第11章污染物的稀释法控制.
第八章污染物稀释法控制
城市街道风
汽车风
第八章污染物稀释法控制
干岛效应
第一节 影响污染物在大气中扩散的气象因素
二、气象的热力因子 (一)大气温度层结 概念:气温随高度的分布称为大气层结。
1.干绝热递减率 概念:干空气团或未饱和的湿空气团绝热上升或 下降单位高度温度降低或升高数值(γd )。
第八章污染物稀释法控制
第一节 影响污染物在大气中扩散的气象因素
第一节 影响污染物在大气中扩散的气象因素
第八章污染物稀释法控制
第一节 影响污染物在大气中扩散的气象因素
下垫面摩擦力
风速随高度变化的曲线
风速廓线
第八章污染物稀释法控制
第一节 影响污染物在大气中扩散的气象因素
常用的两个风速廓线模式: 1.对数率
高度为Z处的风 速(m/s)
摩擦速度
ū u* ln Z
重复污染
第八章污染物稀释法控制
第一节 影响污染物在大气中扩散的气象因素
2.山谷风
谷风
转换期的 污染
山风
热力环流 引起的漫
烟
谷风示意图
侧向封 闭山谷
山风示意图
第八章污染物稀释法控制
第一节 影响污染物在大气中扩散的气象因素
3.城市风 由城乡温度差引起的局地风。
气 流 上 升
热
郊区
市区
第八章污染物稀释法控制
形成逆温的主要过程:
辐射逆温
下沉逆温
锋面逆温
湍流逆温
第八章污染物稀释法控制
第一节 影响污染物在大气中扩散的气象因素
辐射逆温
全年都可 出现
第八章污染物稀释法控制
第一节 影响
时间长,范围
宽,逆温层厚
L
环境工程学课后答案
环境工程学(第二版)课后答案绪论环境工程学的发展和内容第一章水质与水体自净第二章水的物理化学处理方法第三章水的生物化学处理方法第五章大气质量与大气污染第六章颗粒污染物控制第七章气态污染物控制第八章污染物的稀释法控制绪论环境工程学的发展和内容0-1名词解释:环境:影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。
环境问题:全球环境或区域环境中出现的不利于人类生存和发展的现象,均概括为环境问题。
环境污染:由于自然或人为(生产、生活)原因,往原先处于正常状况的环境中附加了物质、能量或生物体,其数量或强度超过了环境的自净能力,使环境质量变差,并对人或其它生物的健康或环境中某些有价值物质产生了有害影响的现象。
污染物质:引起环境污染的物质即为污染物质。
公害:由人为原因引起化学污染物滋事而产生的突发事件通常称为公害。
环境科学:研究人类环境质量及其保护的和改善的科学,其主要任务是研究在人类活动的影响下环境质量的变化规律和环境变化对人类生存的影响,以及改善环境质量的理论、技术和方法。
0-2 试分析人类与环境的关系。
“环境”一词是相对于人类而言的,即指的是人类的环境。
人类与其环境之间是一个有着相互作用、相互影响、相互依存关系的对立统一体。
人类从周围环境中获得赖以生存、发展的空间和条件,同时其生产和生活活动作用于环境,又会对环境产生影响,引起环境质量的变化;反过来,污染了的或受损害的环境也对人类的身心健康和经济发展等造成不利影响。
0-3试讨论我国的环境和污染问题0-4什么是环境工程学?他与其他学科之间的关系怎样?环境工程学应用环境科学、工程学和其它有关学科的理论和方法,研究保护和合理利用自然资源,控制和防治环境污染和生态破坏,以改善环境质量,使人们得以健康、舒适地生存与发展的学科。
环境工程学是环境科学的一个分支,又是工程学的一个重要组成部分。
环境工程学:第八章污染物的稀释法控制
ay 2 bz 2
e
2 y
2
1 b 2 2 z
2 2
Q y z ( x, y , z ) exp[( )] 2 2 2 u y z 2 y 2 z
第八章 污染物的稀释法扩散
2、有界,高架连续点源的高斯模式
1 2
H Hs H Hs
P C(x,y,z)
烟流大量下沉,形成严重污染;
第八章 污染物的稀释法扩散
(四)大气稳定度的分类
根据常规气象资料确定稳定度的级别。
A - 强不稳定
B - 不稳定
C - 弱不稳定
D - 中性
E - 稳定
F - 强稳定
第八章 污染物的稀释法扩散
大气稳定度的确定方法
1、根据中国国家标准中规定的公式计算太阳高度角; 2、根据太阳高度角与云量确定太阳辐射等级; 3、根据太阳辐射等级与地面风速确定大气稳定度。
第八章 污染物的稀释法扩散
中国国家标准中规定的公式: 2、当Qh<500×4.18kJ/s 或 Ts-Ta<35K时:
2(1.5vs D 0.04Qh ) H u
第八章 污染物的稀释法扩散
第三节 污染物落地浓度
高斯模式——应用湍流扩散统计理论提出正态分
布假设下的扩散模式
由湍流引起的扩散
熏烟型:排放口上方γ<0,γ<γd ,不稳定状态
排放口下方γ>0,γ>γd ,稳定状态 烟流大量下沉,形成严重污染;
第八章 污染物的稀释法扩散
大气稳定度与烟流类型
Z
波浪型
T
波浪型:γ>0,γ>γd
大气不稳定,对流强烈,烟流沿主导风向上下左右翻 滚,呈波浪型,污染物扩散良好;
污染物的稀释法控制
T
• 当γ-γd>0,气块加速运动,大气不稳定;当γγd<0,气块减速运动,大气稳定;当γ-γd=0,大 气为中性。因此,大气静力稳定度可以用温度直 减率与干绝热直减率之差来判断,即γ-γd大于、 小于和等于零为大气静力稳定度的判据。对于γ和 γd的物理意义应具有较确切认识,γd是以质量衡 定的一块空气团为对象在干绝热条件下沿垂直上 升而导出的气温垂直递减率,是一个由气态方程 给定的确定值。γ则是气温的环境层结, 是在太阳、 地球的热量幅射和其他气象因素作用下形成的实 际环境状况。
