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2017环保工程师专业知识资料:总图布置的技术要求

 

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  总图布置的技术要求

  1.净化系统、主体设备、辅助设施等的总图布置应符合《工业企业设计卫生标准》等国家及行业相关

  2.净化系统的选址应符合以下基本要求:①节约用地;②减少拆迁移民,③主体设备应按工艺的流程布置④有利于环境保护⑤有利于保护风景区和文物古迹

  3.净化系统的位置应配合总图合理安排,并考虑香菇因素综合也确定。

  4.净化系统的主体设备之间应留有足够的安装空间、检修空间和必要的运输、消防通道。

  5.总平面布置,应防止有害气体、烟、粉尘、强烈震动和高噪声对周围环境的危害。

  6.对于新建的环保项目,应预留足够的空地,有利于今后净化项目改造、技术升级和扩容。

  7.净化系统管道跨道路、铁路高空敷设时,管道底部的高度应符合交通运输设计规范和安全规程的要求,并留有一定的高度。

  8.管内的介质具有毒性、可燃、易燃、易爆性时,严禁穿越与其无关的建筑物。

  9管线综合布置其相互位置发生矛盾时,宜按下列原则处理:①压力管让自流管②管径小的让管径大的;③易弯曲的让不易弯曲的;④临时性的让永久性的;⑤工程量小的让工程量大的;⑥新建的让现有的;⑦检修次数少的、方便的,让  检修次数多的、不方便的。

  10地下管线、管沟,不得布置在建筑物、构筑物的基础压力影响范围内和平行。£在铁路下面,并不宜平行敷设在道路下面。

  11.地下管线交叉布置时,应符合下列要求:①给水管道,应在排水管道上面;②可燃气体管道,应在其他管道上面(热力管道除外);③电力电缆,应在热力管道下其他管道上面;④氧气管道,应在可燃气体管道下面、其他管道上面;  ⑤腐蚀的介质管道及碱性、酸性排水管道,应在其他管线下面;⑥热力管道,应在可燃气体管道及给水管道上面。

  12.地下管线的管顶覆土厚度,应根据外部荷载、管材强度及土壤冻结深度等条件确定。

  13.地下管线(或管沟)穿越铁路、道路时,应符合相关要求。

  14.地下管线,不应敷设在腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的下面。距上述场地的边界水平间距,不应小于2m。

  15地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物之间的最小水平间距,不应小于规范的有关规定。

  16.管线共沟敷设,应符合下列规定:①热力管道,不应与电力、通信电缆机料压力管道共沟;②排水管道,应布置在沟底。当沟内有腐蚀性介质管道时,排水管;应位于其上面;③腐蚀性介质管道的标高,应低于沟内其他管线;④火灾  危险性属于甲、乙、丙类的化学品及毒性化学品以及腐蚀性介质管道,不应共沟敷设,并严禁与消防水管共沟敷设;⑤凡有可能产生相互影响的管线,不应共沟敷设。

  17地上管架的布置,应符合下列要求:①管架的净空高度及基础位置,不得影响交通运输、消防及检修;②不应妨碍建筑物自然采光与通风;③有利厂容厂貌。

  18.管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距,应符合相关规定。

  19.架空管线或管架跨越铁路、道路的最小垂直间距,应符合相关规定。

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2017环保工程师专业知识复习资料:汽提法

 

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  汽提法

  1、基本原理

  其基本原理与吹脱法相同,只是所使用的介质不是空气而是水蒸汽。向废水中通入蒸汽,使废水中的易挥发组分由液相转入气相,从而使废水得到处理的过程称为汽提。

  汽提法用以脱除废水中的挥发性溶解物质,如挥发酚、甲醛、苯胺、硫化氢和氨等。

  2、汽提法的分类

  可以分为简单蒸馏和蒸汽蒸馏。

  3、汽提设备

  汽提通常都在封闭的塔中进行,汽提塔分为两类,即填料塔和板式塔。

  板式塔是一种传质效率比填料塔更高的设备。根据塔板的结构不同,又可分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、舌形塔和浮动喷射塔等,其中泡罩塔、浮阀塔、筛板塔的应用较为广泛。

  4、汽提法在处理废水中的应用

  ⑴含酚废水的处理

  汽提法最早用于从含酚废水中回收挥发酚,可采用两段塔逆流回收。汽提脱酚工艺简单,对处理高浓度的废水(含酚1g/L以上)可以达到经济上收支平衡,而且不会产生二次污染,但是,经汽提后的废水中一般仍含有高浓度(约400mg/L)的残余酚,必须进一步处理。另外,由于再生段内喷淋热碱液的腐蚀性很强,必须采取防腐措施。

  ⑵含硫废水的处理

  石油炼制厂的含硫废水中含有大量的硫化氢(高达10g/L),氨(高达5g/L),另外还有酚类、氰化物和氯化铵等,一般先用汽提处理,然后再用其他方法进行处理。

  ⑶含氰废水的处理

  含氰废水经汽提和碱液吸收后,可以回收氰化钠和黄血盐钠。

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2017环保工程师专业知识讲义:绿色管理的概念

 

