基于水槽实验的山谷城市污染物浓度场量化研究

被引量 : 0次 | 上传用户:lzj60
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
静风逆温条件下,山谷城市区域的大气污染物扩散主要依靠其内部的局地热力环流进行,也即斜坡流和城市热岛环流。作为城市区域中的一种典型污染源,工业园区无组织排放在山谷城市局地热力环流驱动下的扩散极具代表性,相应的规律特性尚不得而知。如果能对此进行揭示,将会对雾霾现象及问题科学合理的解释和治理有重要意义。对复杂地形上污染物扩散的研究,大多数学者采用实地测量和数值模拟这两种研究方法,但是由于前者得到的数据较为片面、离散,难以得到规律性的结果,而后者则会因为受制于网格精度、湍流模型等多种影响因素,同样难以得到可
其他文献
本文通过静态烧杯和中试试验研究了熟石灰在化学结晶循环造粒流化床中对地下水及某工业废水水质的软化及除磷的效果。主要结论有:(1)用静态实验研究熟石灰浆的软化效果,为中试实验提供数据支持。结果表明:20%质量浓度的熟石灰浆液在水中的分散性和反应效能最佳,钙硬最高去除率为77.50%;在搅拌2.5min、转速350r/min时综合去除效果最佳;抽滤后钙硬和重碳酸盐碱度的去除率可达86.25%和100%,
学位
近年来,抗生素的滥用导致以磺胺类抗生素(SAs)为代表的有机物在水体中广泛存在,对生态环境、人体健康构成潜在威胁。因此废水中抗生素污染物的去除成为水处理技术研究的关注热点。本文经过条件优化实验制备出具有良好形貌和高催化性能的CMHS、FCMHS复合空心材料,确定了FCMHS+PMS体系的最佳反应条件,推测了FCMHS活化PMS反应机理及SMX的降解路径,主要研究成果如下:(1)以碳球为模板分步制备
学位
厌氧消化(AD)是进行废弃物处理和能量回收的最可持续、最具成本效益的技术,其在减少废弃物的同时生成生物能源,已经广泛应用到污泥的减量化、稳定化和资源化。然而,目前国内建成的厌氧消化设施大部分采用低含固率的中温厌氧消化,因此消化设备体积庞大且投资较高。近年来,高温厌氧消化(TAD)技术由于其更高的处理效率和单位容积产气率引起了越来越多的关注,但其缺点是系统的高能耗和不稳定性。为了解决上述问题,本文首
学位
袋式除尘器逐渐从末端治理应用提升成为多污染物复合治理系统中重要的净化工艺设备,在运行过程中要保证相应的同步生产率和高效、稳定、可靠的运行性能。脉冲袋式除尘器作为机组烟气净化系统的一部分,滤袋的寿命保障是维持系统稳定运行的关键步骤。针对迎面气流冲刷、喷吹气流偏斜和清灰气流含尘浓度过高等空气动力学损伤因素造成的滤袋外侧磨损和内侧磨损现象,论文结合不同案例及数值模拟方法进行了故障的推演和过程分析,并在此
学位
人为热是指由人类活动产生且以显热和潜热形式释放到大气中的热量,是城市生态系统的重要能量来源之一。人为热会对城市气候、水文水资源、空气质量产生严重的影响,影响居民健康和生活舒适度,制约着人们生活品质的提高和城市的可持续发展。由于城市化进程的加速及人口数量激增,人为热作为影响城市热岛的重要因子已越来越无法忽视。因此为更好地了解人为热排放水平及其对城市热环境的影响程度,对西安市主城区人为热的时空分布特征
学位
长期以来,我国污水处理的重心主要在城市区域,污水的处理存在着“重城市、轻农村”的现象。并且,随着乡村经济的发展,不少企业在农村发展建设,给农村的环境带来了不小的压力。随着社会主义新农村和城乡一体化的推进,农村污染整治和治理越来越重要,农村污水的治理已经受到广泛关注。农村污水的主要来源有农村生活污水、农业废水、养殖废水、乡镇企业废水排放、农村服务业废水等。但是,区别于城市污水技术和运营管理,农村污水
学位
膜污染一直是膜生物反应器(MBR)研究应用中的焦点与热点问题。投加各种类型的絮凝剂可以改善污泥混合液的性质,有效减缓膜污染。因为加药量小、效果稳定、受p H和温度影响较小以及剩余污泥产量低等优点,有机絮凝剂拥有广泛的应用前景。然而,有机絮凝剂的投加量需要精确的控制,投加量少可能达不到预期结果,而投加量过大,则容易导致膜的有机污染。为了探索有机絮凝剂的短期与长期的使用功效,本文选取了四种典型的有机絮
学位
随着我国经济社会的不断发展,城市污水管网系统中污水携带有丰富的颗粒态污染物质,在污水管网输送过程中受重力作用会逐渐沉积于管道底部形成沉积层,带来严重的管道淤积问题。同时沉积层中的污染物质为微生物繁衍奠定了良好的环境基础,产生大量有毒有害气体,严重威胁了管网的安全运行。为探明城市污水汇流管网流速变化对管道污水、沉积层污染物以及生物菌群演替的影响,本研究通过控制污水汇流管道干管、支管的流速,模拟不同汇
学位
学位
膜分离技术是一种高效、经济、绿色的分离技术,已广泛应用于医药、食品、环保、生物、冶金、化工、石油、能源、电子、仿生等领域,产生了巨大的社会效益和经济效益,已成为如今分离科学中最重要的技术手段之一。二维层状膜具有优异的渗透性和精确的选择筛分性,在海水淡化、能量转化以及有机溶剂纳滤等多个领域显示出了新型膜材料的先进性,已成为膜分离与纳米技术的热门研究,在现代分离领域有着广泛的应用前景。然而,构成层状膜
学位