第三节气体环境及其调控

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气体净化及控制课件

气体净化及控制课件
CO
氯化亚铜的氨性溶液
2CO+Cu2Cl2=2Cu2Cl2.2CO
O2
碱性焦性没食子酸溶液 (15℃以上效果较好)
1/2O2+2C6H3(OK)3= (KO)3C6H2-C6H2(OK)3+H2O
H2S
KOH溶液 含KI的碘溶液
H2S+2KOH=K2S+2H2O H2S+I2=2HI+S
Cl2
KOH溶液 KI溶液
2、气体的干燥
干燥气体的方法: (1)压缩法:利用恒温下饱和水蒸气是随着总压力的增加而减小的原理,但一般需要100~200标准压力,而且会液化许多气体,所以使用受限。 (2)降温法:在-78℃,水的饱和蒸气压降为1.33×10-7Pa。 (3)使用干燥剂
物理法: 气体液化 1、加压 2、降温
化学干燥法:1、吸附 2、潮解 3、发生反应
催化燃烧技术 光催化技术 新型吸附材料 催化氧化技术: 非贵金属、贵金属 催化剂 生物净化技术 低温等离子体技术
气体净化及控制
几种常用气体的净化方法
(1)氮气 实验室用氮气大多为空气分离法获得的瓶装高压氮气, 其所含气体杂质为O2、CO2、H2O及微量惰性气体。 净化方法是先通过650ºC的活性铜,再用焦性没食子酸碱性溶液去除O2,而后用50%的KOH溶液去除CO2,最后干燥脱水。 可按CaCl2→硅胶→分子筛→ P2O5程序脱水。
5A分子筛
比表面
500
~1000
1030
1030
~800
750~800
气体净化及控制
分子筛
A 高效能、多选择性的吸附剂
B 分子筛的筛选作用和选择性吸附主要由其结构特性所决定.筛选作用是根据分子大小不同而产生的不同选择性吸附作用

设施气体环境特点及调控管理

设施气体环境特点及调控管理

设施(日光温室)气体特点及调控管理光合作用合成的有机物质是我们人类和动物一切食物来源,作物产量的90%—95%都来自光合作用,而CO2是光合作用最重要的原料。

在相对密闭的温室环境中,由于蔬菜作物的光合作用消耗CO2,使温室内的CO2浓度大幅度下降,常造成CO2不足,限制了光合作用,制约了作物生长发育,影响了蔬菜的产量和品质。

同时温室中还释放出一定的有毒气味,当这些有毒气体积累到一定浓度时,就会对蔬菜作物产生毒害作用,造成产量下降,质量不高,影响收入。

一、设施CO2气体环境特点一天中棚室内二氧化碳变化很大,日出后由于作物光合作用,使二氧化碳含量降低,到上午10时左右,浓度最低,造成作物“生理饥饿”而减产。

夜间由于作物呼吸作用放出二氧化碳,土壤微生物活动出会放出大量二氧化碳,棚室又处于密闭状态,所以夜间二氧化碳含量最高,比一般空气中的含量能提高5倍以上。

CO2作为绿色植物光合作用的主要原料,被称为植物的粮食。

大气中CO2浓度为0.03%,而一般蔬菜作物CO2的饱和点是0.1%~0.16%。

所以,设施内二氧化碳浓度是远远满足不了光合作用的需求。

在封闭的设施内,根据CO2气体环境变化特点以及蔬菜作物吸收的能力,及时增施CO2气体肥料,满足蔬菜作物生长发育,增强植株抗病能力,以提高蔬菜产品的质量与品质显得尤为重要。

(二)设施内气体环境的调控措施1. CO2的主要来源液态CO2、燃料燃烧、CO2颗粒气肥,此外还有化学反应法2.施肥技术(1)施肥的浓度 600~1000ppm,(2)CO2施肥时间应根据设施内CO2浓度变化规律来确定。