第三节 烟囱计算
• (一)烟气抬升高度-有效源高
–霍兰德 (Holland)公式 –布里吉斯(Briggs)公式 –我国烟气抬升高度的计算方法
1.霍兰德 (Holland)公式
• 式中:
H
Vs D(1.5
2.7
T Ts
1
D)u
1
H (1.5Vs D 0.01Qh )u
• Qh——烟气热释放率,KJ/s;
(2)高斯模式的四点假设
• 污染物在空间 yoz 平面中按高斯分布(正态 分布),在 x方向只考虑迁移,不考虑扩散;
• 在整个空间中风速是均匀、稳定的,风速 大于lm/s;
• 源强是连续均匀的; • 在扩散过程中污染物质量是守衡的。对后
述的模式只要没有特殊指明,以上四点假 设条件都是遵守的。
• 由正态分布的假设(1)写出下风向任意点(x、y、z)污染物 平均浓度分布的函数为:
扩散参数的确定
1. 国标推荐的扩散参数
y axb
z cxd
平原,农村,城市远郊的稳定度是A,B,C直接查表 计算。 D,E,F向不稳定提半级计算
(NEW)高廷耀《水污染控制工程》(第4版)(下册)笔记和课后习题(含考研真题)详解
目 录第9章 污水水质和污水出路9.1 复习笔记9.2 课后习题详解9.3 考研真题详解第10章 污水的物理处理10.1 复习笔记10.2 课后习题详解10.3 考研真题详解第11章 污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础11.1 复习笔记11.2 课后习题详解11.3 考研真题详解第12章 活性污泥法12.1 复习笔记12.2 课后习题详解12.3 考研真题详解第13章 生物膜法13.1 复习笔记13.2 课后习题详解13.3 考研真题详解第14章 稳定塘和污水的土地处理14.1 复习笔记14.2 课后习题详解14.3 考研真题详解第15章 污水的厌氧生物处理15.1 复习笔记15.2 课后习题详解15.3 考研真题详解第16章 污水的化学与物理化学处理16.1 复习笔记16.2 课后习题详解16.3 考研真题详解第17章 城市污水回用17.1 复习笔记17.2 课后习题详解17.3 考研真题详解第18章 污泥的处理与处置18.1 复习笔记18.2 课后习题详解18.3 考研真题详解第19章 工业废水处理19.1 复习笔记19.2 课后习题详解19.3 考研真题详解第20章 污水处理厂设计20.1 复习笔记20.2 课后习题详解20.3 考研真题详解第9章 污水水质和污水出路9.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、污水性质与污染指标1污水的类型与特征(见表9-1)表9-1 污水来源及特点2污水的性质与污染指标水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。
(1)污水的物理性质与污染指标(见表9-2)表9-2 污水的物理性质与污染指标(2)污水的化学性质与污染指标①有机物有机物的主要危害是消耗水中溶解氧。
在工程中一般采用生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD或OC)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标来反映水中有机物的含量。
章 污染物的稀释法控制.ppt
h0 arcsin[sin sin cos cos cos(15t 300)] [0.006918 0.399912cos0 0.070257sin0 0.006758cos20
0.000907sin 20 0.002697cos30 0.001480sin 30 ]180 / 0 360dn / 365
空被云遮盖,云量就是几。如:云占天空的1/10,云量记为1;在云层 中有少量空隙(空隙总量不到天空的1/20)记为10;当天空无云或云 量不到1/20时,云量为0。
国外,将天空分为8等份。国外云量×1.25=我国云量。 总云量:指所有云遮蔽天空的成数,不论云的层次和高度。 低云量:低云的云掩盖天空的成数。 云量的记录:一般总云量/低云量的形式记录,如10/7。 云状:多种多样,1932年国际云学委员会出版的国际云图将云状分为
四族十属。
云高:指云底距地面的垂直距离,以米为单位。测定方法:激光测云
仪、弧光测云仪等,目力测定法
6、能见度:在当时的天气条件下,视力正常的人能够从天空背景中看 到或辨认出目标物的最大距离,单位:m,Km。
能见度的大小反应了大气的混浊现象,反映出大气中杂质的多少。 大气中的雾、水汽、烟尘等,可使能见度降低。 7、太阳高度角
衡定的一块空气团为对象在干绝热条件下沿垂直上升而 导出的气温垂直递减率,是一个由气态方程给定的确定
值。γ则是气温的环境层结, 是在太阳、地球的热量幅
射和其他气象因素作用下形成的实际环境状况。
• 大气稳定度的判定
a g ( d ) Z
T
▼ d , a 0 气块加速运动,大气是不稳定的; ▼ d , a 0 气块减速运动,大气是稳定的; ▼ d , a 0 大气是中性的。
标准物质的稀释-概述说明以及解释