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  绿色管理的概念

  绿色管理是把环保的观念融于经营管理之中。原料和生产工艺过程的选择都要符合环境标准,废物的回收利用也是其追求的目标。富士公司废旧胶片的循环利用率已达100%;东芝、尼桑、日本电力公司则共同出资2500万美元建立环境基金。绿色管理的推行,在增加了企业的必要环保投入同时,也给企业带来可观的经济贸易效益。

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2017环保工程师基础知识复习:动量守恒的推导

 

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  动量守恒的推导

  令在光滑水平面上有两球a和b,它们质量分别为m1和m2,速度分别为v1和v2(假设v1大于v2),

  且碰撞之后两球速度分别为va和vb。则在碰撞过程中,两球受到的力均为f,且碰撞时间为δt,令v1方向为正方向,可知:

  -f·δt=m1·va-m1·v1 ①

  f·δt=m2·vb-m2·v2 ②

  所以 ①+ ②得:

  m1·va+m2·vb-(m1·v1+m2·v2)=0

  即:

  m1·va+m2·vb=m1·v1+m2·v2

  且有系统初动量为p0=m1·v1+m2·v2,末动量为p1=m1·va+m2·vb

  所以动量守恒得证:

  p0=p1

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2017环保工程师基础知识重点:转动惯量实验

 

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  转动惯量实验

  1、测定仪器常数

  恰当选择测量仪器和用具,减小测量不确定度。自拟实验步骤,确保三线摆的上、下圆盘的水平,使仪器达到最佳测量状态。

  2、测量下圆盘的转动惯量 ,并计算其不确定度。

  转动三线摆上方的小圆盘,使其绕自身轴转一角度α,借助线的张力使下圆盘作扭摆运动,而避免产生左右晃动。自己拟定测 的方法,使周期的测量不确定度小于其它测量量的不确定度。利用式,求出 ,并推导出不确定度传递公式,计算的不确定度。

  3、测量圆环的转动惯量

  在下圆盘上放上待测圆环,注意使圆环的质心恰好在转动轴上,测量系统的转动惯量。测量圆环的质量和内、外直径 。利用式求出圆环的转动惯量 。并与理论值进行比较,求出相对误差。

  4、验证平行轴定理

  将质量和形状尺寸相同的两金属圆柱重叠起来放在下圆盘上,注意使质心与下圆盘的质心重合。测量转动轴通过圆柱质心时,系统的转动惯量 。然后将两圆柱对称地置于下圆盘中心的两侧。测量此时系统的转动惯量 。 测量圆柱质心到中心转轴的距离计算,并与测量值比较。

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2017环保工程师基础知识讲义:势能的相对性

 

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  势能的相对性

  质点1质量为m,质点2质量为M,两质点相距r,不受任何外力,只考虑两质点之间的万有引力,

  假定:在t=0时两质点相对静止,两质点之间的万有引力为F,则两质点由静止同时向对方运动,M的加速度为A,m的加速度为a,M的速度为V,m的速度为v,两质点经过时间t后相遇,m的位移为s,M的位移为S,|s|+|S|=r。

  F=GMm/r^2=ma=MA 两质点所受的万有引力始终相等,但随距离缩短而加大。

  A=Gm/r^2;a=GM/r^2 两质点加速度不同,且都随距离缩短而加大。

  V = At= Gmt/r^2;v = at= GMt/r^2 两质点的速度也不相同,且都随距离缩短而加大。

  那么两质点的位移也不相同。

  S和s的值需要使用微积分结算,过程比较复杂,忽略过程,结果如下:

  S=rm/(M+m)

  s=rM/(M+m)

  把两质点相遇的这个点称为质中点,把r/2处称为距中点,质中点在大质点和距中点之间。

  质中点是个什么样的点呢?

  假设:两质点中间有一无刚性直棒连接,用细线系在质中点,将细线向上拽,连接两质点的直棒将垂直于细线,如将两质点看做是个整体,那么两质点的质中点就是这个整体质点的位置所在,也就是两质点整体的重心或质心。

  m静止时的势能为:EP1=mah=m(GM/r^2)( rM/(M+m))= GM^2m/r(M+m)

  M静止时的势能为:EP2=Mah=M(Gm/r^2)( rm/(M+m))=GMm^2/r(M+m)

  以上分析是认为两质点同时向质中点运动,是以质中点建立的参考系。

  如果分别以m和M建立参考系会怎么样呢?

  以M建立参考系,则:

  m静止时的势能为:EP=mah=m(GM/r^2)r=GMm/r

  M静止时的势能为:EP=Mah=M(Gm/r^2) r=GMm/r

  EP=EP1+EP2

  可见质点的势能与参考系有关,即在讲质点的势能时,一定要讲是相对谁的势能。

  以M建立参考系,M的势能为0,m的势能为GMm/r;以m建立参考系,m的势能为0,M的势能为GMm/r,以M和m连线上一点建立参考系,M和m的势能和为GMm/r。

  质点1质量为m,质点2质量为M,两质点相距r,不受任何外力,只考虑两质点之间的万有引力,

  假定:在t=0时两质点相对静止,两质点之间的万有引力为F,则两质点由静止同时向对方运动,M的加速度为A,m的加速度为a,M的速度为V,m的速度为v,两质点经过时间t后相遇,m的位移为s,M的位移为S,|s|+|S|=r。

  F=GMm/r^2=ma=MA 两质点所受的万有引力始终相等,但随距离缩短而加大。

  A=Gm/r^2;a=GM/r^2 两质点加速度不同,且都随距离缩短而加大。

  V = At=...