在温室栽培条件下,室内CO2浓度与室外有明显的差异。

通过前面的学习,我们了解温室夜间由于蔬菜的呼吸及土壤有机质的分解释放CO2,室内CO2浓度天亮前达到最高点。

早晨日出后,由于光合作用使温室内CO2浓度迅速降低,远远低于大气中正常的CO2浓度。

即使通风也达不到大气中CO2的正常浓度水平。

环境调控技巧

环境调控技巧

环境调控技巧一、概述环境调控技巧是指通过合理的手段和方法,对环境进行调整和控制,以达到人类生活和工作的舒适和安全。

环境调控技巧在不同领域和场合都有广泛的应用,包括建筑、农业、城市规划等。

本文将从空气调控、温度调控、光照调控和声音调控四个方面,介绍几种常见的环境调控技巧。

二、空气调控技巧空气调控技巧是指对室内空气质量进行调整和控制的方法。

室内空气质量的好坏直接影响人们的健康和舒适感。

以下是几种常用的空气调控技巧:1.通风换气:保持室内空气流通,避免空气污染物滞留。

可以通过窗户、通风设备等途径实现。

2.空气净化:利用空气净化设备去除室内空气中的污染物,如除尘、除味等。

3.湿度调节:保持室内适宜的湿度水平,可以利用加湿器或除湿器进行调节。

三、温度调控技巧温度调控技巧是指对室内温度进行调整和控制的方法。

室内温度的合适与否对人们的生活和工作都有重要影响。

以下是几种常用的温度调控技巧:1.空调调节:利用空调设备调节室内温度,保持舒适的温度水平。

2.采光利用:合理利用太阳能,通过调节窗帘、利用隔热材料等方法,控制室内温度。

四、光照调控技巧光照调控技巧是指对室内光照水平进行调整和控制的方法。

室内光照的亮度和光线的色彩都会对人们的视觉和心情产生影响。

以下是几种常用的光照调控技巧:1.窗帘调节:通过调整窗帘的开合程度,控制室内的光线亮度。

2.灯光设计:合理选择灯具和灯光色彩,营造适宜的室内光照环境。

五、声音调控技巧声音调控技巧是指对室内声音水平进行调整和控制的方法。

室内的噪音对人们的健康和睡眠都有重要影响。

以下是几种常用的声音调控技巧:1.隔音处理:利用隔音材料,控制室内外声音的传播,减少噪音对人们的干扰。

2.音乐调节:适当播放柔和的音乐,通过声音的转移和遮盖,降低噪音的影响。

六、总结环境调控技巧是人们对于环境的主动调整和控制,以创造舒适、安全的生活和工作条件。

通过空气调控、温度调控、光照调控和声音调控等技巧的应用,可以有效改善室内环境,提升人们的生活质量。

第13讲区域大气环境规划与管理详解

第13讲区域大气环境规划与管理详解

二、区域社会经济发展能流利用 分析
能流分析的基本内容包括: (一)能流过程分析 (二)能流平衡分析 (三)能流过程优化分析
二、区域社会经济发展能流利用 分析
(一)能流过程分析 • 主要包括4个过程:能流输入、能流集中转换、能流分配
及终端用能过程。 –能流输入过程重点分析能源总量、结构和污染物含量。 –能流集中转换过程重点分析转换能量总量、比例、效
一大气污染物总量控制区边界的确定二大气污染物允许排放总量计算方法三总量负荷分配原则根据eia确定控制边界根据项目的级别确定根据eia的范围其边长对应于项目等级如果界外区域包含有环境保护敏感区则应将边界扩大到界外区域反推法计算控制区域允许排放总量一按燃料或原料用量的分配方式二一律削减排放量的分配原则三优化规划分配原则这种分配方式就是将计算得到的控制区允许排放总量按各污染源或工厂烟源群使用的燃料和原料用量进行分配从而控制全区大气污染的方法反推法计算控制区域允许排放总量它无论从理论上还是从实践上看都是有效的
(三)优化规划分配原则
2.最小治理费用的分配原则 • 这个分配原则也是用于多源模式。 • 在控制区达到大气环境质量目标值的约束条件
下,使污染治理费用投资总和为最小,来求解 各污染源的允许排放量和削减量的最佳分配原 则。
第三节 区域大气环境规划与管理的综 合防治措施
• 大气污染防治是一项十分复杂的系统工程,涉及范围很 广,如能源的合理利用、城市的布局、生产工艺的改革、 清洁生产工艺的实施、处理设备的费用及效率等。
第四,任何能源在其生产、运输、转换消费过程 中,或者其中的一个或几个阶段都会产生环境影 响,需要付出代价。
二、区域社会经济发展能流利用 分析
在社会经济系统中,存在着这样一种连锁反应关 系:①发展经济和提高生活水平→②能源消费的 增加→③大气污染物质产生量的增加→④大气污 染物质排放量的增加→⑤大气环境质量的恶化。 为此有必要了解能流过程。

设施农业棚室内气体环境调节与控制

设施农业棚室内气体环境调节与控制

二 、二 氧 化 碳 的 施 用 时期 和 时 间
果 菜类宜在 结果期施 用 , 开 花坐 果前不宜 施 用 , 以免 营 养 生 长过旺造 成化瓜 。冬季可提 早施 用。 二 氧化碳 一般在晴天 日出后半小 时开 始施 用 ,到 放风前 半 小时停止 施用 。 二 氧化碳 施用 的具体时 间为 l 2月份 到 1月 份为 9 - l l 时, 2 - 3 月份 为 8 一l 0 时, 4月份 到 5份 月和 l 1月 为7 _ 9时 。
四、 二氧化碳 施肥 的注 意事项
1 . 二氧 化碳施 肥选 择晴 天的上 午进 行 , 阴天 、 雨、 雪 天气 , 或气 温较低 时 , 不需施 用 。 2 . 二 氧化 碳施 肥 时 , 应 设法 将棚 室 内的温 度提 高 2 - 3 ℃, 有 利于促进 光合作 用。 3 . 增 施二 氧化 碳 后 , 作 物 生长 加快 , 消耗 养 分增 多 , 应适 当增 加肥水 , 才能 获得明显 的增产 效果 。 4 . 要 防 止 设施 内二 氧化 碳 浓度 长时 间 偏高 , 引起植 株 二 氧化碳 中毒 。 5 . 要保 持二 氧化碳 施肥 的连 续性 , 应坚持 每天施 肥 , 如 不 能 每天施用 , 前后 两次 的间隔时 间也应短 一些 , 一般不 要超 过