标准物质的稀释-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在科学研究和实验中,我们常常需要使用标准物质来进行定量分析和质量控制。
然而,有时候标准物质的浓度可能过高,难以直接应用于实验中。
这时,我们就需要将标准物质进行稀释,以获得适合实验需求的浓度。
稀释是将一个浓度较高的溶液与一定量的溶剂混合,从而降低溶液的浓度的过程。
这一过程可以通过简单的液体混合来实现。
通过稀释,我们可以调节溶液的浓度,使其适用于不同的实验要求。
稀释的方法主要有体积-体积稀释法和质量-质量稀释法。
体积-体积稀释法是将一定体积的溶液与一定体积的溶剂混合,从而得到所需浓度的溶液。
质量-质量稀释法是根据物质的质量关系来进行稀释,即将一定质量的溶质与一定质量的溶剂混合,以获得所需浓度的溶液。
稀释的步骤通常包括以下几个方面:首先,确定所需稀释的浓度和体积;其次,准备好需稀释的溶质和溶剂;然后,将溶质和溶剂按照一定的比例加入容器中;最后,充分混合溶质和溶剂,确保溶质完全均匀分散于溶剂中。
稀释在实验中具有重要的作用。
通过稀释可以使标准物质的浓度适配于实验需求,从而提高实验的准确性和可靠性。
此外,稀释还可以帮助我们更好地理解物质的性质和行为,探索其在不同浓度下的变化规律。
稀释的应用领域广泛。
在化学分析中,稀释常用于标准曲线的制备、定量分析和质检过程中。
在生物科学研究中,稀释可用于制备生物样品和培养基的配制。
此外,稀释还在药物研发、环境监测和食品科学等领域中得到广泛应用。
总之,标准物质的稀释是一项重要而常用的实验操作。
通过合理的稀释方法和步骤,我们可以获得适合实验需求的溶液浓度,提高实验的准确性和可靠性。
稀释在化学分析、生物科学和其他领域中有着广泛的应用前景。
1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分来探讨标准物质的稀释。
以下是各个部分的主要内容:引言部分将对标准物质的稀释进行概述,介绍其在实验和研究领域中的重要性。
同时,将介绍本文的结构和目的,为读者提供一个整体的框架。
化学物质的稀释法
化学物质的稀释法化学物质的稀释是实验室中常见的操作步骤,它使得我们能够控制溶液的浓度,进而用于不同实验和应用中。
本文将介绍化学物质的稀释法及其实验步骤。
一、稀释法的背景化学物质的稀释是指通过加入适量的溶媒使得溶液浓度降低的过程。
这一操作步骤十分重要,因为有些实验或应用需要溶液的特定浓度,而直接使用原始的浓度过高的溶液无法满足需求。
因此,我们需要使用稀释法来调整化学物质的浓度以符合实验要求。
二、稀释法的原理稀释法的基本原理是在一定的容积范围内,溶质和溶剂的物质量守恒。
一般情况下,将一定体积的浓溶液(称为浓缩溶液)加入适量的溶剂(称为稀释剂),所得到的溶液称为稀释溶液。
根据物质量守恒的原理,可以得到以下公式:C1V1 = C2V2其中,C1表示浓缩溶液的浓度,V1表示浓缩溶液的体积,C2表示稀释溶液的浓度,V2表示稀释溶液的体积。
三、稀释法的实验步骤以下是一般情况下使用的稀释法实验步骤:1. 准备实验所需材料:包括浓缩溶液、稀释剂、容量瓶、移液管等。
2. 在容量瓶中装入一定体积的稀释剂。
3. 使用移液管将一定体积的浓缩溶液加入容量瓶中的稀释剂中。
4. 用移液管彻底混合溶液,确保浓缩溶液和稀释剂充分混合。
5. 取出一定体积的稀释溶液,即完成稀释。
需要注意的是,在实验过程中,应严格遵守实验室的安全操作规范,并使用适当的防护措施。
此外,应根据具体实验要求和溶液的性质选择合适的稀释剂。
四、稀释法的应用举例1. 实验室中的实验:在化学实验中,根据实验的需要,常常需要调整溶液的浓度。
通过稀释法,可以控制溶液的浓度以满足实验条件,确保实验结果的准确性。
2. 医学应用:在医学检验中,医生需要对血液、尿液等样本进行检测。
稀释法可用于调节样本的浓度,以确保准确的检测结果。
3. 工业生产:在某些工业生产过程中,需要使用特定浓度的化学物质。
通过稀释法,可以方便地控制溶液的浓度,以满足生产需求。
综上所述,化学物质的稀释法是实验室中常用的操作步骤之一。
生态环境化学中的污染源控制和处理技术
生态环境化学中的污染源控制和处理技术生态环境化学是一个重要的学科分支,它主要研究人类活动对自然环境造成的影响以及如何有效地控制和减少这种影响。
其中,污染源的控制和处理技术是生态环境化学领域中的关键问题。
本文将对这方面的内容进行探讨。
一、污染源控制污染源控制是在源头上控制污染物质的排放和减少其排放浓度,这是保护环境、防止污染的最有效手段。
污染源控制通常分为三个层次:一是源头控制;二是生产过程控制;三是末端处理控制。
1. 源头控制源头控制是污染防治的最有效和最经济的方法,可以减少或避免造成环境和生态系统的污染。
一般来说,在生产、加工、使用、储存、运输等过程中,通过改变生产工艺、使用环保设备、加强管理、维护设施等措施,达到源头控制的目的。
例如,化工企业可以采用封闭式生产工艺、使用废气净化装置来减少废气排放;工业用水净化设备可以实现废水循环利用,减少水资源的浪费等。
2. 生产过程控制生产过程控制是指在生产过程中通过制定和实施可行的污染控制措施,控制和减少有毒、有害、污染物质的排放。
这种控制方法通过优化生产工艺、改善生产环境、管理和维护设备等手段,减少污染源的排放,并通过生产过程中的监测,确保达到排放标准。
例如,在发电厂的燃煤过程中,可以采用低氮燃烧技术、脱硝设备等减少氮氧化物的排放。
