声屏障的最佳位置:内能衰减服从斯托克斯-克希霍夫吸收的曲率最大点

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声屏障技术是屏蔽交通、施工及工业噪声等最为重要的手段之一.利用声屏障技术如何更加有效地对噪声进行阻隔是关键,而声屏障和声源间的距离也显著影响其阻隔效率.初步证实了声屏障最佳阻隔位置和内能衰减服从斯托克斯-克希霍夫吸收的曲率最大点的一致性.不仅可为声屏障摆放位置提供理论依据及数据支持,甚至还能为汽车、工业强噪声设备等的尺寸结构提供指导,优化尺寸设计降噪.同时,研究发现:内能在远场区衰减大幅降低;而声源叠加的能损不明显.
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选取几个重要的环境空气污染指标(二氧化硫SO2、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5),对2014~2018年上海市杨浦区的这几项空气污染指标进行了综合分析,从各指标的变化趋势探讨了该区域近年来环境空气的主要特征.结果表明:近年来上海市杨浦区的环境空气质量正在逐年改善,但是PM 2.5任然未满足国家相关标准.该结果对于杨浦区未来结合三年行动计划对区域进行环境空气治理有一定的参考价值.
指出了地表水环境质量监测是水污染防治的基础,随着流域水环境精准化管理的快速推进,传统的监测方式已不适应现阶段的需求.依据自动监测、GIS技术及水文学等学科知识,探索性地提出了以水环境控制单元为基础开展水环境质量智慧监测网络建设.根据重庆市水环境现状,提出水环境控制单元的划分方法以及各关键参数阈值,明确各控制单元识别、分级以及监测要求和标准,在此基础上提出各级控制单元内监测断面(点位)的设置方法,最后根据各控制单元级别,明确了网络化仪器设备选择要求和对应的质量控制要求.水环境质量智慧监测网络建设方法的提出可
对某有色金属冶炼厂场地实施固化稳定化加原位阻隔填埋技术进行修复及修复效果进行了评估,该场地通过前期调查以及风险评估确认场地土壤存在铅、砷污染,场地确定采用固化稳定化联合原位阻隔填埋技术进行土壤修复.土壤修复过程中进行了实验室小试,确定了最优的技术参数.修复工程实施完成按照修复效果评估导则对基坑侧壁及基坑底部采集了169个土壤样品,修复堆体采集了212个土壤样品,样品检测结果表明:采用固化稳定化技术修复效果较好,达到了修复目标值.
通过离子色谱测定了某市13个月降水中氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根等无机阴离子的含量,把2020年2月实行交通管制期间,降水中无机阴离子数据,与其他的月份以及2021年2月的数据相比较,分析了工商业生产、交通运输对某市降水中无机阴离子含量的影响,结果表明:当工厂停产、餐饮停业、交通停运时,大气降水中的主要无机阴离子含量明显降低,从而得出某市工商业生产、交通运输过程中排放的废气,会显著增高降水中无机阴离子的含量.
近年来由于生态旅游成为中国经济的热门,越来越多的人出去旅游选择森林旅游.在这种大环境下,空气负离子开始受到人们的重视,关于负离子的研究也越来越多.河北木兰围场采用AIC1000空气正负离子检测仪,在晴天和阴天搜集负离子浓度数据,同时检测了温度、湿度,探索温度和湿度对负离子浓度的影响,并对木兰围场各个群落的空气负离子质量进行了评价.
随着社会科技的发展,水环境治理已不像以前那样单单靠水环境流域自行来净化,区域内可采取多种治理手段,通过全面开展排水单元达标攻坚工作、推进流域排口专项治理、加快流域内污水处理能力建设及小微水体整治等措施,实现雨污分流,减少水环境的载体容量,来实现水环境的治理.分析了污水厂提质增效促进当地水环境治理,在治理过程中实现流域内排水达标单元创建,以及工业、商业、小区和村居实现雨污分流,水环境从地表V类水上升到Ⅳ类水,形成共赢局面之间的关系.
根据2019年大连市环境空气质量监测数据,对比分析了不同时间尺度下主干路与市区臭氧浓度变化特征,并将主干路臭氧浓度与其他常规污染物小时浓度变化趋势进行了相关性分析.结果表明:在各种时间尺度下,大连市主干路与市区臭氧浓度变化趋势均一致,且主干路臭氧浓度均低于市区;主干路臭氧浓度与一氧化碳、细颗粒物的负相关性较好,与二氧化氮、可吸入颗粒物相关性较小,与二氧化硫相关性最低.
采用液相色谱法检测了水质中的苦味酸,在色谱条件:色谱柱Thermo C18,流动相:甲醇(0.2% 甲酸):水(0.2% 甲酸)、柱温40℃、检测波长357 nm下,苦味酸线性较好,相关系数达0.9997;方法检出限为0.004 mg/L,测定下限为0.016mg/L;相对标准偏差在4.1% ~6.3% 之间,加标回收率为91.2% ~96.5%.结果表明:该方法操作简便快速、灵敏度高、准确性好.
分析了2020年6月辽宁省一次典型臭氧污染过程,包括全省空气质量等级排名、污染过程空间变化趋势、臭氧浓度变化趋势、气象条件特征、周边区域污染形势以及沿海海陆风影响程度.结果表明:此次臭氧污染遍及全省,持续时间长,分布广,程度为轻度—重度污染;臭氧日浓度在污染日的波动或迅速升高和回落,或居高不降;污染日的气象条件或利于臭氧生成或不利于臭氧的扩散;周边区域可能存在区域传输;受海陆风影响沿海城市臭氧浓度回落的速度比内陆地区慢,在凌晨时有臭氧浓度突然升高数小时再继续回落的情况发生.
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