成本高 ; 一般 燃料 易产生 C O、 S 0 2 等有 害气 体 , 使 用过 程 中应 注意使燃 料充 分燃烧 。 2 . 4 施用 液态 、 固态二 氧化碳 每 1 0 0 0立方 米空 间每次施 2 - 3 千 克。 此 法的优 点是施 放的二 氧化碳纯 净 、 安全 、 方便 , 劳 动强度小 。缺 点是二 氧化碳 的来源 受限制 。
肥 用。
园艺 设施 内的气体 条件有 其特 殊性 别 ,设 施 内空 气流 动 不但 对温 、 湿 度有调 节作 用 , 并且 能 够排 出有 害气 体 , 同时 补 充二 氧化碳 , 这对 增强园 艺植物光 合作 用 , 促进 生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ有 重要 意 义 。所 以 , 为了提 高园艺植 物的 产量和 品质 , 必 须对设 施环 境 中的气 体成 分及其浓 度进行 调控 。

第三章 园艺设施的环境特征及其调节控制

第三章  园艺设施的环境特征及其调节控制

第三章园艺设施的环境特征及其调节控制园艺作物设施栽培是在一定的空间范围内进行的,因此生产者对环境的干预、控制和调节能力与影响,比露地栽培要大得多。

管理的重点,是根据园艺作物遗传特性和生物学特性对环境的要求,通过人为地调节控制,尽可能使作物与环境间协调、统一、平衡,人工创造出作物生育所需的最佳的综合环境条件,从而实现蔬菜、花卉、水果设施栽培的优质、高产、高效。

制定园艺作物设施栽培的环境调控标准和栽培技术规范,必须研究以下几个问题:(1)掌握园艺作物的遗传特性和生物学特性,及其对各个环境因子的要求。

园艺作物种类繁多,同一种类又有许多品种,每一个品种在生长发育过程中又有不同的生育阶段(发芽、出苗、营养生长、开花、结果等),上述种种对周围环境的要求均不相同,栽培者必须了解。

光照、温度、湿度、气体、土壤是园艺作物生长发育必不可少的5个环境因子,每个环境因子对各种园艺作物生育都有直接地影响,园艺作物与环境因子之间存在着定性和定量的关系,这是从事设施园艺生产所必须掌握的。

(2)应研究各种园艺设施的建筑结构、设备以及环境工程技术所创造的环境状况特点,阐明形成各种环境特征的机理。

摸清各个环境因子的分布规律,对设施内不同作物或同一作物不同生育阶段有何影响,为确立环境调控的理论和基本方法、改进保护设施、建立标准环境等提供科学依据。

(3)通过环境调控与栽培管理技术措施,使园艺作物与设施的小气候环境达到最和谐、最完美的统一。

在摸清园艺设施内的环境特征及掌握各种园艺作物生育对环境要求的基础上,生产者就有了生产管理的依据,才可能有主动权。

环境调控及栽培管理技术的关键,就是千方百计使各个环境因子尽量满足某种作物的某一生育阶段,对光、温、湿、气、土的要求。

作物与环境越和谐统一,其生长发育也越加健壮,必然高产、优质、高效。

农业生产技术的改进,主要沿着两个方向在进行:一是创造出适合环境条件的作物品种及其栽培技术;二是创造出使作物本身特性得以充分发挥的环境。

环境化学中的气体排放和水污染控制

环境化学中的气体排放和水污染控制

环境化学中的气体排放和水污染控制近年来,环境化学在环境保护领域扮演着越来越重要的角色。

其中,气体排放和水污染控制是环境化学应用的两个重要领域。

一、气体排放气体排放是造成自然环境污染的主要原因之一,也是人类健康受到威胁的主要来源。

一些重要的气体污染物,比如二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等,都会对全球气候和环境产生深远的影响。