3. 末端处理控制末端处理控制是指在污染物排放后采取措施对其进行处理和净化。
这是一种技术手段,可以有效解决因生产和生活中产生的废水、废气等末端排放带来的污染问题。
例如,化工企业排放的废水可以通过污水处理厂进行处理,将污染物质去除后达到排放标准。
二、污染处理技术污染处理技术是对污染源产生的废水、废气、固体废物等进行处理和净化的技术手段。
其目的是使净化后的废水、废气、固体废物符合国家法律、法规和环境标准的规定,同时尽可能地实现资源的回收和利用。
其主要技术包括化学处理、生物处理、物理处理、膜分离技术等等。
1. 化学处理化学处理是指利用化学反应使废水、废气中的污染物质发生改变,从而达到净化的目的。
环境污染物的控制与处理技术
环境污染物的控制与处理技术现如今,环境污染问题已经成为全人类面临的重大挑战。
随着工业化进程的迅猛发展,环境污染问题日益严重,各种有害物质对环境产生了极大的影响,给人类带来了严重的后果。
为了保障人类的生存环境,环境污染物的控制与处理技术成为了当前急需解决的一个重要问题。
在环境污染物控制的过程中,首先需要对其来源和类型进行细致的分析,从而找到可行的措施。
环境污染问题的最主要根源在于产生污染的源头,因此解决污染源是防治环境污染的根本途径。
针对工业生产排放而来的大气污染,我国国家正在出台一系列的政策法规,对工业生产环节进行严格监管。
如自2018年开始实行的“大气十条”和2019年正式实施的《固体废物污染环境防治法》,这些规定规定了一系列的环保要求和对环境污染行为的严格处罚。
这些措施的实施推动了各行各业向绿色、可持续的方向发展。
针对家庭生活造成的噪音和废弃物等污染,我国政府采取了一系列的措施。
例如,在城市环卫管理方面,加强城市市容整治,增强市民环保意识,加强垃圾分类等。
同时,也鼓励居民购买环保产品,在日常生活中减少使用塑料袋,减少大量的塑料垃圾和一次性筷子等的使用,最大限度地减少对环境的危害。
除了从源头对环境污染进行控制外,环境污染的治理也是不可或缺的。
特别是对于现有环境污染状况比较严重的地区,需要采取有效的技术手段进行处理与治理。
对于大气污染的治理,一些先进的技术得到了广泛的推广。
例如,电气化公交、地铁等公共交通工具的推广,减少了机动车辆的数量,进一步减少了空气污染的排放。
在工业制造领域,采用传统产业的技术升级,采用更先进的工艺技术,加强废气处理是非常关键的。
另外,在水质污染的治理方面,通过农业、工业、居民排污口统一优化管理、加强水污染的监测与预警,以及采用多种过滤和生态修复等技术。
这样的技术手段有效地减少了水质污染的危害,使水生态系统得以修复。
环境污染控制与处理技术的研究不仅需要顶层设计,还需要有多学科合作,在技术、经济和政策等多个方面进行综合考虑,寻求最可行的、经济可行的、又能达到环保要求的技术手段。
烟气稀释法
烟气稀释法随着当今世界不断向着工业化、信息化、城市化的大趋势发展,人类活动带来的污染问题也在加剧。
其中,烟气排放以其危害环境和人类健康的程度,一直受到人们关注。
尽管现有的技术可以有效控制污染物排放,但是若不采用有效的技术就无法有效控制和减少污染物。
有些污染物实际上已超出了政府设定的标准,这就要求政府与企业等有关部门必须采用和发展更加有效的技术。
考虑到烟气污染有其独特的特点,烟气稀释法就发展了起来。
烟气稀释法是一项技术,可以将烟气中污染物的浓度降低至可接受的水平,以满足环境保护法规的要求。
这种技术具有低成本、可靠性高、收益率高等优势。
烟气稀释法主要通过安装除尘器、入口和出口流量控制柜、活性炭吸附器等设备,以及空气净化设备和烟气处理设备等工程措施,有效的控制和减少烟气中的污染物,实现烟气的稀释。
烟气稀释法的思想是通过引入更多的新鲜空气来降低烟气中污染物的浓度。
首先,新鲜空气和烟气混合,然后将混合后的气体通过除尘器和其它设备清洁,最后将洁净的气体排放出来,使污染物的浓度降低到有效控制的水平。
烟气稀释法不仅可以有效控制烟气中污染物的排放,而且还有可能把烟气中的有毒物质如甲烷、氨、硫氧化物等排放量大大减少。
有了这种技术,就可以有效地减少空气污染,保护人类的健康。
然而,烟气稀释法也是一种技术性的手段,有一定的局限性,比如,空气处理设备的安装费用较高,需要一定的时间和经济投资,而且,一定的技术水平也是一个挑战,以此来控制烟气中有毒物质的排放。
总而言之,烟气稀释法在环境和人类健康等方面,具有重要意义。
它不仅可以满足环保法规的要求,也有助于减少空气污染物的排放。
在未来,这项技术应得到更多的发展,以保护人类的健康和环境。
环境化学中的污染物分析与控制
环境化学中的污染物分析与控制污染物是指通过人类活动排放到环境中的物质,它们对人类健康和生态系统造成了严重的影响。
环境化学是研究污染物的来源、分布和变化规律,以及分析和控制污染物的科学。
本文将介绍环境化学中的污染物分析和控制的方法和技术。
一、污染物的分析方法1. 采样和预处理:对于大气、水体和土壤等环境介质中的污染物,首先需要进行采样和预处理。
采样方法包括现场采样和袋装采样等多种技术,预处理包括样品的提取、富集和净化等工作。
2. 分析技术:环境化学中常用的分析技术包括色谱法、质谱法、电化学分析法等。
其中,色谱法可以分为气相色谱和液相色谱两大类,用于分离和测定有机污染物。
质谱法可以用于鉴定和定量各种污染物,尤其对微量有机污染物具有较高的灵敏度和选择性。
电化学分析法可以用于测定水体和土壤中的无机污染物浓度。
