate during the three sandstorms in Gansu Province Minchin area.
在以上实测数据及其处理结果的基础上,采用DPM(Dust Production Model)模型模拟计算了甘肃省民勤地区三次沙尘暴期间的跃移通量、粉尘释放通量、粉尘释放率;并研究了民勤地区地表微团粒的粒径分布对粉尘释放通量的影响;在研究以民勤地区为例的干旱、半干旱地区土壤粉尘释放通量的数值模拟中,采用DPM粉尘释放模型对干旱、半干旱地区土壤粉尘释放通量进行模拟,研究了表土微团粒粒径分布、土壤湿度、土壤中非蚀性大粒径土块以及综合地表状况等对干旱、半干旱地区土壤粉尘释放的影响。
2)  source of dust releasing
粉尘释放源
3)  dust emission flux
粉尘释放通量
1.
The parameter scheme for computed dust emission flux was established, and the modification of DPM model which can be used on farmland of lou soil was also discussed.
本文以延安市安塞县的黄绵土类果苗培育基地为主要研究对象,采用数值模拟与野外观测对比分析的方法开展了对果木苗两个时期(果苗培育覆盖期和果苗移栽后的地表裸露期)黄绵土类农田地表的地表粗糙度和起动摩阻风速的研究;并以果木苗移栽后的裸露农田地表为例,进行粉尘释放的野外观测及DPM模型在中、小尺度范围内的适用性验证;提出黄绵土类农田地表粉尘释放通量模拟计算的参数化方案,并初步探讨了黄绵土类农田地表DPM模型的修正。
4)  sandblasting efficiency ratio
粉尘释放效率
5)  dust emission
粉尘排放
1.
The dust emission rate can be significantly decreased.
在电除尘器收尘极板末端用吸风口强制收集高质量浓度粉尘气流,对强制收集的高质量浓度粉尘气流采用高效布袋处理或循环至入口进行二级处理,可以显著降低电除尘器出口粉尘排放量。
6)  dust discharge
排尘;粉尘排放 DD
补充资料:粉尘

  
  粉尘
  dust

  密度单位体积粉尘的质量,有真密度、假密度、堆积密度之分。不包括存在于粉尘颗粒内部封闭孔洞的情况下,单位体积密实粉尘的质量称真密度;包括存在于尘粒内部封闭孔洞体积的密实粉尘,其单位体积的质量称为假密度,或称为表观密度。物料经机械性研磨、破碎形成的粉尘一般无内部的封闭孔洞,这些粉尘真假密度相等。单位体积松散粉尘的质量称为粉尘的堆积密度。 比表面积 单位质量粉尘的表面积称比表面积。比表面积与粒径成反比,粒径越小,比表面积愈大。比表面积对粉尘表面活性、附着、吸附、燃烧、爆炸等特性均有影响。 浓度 单位空气体积中粉尘的量。粉尘浓度是衡量空气污染程度的重要指标,与作业人员罹患疾病和粉尘爆炸界限等有关。粉尘浓度分数量浓度和质量浓度。数量浓度是单位体积空气中粉尘韵颗粒数,单位为n/cm3;质量浓度是单位体积空气中的粉尘质量,单位为mg/m3。在大多数场合下采用质量浓度,但对洁净车间或石棉等粉尘仍用数量浓度。 特性粉尘有很多特殊的属性,其中对防尘密切相关的有悬浮特性、扩散特性、附着特性、吸附特性、燃烧和爆炸特性、电特性、光特性以及粉料的流动特性等。 悬浮特性在静止空气中,尘粒受重力作用而沉降。当尘粒较细,沉降速度不高时,可按斯托克斯(stoke’s)公式求得重力与空气阻力大小相等、方向相反时尘粒的沉降速度,称尘粒沉降的终端速度。计算公式为U—Pp·d。·g/18p。式中g为重力加速度,m/s。;Pp为粒子密度,kg/m。;p为空气粘性系数,Pa·s;d为粉尘粒径,m。若再附加一些修正因素,计算密度为1、球形粒径为1弘m尘粒的终端沉降速度为O.0035cm/s}粒径10弘m的尘粒的终端沉降速度为O.3:Icm/s。实际空气绝非静止,存在各种扰动气流,因而可以视小于10btm的尘粒能长期悬浮于空气中。即便是大于10btm的尘粒,当处于上升气流中,若流速达到尘粒终端沉降速度,尘粒也将处于悬浮状态,该上升 】09气流流速称为悬浮速度。作业场所存在自然风流、热气流、机械运动和人员行动而带动的气流,使尘粒能长期悬浮。 扩散特性微细粉尘不仅可随气流携带而扩散,即使在相对静止的空气中,尘粒受到空气分子布朗运动的不断撞击也能形成类似于布朗运动的曲折位移。对于0.4拜m的尘粒,单位时间布朗位移的均方根值已略大于其重力沉降的距离;对0.1拌m的尘粒,布朗位移的均方根值相当于重力沉降距离的40余倍。这种运动使粉尘粒子不断由高浓度区向低浓度区扩散,也是尘粒流经微小通道向周壁沉降的主要原因。
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参考词条