因此,控制气体排放已成为环保行动中的重要一环。

环境化学通过一系列技术手段,对气体排放进行控制。

其中,最常用的就是吸附、催化和膜分离。

这些技术都是通过改变气体组成或者分离气体中的污染物来达到控制的目的。

例如,利用活性炭对废气中的污染物进行吸附,或者使用催化剂将NOx转化为氮气等。

此外,环境化学也在不断寻找新的技术手段来对气体排放进行控制。

例如,利用氢燃料电池代替化石燃料,可以有效减少二氧化碳和一氧化碳的排放量。

二、水污染控制水污染是造成水资源短缺和水生态环境恶化的主要原因之一。

水污染的主要来源包括农业、工业、人类生活等。

为了保护生态环境和保障人民健康,水污染控制已成为各国政府和社会各界广泛关注的领域。

环境化学的应用在水污染控制中也起到了重要的作用。

例如,传统的污水处理技术中,生物处理是最常用的技术手段。

环境化学则可以结合这一技术,利用化学药剂促进生物降解过程。

此外,还可以利用化学药剂间接降解有机物,或者膜技术进行去除污染物。

在水污染控制中,环境化学也在不断寻找新的技术手段。

例如,绿色化学将成为未来水污染控制的重要方向。

利用天然的、可再生的材料进行污染物的去除和处理,可以减少化学药剂的使用,提高处理效率和降低环境风险。

综上所述,气体排放和水污染控制是环境化学应用的两个目标明确、需求迫切的领域。

通过不断创新、整合和推广先进技术手段,我们有信心能够取得更加显著的环境保护效果。

设施农业环境工程学

设施农业环境工程学
(北纬30°~45°地区、晴好天气、正午时刻)
太阳辐射
室内水平面 冬季 150~400 W/m2 夏季 300~600 W/m2
室外水平面 冬季 350~650 W/m2 夏季 900~1000 W/m2
夜间:
加温温室 不加温温室
采暖系统 加温热量 100~300W/m2
地面放热量 20~30W/m2
空气密度
m3 / s
ra 353 /(ti 273) 353 /(15 273) 1.226 kg/m3
冷风渗透耗热量:
Qv Lra cp (ti to ) 3.711.226 1030 (12 15) 126492 W
⑤采暖热负荷
Qh= Qw+Qv+Qf = 371460+126492+15552 =513504 W
As ( H j / 2 H y / 2)
2 屋面的面积为: As L1 4( H j H y ) 2 L1 2( H j H y ) (2L1 )

nL1 (2 H j / 3 H y / 3)

温室的容积为:
As (2 H j / 3 H y / 3)
4. 热水采暖系统的设备
⑵ 地中传热量
Qf Ksj Asj (ti to )
j
式中
ti、 to—— 室内与室外气温,℃; As j — 温室地面各分区面积,m2;
Ksj —地面各分区传热系数,W/(m2· ℃)。
10m 10m Ksj=0.24 Ksj=0.12 Ksj=0.06
⑶ 温室通风或冷风渗透耗热量
8 4 (5.2 3.5)
2
2

设施农业 园艺设施气体环境及其调控措施

设施农业 园艺设施气体环境及其调控措施

学习情境五园艺设施气体环境及其调节控制园艺设施内的气体条件不如光照和温度条件那样直接地影响着园艺作物的生育,往往被人们所忽视。

但随着设施内光照和温度条件的不断完善,保护地设施内气体成分和空气流动状况对园艺作物生育的影响逐渐引起人们的重视。

设施内空气流动不但对温、湿度有调节作用,并且能够排出有害气体,同时补充CO2,这对增强园艺作物光合作用,促进生育有重要意义。

所以,为了提高园艺作物的产量和品质,必须对设施环境中的气体成分及其浓度进行调控。

一、园艺设施的气体环境及其特点(一)氧气(O2)园艺作物生命活动需要氧气,尤其在夜间,光合作用因为黑暗的环境而不再进行,呼吸作用则需要充足的氧气。

此外,根系的形成和种子的萌发,都需要有足够的氧气。

(二)二氧化碳(CO2)CO2是绿色植物光合作用的主要原料,自然界中CO2的浓度为0.03%,一般蔬菜作物的CO2饱和点是1%~1.6%,显然不能满足需求。

但露地生产中从来表现不出CO2不足现象。

原因是空气流动,作物叶片周围的CO2不断得到补充。

而设施生产是在封闭或半封闭条件下进行的, CO2的主要来源是土壤微生物分解有机质产生或作物呼吸产生的,冬季很少通风,CO2得不到补充,常使植株处于CO2饥饿状态,作物产量下降。