3. 特征分析:通过对污染物的特征分析,可以确定其来源和迁移途径。
特征分析方法包括同位素分析、稳定性分析等。
同位素分析可以通过测定特定同位素之间的比例,确定污染物的来源。
稳定性分析可以研究污染物在环境中的化学和生物降解特性。
二、污染物的控制技术1. 政策与法规:制定环境保护政策和法规是控制污染物的重要手段。
各国政府通过法律和法规对污染物的排放限制进行规范,推动企业和个人按照环境要求进行生产和生活。
2. 清洁生产技术:清洁生产技术是指通过改变生产工艺、优化资源利用和减少废弃物排放等措施,实现对污染物的控制。
比如,在工业生产过程中,可以采用高效过滤器和净化设备,减少大气污染物的排放。
3. 废物处理和处置:对于已经产生的污染物,需要进行有效的废物处理和处置。
比如,将污染物进行分类、分解、氧化或还原等处理过程,以达到无害化排放的要求。
4. 环境修复技术:对于受到污染的环境,可以通过环境修复技术进行治理。
环境修复技术包括土壤修复、水体修复、大气修复等。
常见的方法包括生物修复、化学修复和物理修复等。
总结:环境化学中的污染物分析和控制是保护环境和人类健康的重要任务。
环境污染物的测定与控制方法
环境污染物的测定与控制方法环境污染物是指大气、水体、土壤、噪声等各种环境介质中存在的有害物质,这些物质会对生态平衡或人类健康造成直接或间接的影响。
因此,及时准确地测定和控制环境污染物是环保和公共健康保障的必要步骤。
环境污染物的测定有多种方法,以下将介绍几种主要的方法:第一种是重金属的测定。
由于重金属对生态平衡和人类健康影响较大,因此对重金属污染物的监测和控制至关重要。
重金属的测定可以采用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法、荧光光谱法等。
其中,原子吸收光谱法是一种常用的技术,该方法通过将样品原子化,然后用激光或灯光照射,通过吸收光的强度来计算样品中各种重金属的含量。
第二种是挥发性有机物(VOCs)的测定。
VOCs是指在30°C及以下温度下易挥发的有机化合物,这些物质在大气中形成臭氧和二次污染物等,对人类健康和大气环境造成负面影响。
VOCs的测定常采用气相色谱技术,该方法可以通过采集环境空气中的物质,并将其通过气相色谱仪测定各种VOCs的浓度。
第三种是颗粒物的测定。
颗粒物是指大气中直径小于10微米的固体和液体颗粒,这些物质会影响人类呼吸健康和大气环境。
颗粒物的测定常采用光学方法和化学分析方法。
其中,光学方法包括激光散射法和激光光影法等,该方法可以针对不同颗粒物尺寸实现准确的监测,同时可以实现实时监测;化学分析方法则采用化学分析仪器和技术,包括IAQ(室内空气质量)分析仪、颗粒物采样仪等,可定性或定量地测定不同颗粒物的成分、组成等。
以上这些方法是环境污染物测定的常用方法,经过测定后,控制污染物的成分和量就成为下一步工作的关注点。
下面将介绍一些污染物的控制方法。
第一种是重金属的控制。
针对重金属污染,要限制废水和废气的排放,并对工业企业、商业和家庭使用的化学物品进行监督和管制,以及加强对重金属衍生物的处理,这些处理方法包括离子交换、活性炭吸附、膜技术等。
第二种是VOCs的控制。
针对VOCs污染,可以采取以下措施:低挥发性有机物替代高挥发性有机物;采用带回收装置的工艺流程以减少排放;对油漆、涂料和胶粘剂等合适的工业设备采用加热固化、水基涂料等环保技术。
第11章污染物的稀释法控制.
u u ln( z / zo ) k
2 )指数律
u u1 ( z / z1 )
u u10 ( z / 10)m
m
由于气象上测的地面风速通常为 10m 高度的风速, 所以上式又可以写成
• (2)大气边界层中风向随高度的变化 • 根据揣流运动方程可以导出边界层中 风矢量的公式,根据这个公式可以计算 出不同高度上的风矢量,把它们投影到 一个平面上,在把风矢量的顶端连接起 来,就是所谓的爱克曼螺线,如图14-4 所示 。 • 从图中可以看出,随着高度的增加, 风速的增大,风向享有偏转,到达边界 层顶时,风的大小 方向完全与地转风 (自由大气中的风)一致。
• 1. 无界情况 • 当污染源位于无界的空间,x 轴与烟流轴线重 合时,空间某点的浓度可根据正态分布假定写出
C( x, y, z) A( x) exp(ay ) exp(bz )
2 2
• 由方差 的定义得
2 y
0
y Cdy
2
0
Cdy
2 z
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Байду номын сангаасz 2 Cdz
• 3 局地风 • 风对排入大气的污染物有两种作用,一种是 输送作用,即把污染物输送到较远的地方,从 而决定了污染区的方位总是在污染源的下风向; 另一种是对污染物的冲淡稀释作用,风速愈大, 单位时间内混入废气的清洁空气愈多,从而废 气的稀释效果就愈好。 • 然而在某些局部地区,由于受到下垫面的强 烈影响,形成了与一般情况下截然不同的风场, 风的这两种作用也产生了完全不同的效果,因 而有必要对局部风场进行讨论。 • 局地风按其成因可分为由地形引起的和由热 力引起的局部循环。实际上这两者相互结合在 一起,很难截然分开。
稀释倍数法
色度的测定—稀释倍数法1、方法原理为说明工业废水的颜色种类,如:深蓝的、棕黄色、暗黑色等,可用文字描述。
为定量说明工业废水色度的大小,采用稀释倍数法表示色度。