2017年环保工程师考试《专业知识》考点:工业废水

 

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  工业废水

  工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。

  一、工业废水分类

  通常有以下三种:

  第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。

  第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。

  第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。

  前两种分类法不涉及废水中所含污染物的主要成分,也不能表明废水的危害性。第三种分类法,明确地指出废水中主要污染物的成分,能表明废水一定的危害性。

  此外也有从废水处理的难易度和废水的危害性出发,将废水中主要污染物归纳为三类:第一类为废热,主要来自冷却水,冷却水可以回用;第二类为常规污染物,即无明显毒性而又易于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物,可作为生物营养素的化合物,以及悬浮固体等;第三类为有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物质,包括重金属、有毒化合物和不易被生物降解的有机化合物等。

  实际上,一种工业可以排出几种不同性质的废水,而一种废水又会有不同的污染物和不同的污染效应。例如染料工厂既排出酸性废水,又排出碱性废水。纺织印染废水,由于织物和染料的不同,其中的污染物和污染效应就会有很大差别。即便是一套生产装置排出的废水,也可能同时含有几种污染物。如炼油厂的蒸馏、裂化、焦化、叠合等装置的塔顶油品蒸气凝结水中,含有酚、油、硫化物。在不同的工业企业,虽然产品、原料和加工过程截然不同,也可能排出性质类似的废水。如炼油厂、化工厂和炼焦煤气厂等,可能均有含油、含酚废水排出。

  二、处理原则

  工业废水的有效治理应遵循如下原则:①最根本的是改革生产工艺,尽可能在生产过程中杜绝有毒有害废水的产生。如以无毒用料或产品取代有毒用料或产品。

  ②在使用有毒原料以及产生有毒的中间产物和产品的生产过程中,采用合理的工艺流程和设备,并实行严格的操作和监督,消除漏逸,尽量减少流失量。

  ③含有剧毒物质废水,如含有一些重金属、放射性物质、高浓度酚、氰等废水应与其他废水分流,以便于处理和回收有用物质。

  ④一些流量大而污染轻的废水如冷却废水,不宜排入下水道,以免增加城市下水道和污水处理厂的负荷。这类废水应在厂内经适当处理后循环使用。

  ⑤成分和性质类似于城市污水的有机废水,如造纸...

环保工程师考试2017《专业知识》考点:消声降噪

 

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  消声降噪

  采用消声器降低噪声是主要噪声控制措施之一,对于大多数以气流噪声为主要噪声源的设备和以气流通道为主要噪声传播途径的场所,消声器往往是有效的控制措施。消声器是控制气流噪声的有效装置,它在允许气流通过的同时,又减弱了噪声的传播和辐射。

  1、 消声器的分类和特征

  根据其消声机理和应用的对象,基本可以分成:阻性消声器、抗性消声器、微穿孔板消声器和扩散消声器等。

  阻性消声器是利用多孔性吸声材料来实现消声,它的特点是中、高频消声特性好,加工制造简单。

  抗性消声器是通过管道系统的声阻抗不匹配,反射声波,实现消声。

  微穿孔板消声器主要通过微穿孔板吸声结构来实现消声。如果设计合理,这种消声器可以实现宽频带消声和较低的阻损。

  扩散消声器的特点也是宽频带的消声特性。

  其他类型的消声器还有喷雾消声器、有源消声器等。

  2、 消声器设计的基本要求

  (1)声学方面

  (2)空气动力性能方面

  (3)结构方面

  (4)外形方面

  (5)经济方面

  消声器的加工工艺和安装质量对消声器的性能均有较大影响。

  3、 消声器声学性能的评价

  消声量越大,表示消声器的消声效果越好。

  (1)插入损失 :消声器的插入损失是指在声源与测点之间插入消声器前后,排气口辐射功率级之差。

  或 (2)传递损失 :消声器的传递损失是指消声器进口端入射声的声功率级与消声器出口端透射声功率级之差,单位是dB。传递损失的数学表达式为: 为了测量消声器的传递损失中的消声器进口端入射声的声功率级与消声器出口端透射声功率级,通常要在消声器管道的末端设置一个消声末端,以避免末端声反射对测量的影响。

  用插入损失作为评价量的优点是比较直观、实用、测量也简单。但插入损失往往不仅决定于消声器本身特有性能而且与声源、末端负载以及系统总体装置的情况紧密相关。因此,适于在现场测量中用来评价安装消声器前后的综合效果。而传递损失仅仅反映了消声器自身的特性,和声源、末端负载等因素无关。

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