1.CO2浓度的日变化温室早晨揭苫有CO2浓度最高,一般可达到1%~1.5%。

揭苫后随着光照强度增加,温度升高,作物光合作用增强,CO2浓度迅速下降。

如不通风,到上午10时左右浓度最低,达0.01%,比大气中还低,造成“生理饥饿”,严重地抑制了光合作用。

到了夜间,作物呼吸作用放出CO2,土壤微生物活动也会放出CO2,温室又处于密闭状态,所以夜间CO2浓度最高,比一般空气中的含量高3~5倍。

如图4-8。

2.CO2浓度随天气的变化晴天作物光合作用强,CO2浓度明显降低。

阴雨天作物光合作用弱,CO2浓度较高,接近大气中的浓度水平。

3.CO2浓度在空间上的分布垂直方向上,植株间CO2浓度低;水平方向上,中部CO2浓度高,四周低。

环境规划与管理第六章 大气环境规划 1,2节

环境规划与管理第六章  大气环境规划 1,2节




二、大气环境规划目标和指标体系 (一)大气环境规划目标 1.大气环境质量目标 2.大气环境污染总量控制目标 大气环境污染总量控制目标是为了达到质量目标而规定的 便于实施和管理的目标,实质是将污染物控制在功能区环境容 量的限度内,其余的部分作为消减目标或消减量。 (二)大气环境规划的指标体系 1. 大气环境规划指标 指标体系要同时考虑环境污染防治、环境建设等因素,我 国的大气环境规划指标应分为大气环境质量指标、大气环境污 染控制指标、城市环境建设指标及城市社会经济指标等。 2. 筛选大气环境规划指标体系的方法 方法主要有:综合指数法、层次分析法、加权平分法、矩 阵相关分析法等 。
在社会经济系统中,存在着[①发展经济和提高生活水平→→②能源 消费的增加→③大气污染物质产生量的增加→④大气污染物质排放 量的增加→⑤大气污染的恶化]这样一种连锁反应关系,所以在进 行大气环境规划时应有能流分析。其基本内容包括: 1. 能流过程分析 有:能流输入过程、能流集中转换过程、能流分配过程 ,在各个能 流过程中,重点能源种类是煤 。能流分析的基础是能流网络图 , 下面给出辅助能源能留网络图:如第五张(下一张)幻灯片 2. 能流平衡分析 3. 能流过程优化分析 主要目的在于合理优化能源分配途径,合理安排能源改造项目,以 控制大气污染。
主导风向
全年有两个盛行风向且方向 大致相反 全年风向不定,各风向风频 相差不大 全年只有一个较大污染系数 方位 全年只有二个较大污染系数 方位 全年最大污染系数方位不定, 没有一个特殊的较大污染系 数方位
最小风频
下风向
上风向
基本风向
上风向
下风向
主导污染系数 方位 最小污染系数 方位 基本污染系数 方位
大气环境规划的内容和类型 大气环境规划的组成 大气污染物总量控制 大气环境规划的综合防治措施 大气污染物总量控制规划实例

大气化学和环境污染控制

大气化学和环境污染控制

大气化学和环境污染控制随着工业化和城市化的不断发展,环境污染问题愈加突出,其中大气污染是最为严重的之一。

大气污染不仅直接影响人类健康,也对植物、动物等生命体造成极大伤害,并影响全球气候变化。

因此,大气化学和环境污染控制成为近年来备受关注的话题。

本文将探讨大气化学和环境污染控制的相关知识和应对措施。

一、什么是大气化学大气化学是研究大气化学组成、反应机理及其与环境的关系的一门学科。

大气化学主要涉及大气成分、化学反应机理和动力学、大气污染、大气气溶胶等方面的问题。

大气污染浓度和化学成分的变化与气象因素密切相关,的研究和应用需要整合气象、化学、地球物理学、环境科学等多个领域的知识。

二、大气污染物种类及来源大气污染物可分为主要污染物和次要污染物。

主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物(例如苯、甲醛、乙烯等),其来源包括交通尾气、燃煤、石油燃料、化学品生产等。