即,将工业废水按一定的稀释倍数,用水稀释到接近无色时,记录稀释倍数,以此表示该水样的色度。
2、干扰及消除如测定水样的真色,应放置澄清取上清液,或用离心法去除悬浮物后测定,如测定水样的表色,待水样中的大颗粒悬浮物沉降后,取上清液测定。
3、仪器50ml具塞比色管,其标线高度要一致。
4、步骤4.1、取100—150澄清水样置烧杯中,以白色瓷板为背景,观测并指述其颜色种类。
4.2、分取澄清的水样,用水稀释成不同倍数,分取50ml分别置于50ml比色管中,管底部衬一白色瓷板,由上向下观察稀释后水样的颜色,并与蒸馏水相比较,直至刚好看不出颜色,记录此时的稀释倍数。
悬浮物的测定—103—105℃烘干的总不可虑残渣1、概述许多江河在雨季由于地面大量泥沙和各种污染物被雨水冲刷,使水中悬浮物大量增加。
地面水中存在悬浮物使水体浑浊,降低透明度,影响水生生物的呼吸和代谢,甚至造成鱼类窒息死亡。
悬浮物多时,还可能造成河道阻塞。
造纸、皮革、冲渣、选矿、湿法粉碎和喷淋除尘等工业操作中产生大量含无机、有机的悬浮物废水。
因此,在水和废水处理中,测定悬浮物具有特定意义。
总不可虑残渣(悬浮物)是指不能通过滤器的固体物。
当用滤纸法或石棉坩埚法测定时,由于滤孔大小对测定结果有很大影响,两种方法所得结果与滤膜法有出入,报告结果时,应注明测定方法。
石棉坩埚法通常用于测定含酸或碱浓度较高的水样的悬浮物。
从总残渣减去总不滤残渣也可得到不可滤残渣的含量。
2、滤纸法2.1、方法原理用滤纸过滤水样,经103—105℃烘干后得到总不可滤残渣(悬浮物)含量。
2.2、仪器(1)称量瓶,内径30—50mm。
(2)滤纸及相应的滤器。
2.3、步骤2.3.1、将1张滤纸放在称量瓶中,打开瓶盖,每次在103—105℃烘干2h,取出,放冷后盖好瓶盖称重,直至恒重为止(两次称重相差不超过0.0005g)。
第11章环境影响减缓对策和措施
第11章环境影响减缓对策和措施区域的开发建设势必会对区域内及其周边资源、环境产生一定的影响,因此在规划编制阶段应从宏观战略以及具体环境减缓措施两个方面提出环境保护要求,以预防环境问题的发生,使区域开发对环境的影响减小至最小,这也是规划环评所提倡的早期介入原则和预防原则的体现。
11.1环境保护对策和减缓措施建议11.1.1大气环境保护措施(1)采用集中供热,提高清洁能源利用率①采取措施,大力推广集中供热和清洁能源的使用,按期或早期完成园区规划远期集中供热率100%,燃气普及率100%的规划目标。
②在供热管网覆盖范围以外的锅炉、工业炉窑,推广使用天然气或电能等清洁能源;在金属加工等加工行业推广电窑炉。
③园区内禁止入驻燃煤锅炉、燃煤工业炉窑、煤气发生炉企业。
④鼓励利用公共建筑及工业园区屋顶等区域,推广应用分布式光伏发电系统;⑤积极推进城乡结合区天然气管网建设,实现取暖清洁化。
⑥在热力管网覆盖不到的地方,积极推广电供暖。
根据经济承受能力,推广使用蓄热式电锅炉、碳晶、发热电缆、电热膜、空气源热泵等电采暖设施,取代燃煤取暖。
⑦严格控制新增燃煤项目建设。
全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物除尘等除尘设施,水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施,湿法脱硝、微生物法等脱硝设施。
(2)优化调整能源消费结构强化锅炉整治,实行超低排放、低氮改造,降低二氧化硫、氮氧化物的排放量。
推进能源结构优化,加大非石化能源利用率,鼓励各工业企业使用天然气等清洁能源。
(3)强化大气污染物排污许可管理及时完成排污许可证审核发放工作,严格按照排污许可要求,对排污单位开展执法检查,禁止排污单位通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的进行临时停产、非紧急情况下开户应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等方式,逃避监管,违规超标排放大气污染物。
(4)强化工业企业污染治理•加快产业结构调整,严格按照国家《产业结构调整指导目录(2019年本)等相关政策要求,不断优化产业布局,推进产业升级,从严控制重点行业高排放、高污染项目。
环境污染物的化学分析与控制
环境污染物的化学分析与控制环境污染是当今社会面临的巨大问题之一。
随着工业发展和人类活动的增加,许多有害物质被释放到大气、水和土壤中,对生态系统和人类健康造成了严重威胁。
为了保护环境和人民的生活质量,我们需要进行环境污染物的化学分析与控制。
本文将探讨环境污染物的分析方法以及控制措施。
一、环境污染物的化学分析环境污染物的化学分析是评估环境质量和污染程度的重要手段。
它可以帮助我们了解污染物的来源、浓度和分布,为制定环境保护和治理策略提供依据。
以下是一些常用的环境污染物分析方法:1. 大气污染物的分析:大气中的污染物主要包括颗粒物、有机物和无机物。
颗粒物的分析通常使用悬浮颗粒物采样器,并使用扫描电子显微镜和能谱仪进行形态和元素分析。
有机物和无机物的分析则可以使用气相色谱-质谱联用技术进行定性和定量分析。
2. 水污染物的分析:水体中的污染物包括重金属、有机物和微生物等。
重金属的分析可以使用原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱进行测定。
有机物的分析可以使用气相色谱-质谱联用技术或高效液相色谱进行分离和测定。
微生物的分析则可以使用培养基方法或聚合酶链反应技术进行检测。
3. 土壤污染物的分析:土壤中的污染物主要包括重金属、有机物和农药等。
重金属的分析可以使用原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱进行测定。
有机物的分析可以使用气相色谱-质谱联用技术或高效液相色谱进行分离和测定。
农药的分析则可以使用气相色谱-质谱联用技术或液相色谱进行检测。
二、环境污染物的控制除了进行环境污染物的化学分析外,我们还需要采取措施来控制和减少污染物的排放。
以下是一些常用的环境污染物控制措施:1. 大气污染物控制:大气污染物主要源自工厂和交通运输。
为了降低大气污染物的排放,可以采用燃煤和燃油的脱硫、脱氮和除尘技术,以及汽车尾气的净化装置。
此外,推广清洁能源的使用和提高能源利用效率也是减少大气污染的重要途径。
2. 水污染物控制:水污染物主要来源于农业和工业废水。
环境化学中的污染物控制技术
环境化学中的污染物控制技术一、引言环境污染是当代社会面临的一个全球性问题,给人类健康和生态系统带来了巨大的风险与挑战。
为了解决这一问题,环境化学领域涌现出了许多污染物控制技术。
本文将重点介绍环境化学中的污染物控制技术及其应用。
二、大气污染控制技术1. 烟尘净化技术烟尘是大气污染中的主要成分之一,采用静电除尘器、布袋除尘器等技术可以有效去除烟尘,减少空气污染。
2. 二氧化硫减排技术二氧化硫是主要的酸性气体之一,可以采用脱硫技术来减少二氧化硫的排放,常用的方法有湿法石膏法和海水脱硫法等。
3. 氮氧化物控制技术氮氧化物是大气中的重要污染物之一,采用选择性催化还原和选择性非催化还原等技术可以将氮氧化物转化为较为无害的氮气,减少其对环境的影响。
三、水污染控制技术1. 生物处理技术生物处理技术是一种利用微生物降解有机物的方法,可以有效地处理废水中的有机物,常用的技术有好氧处理和厌氧处理等。
2. 高级氧化技术高级氧化技术是一种利用活性氧化剂将有机物氧化为无机物的方法,可以有效降解废水中的有机污染物,常用的方法有臭氧氧化和过氧化氢氧化等。
3. 活性炭吸附技术活性炭是一种具有大孔、中孔和微孔结构的多孔材料,通过吸附作用可以去除废水中的有机物和部分无机物,常用于水处理过程中的净化。
四、土壤污染控制技术1. 热解技术热解技术是一种将有机物在高温下迅速分解为无害气体和无机残留物的方法,可以有效清除土壤中的有机污染物。
2. 原位生物修复技术原位生物修复技术是将某些特定菌株引入到受污染土壤中,通过生物降解作用修复土壤污染,主要应用于有机污染物的修复。
3. 电动力技术电动力技术是一种利用电场和电动力的作用将土壤中的污染物迁移并去除的方法,可以有效清除土壤中的重金属等污染物。
五、结论环境化学中的污染物控制技术是当今社会解决环境问题的重要手段,通过合理运用这些技术,可以降低空气、水和土壤的污染程度,保护人类健康和生态平衡。
我们应该不断地研究和创新,推动环境污染控制技术的发展,共同建设一个清洁、美丽的地球家园。
bod稀释法
bod稀释法
BOD(生化需氧量)是指水中可以被微生物在一定条件下降解的有机物所消耗的氧气量,是衡量水体有机物质污染程度的一种指标。
在实验室中,要测定水样的BOD,则需要使用BOD稀释法,下面我们来详细讲解BOD稀释法的步骤。
步骤一:取样
首先需要去采集要测试的水样,这里要注意取样的地点和方式,要在水体流动情况下取,可以使用专业的水样采集器或手动取样。
步骤二:制样
将取得的水样,在洁净的条件下进行制样,拿一个无菌瓶,先将瓶放入水中,填满瓶内约2/3,然后快速拧紧瓶盖,防止空气进入。
步骤三:设定消耗氧气量
使用自来水或蒸馏水,将水样进行稀释,将水样分别稀释10倍、100倍和1000倍。
步骤四:让水样进行自我消耗氧气量
将制样好的水样分别倒入3个不同的烧结瓶中,插上汞柱,封闭好瓶口,放置在20℃左右的恒温振荡器中,在5天(120小时)的时间范围内,可达到最大稳定需氧量消耗。
步骤五:测量剩余氧气量
在5天(120小时)后,通过溶氧仪测定烧结瓶内溶解氧的质量,计算出生化需氧量(BOD)的数值。
步骤六:计算BOD值
根据稀释水样的倍数,分别乘上BOD值,得到每升原水的BOD值,再根据实际水样的含量,通过计算得出每升水样中的BOD值。
总之,BOD稀释法是一种用于测定水体污染的方法,其步骤繁琐、技术要求高,但通过BOD稀释法可以得出科学客观的数据,为水环境保护提供依据。
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• 这种风在城市市区辐合产生上升气流,周围地区的 风向向城市中心汇合,这就使城郊工业区的污染物在 夜间向城市中心输送,从而导致市区的严重污染,特 别是当上空有逆温层在时更为突出。
11.2 烟气的抬升高度
• 从烟囱排出的烟气,在其本身具有的动力(由排烟速 度引起)和浮力(烟温比大气温度高而产生浮力)的作 用下,往往可以上升到很高的高度,然后在湍流作用下 进行扩散,烟气所达到的高度称为有效烟囱高度,而烟 气上升的那段高度称为烟气抬升高度。 因此,有效烟气高度H 应为烟囱的几何高度Hs, 加上抬升高度ΔH,即
• (1)大气边界层中风速随高度的变化,不同粗 糙度下风速随高度的变化情况如图11—3所示。
•