次要污染物不是直接排放的污染物,而是由主要污染物经过大气化学反应而生成的,如光化学烟雾、臭氧等。

三、大气污染影响大气污染对人体健康的影响非常严重,其主要表现为呼吸系统疾病、心血管系统疾病等。

据统计,大气污染每年致死人数超过700万。

此外,大气污染也危害植物和动物生态平衡,导致气候变化加剧。

四、大气污染控制策略为了控制大气污染,需要制定一系列的措施。

其中包括源头控制、悬浮颗粒物控制、低碳经济、交通管制等。

源头控制是最为重要的控制措施,它基于污染源头进行控制,可以起到非常明显的效果。

例如,在能源生产和转换中切换为清洁能源,控制排放是非常有效的源头控制方法。

悬浮颗粒控制则是针对空气污染的一种治理方法,其主要目的是控制大气中的可吸入颗粒物,这种颗粒物能够深入人体呼吸系统并引起各种疾病。

悬浮颗粒控制主要通过过滤、电收尘、湿式除尘等方法治理。

低碳经济是一种低碳排放和高效能耗的经济模式,旨在减少其对环境的负面影响。

这种经济模式通过发展清洁能源、节约能源、提高能源利用效率等方法降低污染。

空气污染控制与室内环境改善

空气污染控制与室内环境改善

空气污染控制与室内环境改善第一章:空气污染的现状与原因空气污染是指大气中含有对人体或环境有害物质的现象。

随着工业化和城市化的加速发展,空气污染问题日益突出。

主要的空气污染源包括工业排放、交通尾气、燃煤排放、挥发性有机物等。

这些污染源的释放导致了大气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等有害物质的增加。

第二章:空气污染对人体健康的影响空气污染对人体健康的影响不可忽视。

大气中的有害物质可以直接进入人体呼吸系统,引发各种呼吸道疾病,如哮喘、支气管炎等。

空气污染还会增加心脑血管疾病的风险,导致心绞痛、中风等疾病的发生。

此外,长期接触空气污染还可能导致癌症等严重疾病。

第三章:空气污染治理的措施与技术为了控制空气污染,相关部门采取了一系列的治理措施与技术。

例如,加强工业企业的排放管理,推行清洁能源替代传统燃料,提高工业排放的处理效率。

对于交通尾气污染,可以推广使用新能源汽车,优化交通流量等。

此外,还可以加强大气扬尘的监测与治理,减少颗粒物的排放。

第四章:室内环境污染的主要来源室内环境污染对人体健康同样具有重要影响。

室内的污染源主要来自于家具、建筑材料、家电、化学品等。

这些材料或物品中的挥发性有机物、甲醛等有害物质容易释放到室内空气中,导致室内空气污染。

第五章:室内环境改善的方法与技术为了改善室内环境,可以采取一系列措施。

首先,选择低挥发性有机化合物含量较低的家具和建筑材料。

其次,定期通风换气,增加室内新鲜空气的流动。

另外,可以使用空气净化器进行室内空气的净化处理。

此外,适当控制室内温度、湿度等因素,也有助于改善室内环境质量。

第六章:政府和个人的责任与行动空气污染控制与室内环境改善不仅是政府的责任,也是每个个人应承担的责任。

政府应制定更加严格的法律法规,加强对污染源的监管和治理。

同时,个人也需要增强环境保护意识,减少对环境的污染。

选择环保的消费方式,节约能源,减少废气废水的排放,都是每个人应该积极行动的方向。

总结:空气污染的控制和室内环境的改善是当今社会面临的重要问题。

《环境规划与管理》—第06章—区域大气环境规划与管理-4学时

《环境规划与管理》—第06章—区域大气环境规划与管理-4学时

等比例分配原则
在承认区域内各污染源排污 现状的基础上,将总量控制 系统内的允许排污总量按各 污染源核定的现在排污量, 按相同的百分率进行削减, 各源分担等比例排放责任。
费用最小分配原则
以区域为整体,以治理费用 为目标函数,以环境目标值 作为约束条件,使全区域的 污染治理投资费用总和最小, 求得各污染源的允许排放负 荷。
根据EIA确定控 制边界
在进行项目EIA时,需要确定 其范围。对于一个区域而言, 在确定大气污染物总量控制区 边界时,可以将区域内各个项 目EIA的评价范围进行叠加, 作为总量控制边界。
35/69
6.2.2 区域大气环境容量的计算方法
36/69
区域大气环境容量的计算方法
箱式模型
等效点源 模型
假设大气总量控制区域是一个矩形的箱子,便可 根据区域大气环境质量标准,用箱式模型“反推” 区域大气环境的容许纳污量。
一次污染物(Primary Pollutants,直接排放) 二次污染物(Secondary Pollutants,间接生成)
一次污染物
二次污染物
对环境和人体的危害
存在状态:
气溶胶状态污染物(Aerosol,悬浮颗粒物) 气体状态污染物(Air Pollutants,气态污染物)
4/67
气态污染物及其人为源
特点
更具有可操作性; 降低污染控制成本; 严于浓度控制;更 关注连续达标。
每个 国家环境污染物排 可操作性较差;
污染 放标准
控制成本不合理;

关注瞬时排放;
大气污染物总量控制区
大气污染物排放总量控制区(以下简称总量控 制区)是当地人民政府根据城镇规划、经济发 展与环境保护要求而决定对大气污染物排放实 行总量控制的区域。

园艺设施内气体环境及其调控技术

园艺设施内气体环境及其调控技术
会放 出二氧 化碳 ,但 成 本 高 ,我 国 目前难 以在 生产 上推 广应 用 。 2 . 1 . 3 工 业 产 品 。有 液 态 二 氧 化 碳 、 固 态 二 氧 化 碳 。液态 二 氧化 碳 为酒 精 工业 的副产 品,可 直 接在 设施 内释 放 ,容 易控 制 用量 ,肥 源较 多 。 固态 二氧
度 高低 合 理 调 节 ,这种 通 风 方 式 调 节控 制 效 果好 。
采 取 底 窗加 天 窗 混 合通 风 ,天 窗 主 要起 排 气 作 用 ,
底 窗 或扒 缝主 要 是进 气 , 从侧 面进 风 ,冷 气流 进 入
室 内 ,将 热 空气 向上 顶 ,所 以排气 效 果特 别 明显 。 4 . 2 强 制 通 风 。 大 型 连 栋 温 室 自然 通 风 效 果 差 , 需要 进行 强制 通 风 。在通 风 的出 口和 入 口处增 设 动 力扇 ,吸气 口对 面装 排 风扇 ,或排 气 口对 面装 送 风 扇 , 使 室 内 、外 产 生 压 力 差 , 形 成 冷 热 空 气 的 对
流 ,从而 达 到通 风换 气 的 目的 。
解 和 掌握 园 艺设 施 内气 体 变 化和 环 境 影 响 ,
度 的增 加而 逐 步提 高 二氧化 碳 的用量 。因此 ,要科 学遵 循 作物 生 长规 律及 作 物 的发 育阶 段 ,合 理 掌控 施 用 时 间 。一般 在 见 光 后前 0 . 5 h开始 施 用 ,连 续
施用 2~3 h ,通 风 前 结束 。苗期 、果 实 或产 品器 官 快 速 生 长 期 施 用 ,可 加 速 幼 苗 生 长 ,促 进 果 实 膨 大 ,提 高产 量 , 改善 果实 品质 。在蔬 菜 营养 生 长期 施用 ,要注 意使 用浓 度和 时间 。

矿产

矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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幼苗期施用二氧化碳多是在幼苗出土后至20~30天;生产田施用二氧化碳多从果实膨大期开始,施 用过早可能会出现徒长。
CO2调控——园艺设施施用二氧化碳的原则
睛天多施(1000ppm),阴天不施。 施用CO2的温室白天要适当增温1~2℃。 适当提高湿度(包括土壤湿度),以利于提高光合作用和加快作物生育。 防止施用CO2后出现的早衰。在停止施用CO2的方法上,应逐渐降低使用浓度,逐渐停止施用,避 免突然停止施用。

偏深,呈黄褐色;亚硝酸气呈黄白色。pH>8.5时为氨气中毒,pH<8.2时为亚硝酸气中毒。
CO2气体来源
CO2的调控
预防有害气体的产生
发生条件: ⑴ 向碱性土壤施硫铵或向铵态氮含量高的土壤一次过量施用尿素或铵态氮化肥后(10天左
右),就会有氨气产生发生。 ⑵ 施用未腐熟的鸡粪、饼肥等,也会发生氨气危害。
气体的作用
温室俗称氧吧,设施内氧气充足。植物最需要O2的部位是根系,保证土壤疏松、通气。
光合作用的原料。作物的CO2补偿点40~70mg/L(ppm), CO2 饱和点是1000~1600 mg/L(ppm)。 CO2影响光合产量。 源于有毒的农用塑料薄膜或塑料管,受害作物叶绿体解体变黄,重者叶缘或叶脉间变白枯 死。 由气孔进入植物体内,产生碱性损害 ,叶片呈水浸状,颜色变淡,逐步变白或褐,继而枯 死。番茄、黄瓜对氨气反应敏感。
发生条件——⑶ 土壤呈强酸性(pH<5.0)
有机 态氮
水解、氨化 土壤微生物
铵态氮 NH4+
亚硝酸细菌
亚硝酸 NO2-
硝态氮 NO3-
硝酸细菌
发生条件—— ⑷ 土壤干旱时也容易出现气体危害。 ⑸ 土壤盐分浓度过高(>5000 ppm)
3.
NO2和NH3预防方法
⑴ 不施用未腐熟的有机肥,应严格禁止在土壤表面追施生鸡粪和在有蔬菜生长的温室发酵生马粪。 ⑵ 一次追施尿素或铵态氮肥不可过多,并埋入土中。 ⑶ 注意施肥与灌水相结合。 ⑷ 一旦发现上述气体危害,应及时通风换气并大量灌水。 ⑸ 发现土壤酸度过大时,可适当施用生石灰和硝化抑制剂。
可以用pH试纸检测已经发生或有可能发生氨气危害的棚室,方法是在揭开草苫后、放风之前,用试 纸蘸取棚膜内表面附着的水滴,测得的pH值高于8.2时,即可以断定是氨气的危害或有氨气的积累。
在保护地内施用氮肥如碳酸氢铵、硫酸铵、固体尿素、氨水等化肥时,施肥量过大、表施或覆土过薄, 土壤呈碱性时会直接产生氨气。
CO2浓度(ppm)
CO2浓度的变化曲线 2500 2000 1500 1000 500
0 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 时间
CO2的最大积累量是由于夜间 设施密闭,植物呼吸作用释放 并积累而来
CO2的调控
预防有害气体的产生
亚硝酸气 NO2
它的危害症状是在叶的表面叶脉间出现不规 则的水渍状伤害,然后很快使细胞破裂,逐 步扩大到整个叶片,产生不规则的坏死,重 时叶肉漂白致死,叶脉也变成白色。它主要 危害靠近地面的叶片,对新叶危害较少。黄 瓜、茄子等蔬菜容易受害,受害起始浓度为 2ppm 。
共同特点
受害后 2~3天受害部分变干,向叶面方向凸起, 而且与健康部分界限分明。氨气中毒的病部颜
塑料管
散气管 散气孔
碳酸氢铵

反应桶
过滤桶
化学分解法 NH4HCO3+H2SO4 → (NH4)2SO4 + H2O + CO2 ↑
酸的浓度以96%为宜,本法适合于试验或小面积应用。
燃烧法
燃烧甲烷、白煤油释放CO2
定量施放钢瓶中的压缩 气体。
释放纯二氧化碳
CO2气体来源
CO2的调控
预防有害气体的产生
使用浓度:浓度应该控制在800~1000ppm ,饱和度在1000~1600ppm。
使用时间:太阳出升后的2小时, CO2很快降到360 ppm以下,这时使用CO2最好。已经缺乏且温 度高的时候用的效果明显。因为气温高气孔关闭,使用CO2没有作用。此外,还可以在下午4点 的时候,在光合第二个小高峰前(天黑前)施用CO2 。
第三节气体环境及其调控
1
第四节、气体环境调节及其控制
设施内气体环境的两个突出特点
CO2亏缺
有害气体:如NH3 、C2H4、 CO、HF、O3等
CO2浓度及调节 1、设施内CO2浓度特点:夜间富集、白天亏缺,且分布不均匀
一 设施气体环境特点
气体种类 O2 CO2
C2 H2和Cl2 NH3 NO2 SO2
叶面上出现白斑,以后褪绿,浓度高时叶片叶脉也变白枯死。番茄、黄瓜、莴苣等对二氧 化氮敏感。
是弱酸,能直接破坏作物的叶绿体,轻者组织失绿白化,重者组织灼伤,脱水,萎蔫枯死。
二 设施气体环境的调节控制
CO2气体来源
CO2气体的调控
预防有害气体的产生
有机肥分解释放CO2 ; 放风的同时补充CO2 ; 作物呼吸作用释放的CO2 ; 人工施用CO2 。
CO2气体来源 NO2
HF
CO2的调控 NH3
乙烯和Cl2 CO
预防有害气体的产生 SO2 O3
㈠ 氨气(NH3)和亚硝酸气(NO2)
主要是在肥料分解过程中产生,逸出土壤散布到室内空气中,通过叶片的气孔侵入细胞造成危害。 主要危害蔬菜的叶片,分解叶绿素。受害部多呈下凹状
危害症状——症状复杂多样,轻者叶片上出现大块枯斑,重者全株叶片在很短的时间内完全干枯。氨 气从叶片的气孔进入,一般受害部位初期呈水浸状,干枯时是暗绿色、黄白色或淡褐色,叶缘呈“灼 伤”状,严重时,可以造成全株枯死。容易受害的蔬菜有黄瓜、番茄、辣椒等。受害起始浓度为 5ppm。 晴天温度较高,l~2小时就可导致植株死亡。
最直接最有效的办法是增施有机肥 合理放风 人工施用CO2气肥的方法
ppm
二 900 氧 化 碳 浓 度 600 ( )
300
0 日出
白天不放风
白天放风
中午
日出
二 设施气体环境的调节控制
CO2
CO2气体来源
人 工 施 用