从图中可以看出,城市地区的粗糙度比郊区和平坦乡村 大得多,在同一高度上风速比郊区和乡村要小,风速梯度 也小,因而城市上空的大气污染物混合的快,移动的慢。 • 根据湍流的半经验理论,可以导出最为常用的两个反映 边界层内风速随高度变化的规律:
H H S H
• 由于有效烟囱高度直接影响烟气的湍流扩散,因而准 确地估算烟气抬升高度,确定有效烟囱高度,对污染浓 度和烟囱高度计算都有重要意义。
• 11.2.1
• • •
影响烟气抬抬升过程如图14-16所示。烟气抬升分为四个阶段: ①喷出阶段 这个阶段主要依靠烟流本身的初始动量向上 喷射。 ②浮升阶段 由于烟流的热力作用,烟气密度比空气小, 产生浮力上升。 ③瓦解阶段 当烟气上升到一定高度后,烟流与空气混合, 失去动量和浮力开始随风飘动,发生较大的波动。 ④变平阶段。这时烟流完全变平,在大气湍流的作用下, 作上下左右扩散,使烟流愈扩愈大。 从烟气抬升过程可以看出,影响抬升的主要因素有烟流本 身的热力和动力性质、当地的气象条件和下垫面条件,前面 二种因素与工厂有关,后二种与环境条件有关。
一般情况下,风都是以风玫瑰图表示。
• •
图11-2(a)为风向玫瑰图,即风向频率图; 图11-2(b)是风向风速玫瑰图,它表示各 风向的发生频率及平均风速的大小。 • 图11-2(c)则是风向风速综合表示图,它 不仅给出风向的发生频率,同时还给出每个风 向各种风速的相对频率。 • 2.大气边界层中风速随高度的变化 • 从地面向上约1000m的大气层,因直接受 地面的影响,称之为大气边界层。在边界层之 上的大气,由于受地面的影响甚微,称之为自 由大气。污染物的扩散主要发生在大气边界层。
• 3 局地风 • 风对排入大气的污染物有两种作用,一种是 输送作用,即把污染物输送到较远的地方,从 而决定了污染区的方位总是在污染源的下风向; 另一种是对污染物的冲淡稀释作用,风速愈大, 单位时间内混入废气的清洁空气愈多,从而废 气的稀释效果就愈好。 • 然而在某些局部地区,由于受到下垫面的强 烈影响,形成了与一般情况下截然不同的风场, 风的这两种作用也产生了完全不同的效果,因 而有必要对局部风场进行讨论。 • 局地风按其成因可分为由地形引起的和由热 力引起的局部循环。实际上这两者相互结合在 一起,很难截然分开。
• 11.1.1 风
• • 1.风的定义及表示方法 风是指水平方向的空气运动,垂直方 向的空气运动称为升降气流。风具有方 向(指风的来向)和大小(m/s)。风向 的表示方法有: • (1)方位表示法,一般把圆周分为1 6个方位,两相邻风向方位夹角22.5度; • (2)角度表示法,以正北为0度,将 圆周分为360度,沿顺时针方向增加(如 图11-1)。
(2)海 陆 风
白天,风从海洋吹向陆地;夜晚,风从陆地吹向海洋,这种风叫海陆风。 其形成和山谷风类似,主要是由于海洋和陆地的热力性质差异而引起的。 由海风和陆地风形成环流如图11-6所示。这种环流的形成,使夜间吹向海 面的污染物,在白天又吹回来。从而造成严重污染
• (3)城市热岛效应 • 工业的发展,人口的集中,使城市热 源和地面覆盖物与郊区形成显著的差异, 从而导致城市比周围地区热的现象,称 之为城市热岛效应。 • 由于城市温度经常比农村高(特别是 夜间),其压较低,在晴朗平稳的天气 下可以形成一种从周围农村吹向城市的 特殊局地风,称之为城市风,如图 11-7 所示。
1)对数律
u u ln( z / zo ) k
2 )指数律
u u1 ( z / z1 )
u u10 ( z / 10)m
m
由于气象上测的地面风速通常为 10m 高度的风速, 所以上式又可以写成
• (2)大气边界层中风向随高度的变化 • 根据揣流运动方程可以导出边界层中 风矢量的公式,根据这个公式可以计算 出不同高度上的风矢量,把它们投影到 一个平面上,在把风矢量的顶端连接起 来,就是所谓的爱克曼螺线,如图14-4 所示 。 • 从图中可以看出,随着高度的增加, 风速的增大,风向享有偏转,到达边界 层顶时,风的大小 方向完全与地转风 (自由大气中的风)一致。
• (1)山谷风 • 由于热力原因,在山和平地之间发展起来的固有风系称 为山谷风。 • 由谷地吹向山坡的风称为谷风,由山坡吹向谷地的风称 为山风。由山风和谷风形成的山谷风环流如图14-5所示。 • 白天,地面吸收太阳辐射而增热,山坡上的空气比山谷 中部同高度的空气增热快,因而在水平方向形成温度差, 温度差引起密度差,即山坡上的空气比同一高度处山谷上 空空气密度低,进而使谷底空气沿山坡上升,形成“谷 风”。 • 夜晚,地面冷却放热,紧贴山坡的空气比谷中部同高度 上的空气冷却快,故密度差而使冷而重的山坡空气沿山坡 滑向谷底,形成“山风”。 • 当谷底层出现山风(或谷风)时,由于补偿作用,在上 层大气中将会出现反山风(或反谷风),从而在铅直方向 组成闭合的环流。在山谷风转换期,风向来回极不稳定, 因而污染物不易向外输送,在山沟中停留时间长,有可能 造成严重污染。
第11章 污染物的稀释法控制
• 稀释法 • ——采用高烟囱排放污染物,通过大气的输 送和扩散作用降低其“着地浓度”,使污染物 的地面浓度达到规定标准的方法。 • 11.1 影响大气污染的气象因子 • 在一个地区或一个城市里,即使从污染源排 向大气的污染物量并没有很大变化,但不同时 段对周围环境造成的污染效应却有很大不同。 这是由于在不同气象条件下,大气具有不同的 扩散稀释能力所致。 • 影响大气扩散能力的气象因素主要有:风, 湍流,大气层结和大气稳定度。