肥 的
化学法

燃烧法

生物法
直接法
CO2气体调控
预防有害气体的产生
漏斗
阀门 盛酸桶
CO2气体来源
CO2的调控
预防有害气体的产生
▪有机肥要充分腐熟后深施; ▪化肥要随水冲施或埋施; ▪避免使用挥发性强的氮素化肥; ▪选用无毒的蔬菜专用塑料薄膜和塑料制品; ▪设施内不堆放陈旧塑料制品及农药、化肥等; ▪冬季加温时严禁漏烟; ▪一旦发生气害,加大通风,不要滥施农药化肥。
谢谢!
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来源
乙烯利及乙烯制品。如有毒的塑料制品,因产品质量不好,在使用过程中经阳光曝晒就可挥发 出乙烯气体; 乙烯利使用浓度过大,也会产生乙烯气体。
预防方法
注意塑料制品质量 不用过大浓度乙烯利并适当通风
㈣ 其它有毒气体
如果园艺设施建在空气污染严重的工厂附近,工厂排出的有毒气体如氨气、二氧化硫、氯气、氯 化氢、氟化氢以及煤烟粉尘、金属飘尘等都可从外部通过气体交换进入室内,给作物造成危害。 预防方法是避免在上述污染严重的工厂附近修建温室大棚等设施。
㈡ 二氧化硫(SO2)和一氧化碳(CO)
菠菜、菜豆对二氧化硫非常敏感,当浓度在0.3~ 0.5ppm 就可受害。一般在1~5ppm 时大部分蔬菜 受害。
番茄、菠菜叶面出现灰白斑或黄白斑,茄子出现 褐斑。嫩叶容易受害。
辣椒 SO2气体为害症状
二氧化硫为害二氧化硫主要为害叶片,遇水或空气湿度大时,会转化为亚硫酸,能随空气一起从叶片的气孔 进入叶肉,并转化成亚硫酸及硫酸,对植物体造成毒害。受害叶片在气孔部位呈现斑点,严重时整个叶片呈 水浸状,并逐渐褪绿。二氧化硫浓度达到一定程度,敏感的蔬菜3~5天出现受害状,不很敏感的蔬菜可能7天 左右出现受害症状。二氧化硫来源于生鸡粪和生饼肥分解时释放的二氧化硫。放风不及时,适宜作物光合作 用的环境条件、充足的水分供应、湿度较高有利于气孔开放及二氧化硫转化为亚硫酸和硫酸,使二氧化硫为 害加重。
施用未腐熟的厩肥、人粪尿、鸡粪、饼肥、鱼肥时会间接产生氨气,在温室内发酵饼肥、鸡粪时,会很 快产生氨气。
铵态氮肥或有机肥在分解时会先放出铵态氮,铵态氮在亚硝化细菌和硝化细菌的作用下,发生由铵向亚 硝酸或硝酸转化的生物化学反应。在地温较高,土壤肥沃的条件下,这一过程很快,不会造成铵态氮积 累,但如果土壤盐渍化,或施用了大量铵态氮肥,铵态氮的硝化受到抑制,产生铵态氮积累时,就会挥 发出大量氨气。
来源
临时炉火加温使用含 二氧化硫高的燃料而且排烟不好;
要使用含硫量低的煤加温,疏通烟道,必要时应用鼓风机使煤充分燃烧。
㈢ 乙烯(C2H4)
黄瓜、番茄对乙烯敏感,当浓度达到0.05 ppm时,6小时后受害,达到0.1ppm时,两天后番茄叶 片下垂弯曲变黄褐色。达到1 ppm时,大部分蔬菜叶缘或时脉之间发黄,而后变白枯死。
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