建筑施工扬尘对生态环境的污染及整治措施研究

来源 :环境科学与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liucrobin
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
为了控制因建筑施工过程中的扬尘对生态环境的污染问题,在施工中采用针对建筑施工污染问题的三种方法它们是利用复合抑尘剂、对于施工过程中产生的扬尘设定标准阈值和实时扬尘监测三种方法。利用复合抑尘剂,就可以对建筑施工过程中出现的扬尘对生态环境的污染问题进行有效控制,利用传统洒水防治方法进行对比的方式有效控制扬尘环境造成的污染问题,都可以对大气监测技术得到因建筑施工过程中的扬尘对生态环境的污染问题,为建筑行业的良好发展营造良好的氛围。
其他文献
为缓解城市雾霾问题,扩大园林绿化植物覆盖率,提出园林绿化植物覆盖率对城市雾霾的缓解效果建模分析。首先获取园林绿化植物覆盖率相关信息,然后获取城市雾霾浓度相关信息,最后建立二者之间的回归方程,通过回归方程拟合二者之间的相关系数,确定园林绿化植物覆盖率对城市雾霾的缓解效果。结果表明[0.3,0.45)为最佳园林绿化植物覆盖率;园林绿化植物覆盖率超过[0.3,0.45)时,对城市雾霾浓度的缓解作用会降低。
以甲基橙模拟染料废水为研究对象,采用超声波辅助活性炭吸附法处理含甲基橙废水。在单因素试验结果基础上,选取活性炭用量、处理温度和处理时间进行3因素3水平的Box-Behnken中心组合设计实验和响应面分析。研究结果表明,拟优化3因素对甲基橙去除率影响显著依序为活性炭用量>时间>温度;废水中甲基橙去除的最优佳工艺条件是甲基橙初始浓度40 mg/L、超声功率200W、活性炭用量9.8 g/L、处理时间20.48 min、处理温度32.54℃,在此条件下,甲基橙的去除率达98.36%。
生态文明建设作为中国“五位一体”总体布局的重要一环,是保持中国生产力水平可持续发展的重要一步。农业是中国经济发展的根基,但随着近年来异常的环境变化,农业气象灾害风险也变得愈发严重,因此,建立高效的农业气象灾害防御机制不仅会助力生态文明建设,也可以在典型气象灾害面前确保农业的健康发展。建立有效的气象灾害预警和防治机制需要各方的共同努力,在社会层面,组织层面,个人层面和国家层面发挥作用。在多方的协调下共同助力中国的生态文明建设。
对一起压力容器由于点腐蚀引起的壁厚减薄事故进行分析处理,并提出预防措施。
将锅炉冷凝排污水进行高温软化处理,运用于锅炉给水,提升锅炉燃烧效率;同时运用高温软化的新技术和新工艺,将常温软化升级为高温软化。一方面锅炉给水合格,另一方面是节能,给水温度从20℃上升到90℃,节能高达11.7%。
膜式壁是锅炉的关键部件之一,其质量直接影响整台锅炉的安全稳定运行。本文主要就膜式壁产品制造过程中产生尺寸偏差的原因进行了分析,结合实际生产和检验的经验,就如何在制造厂内做好的膜式壁管屏的尺寸控制进行了研究,提出了膜式壁产品尺寸控制的解决办法。
本文基于模糊层次分析法的评估模型,将三角模糊数和层次分析法相结合,采用定性和定量结合的方法科学地处理数据,建立了压力容器安全状况等级评定体系,确定影响压力容器安全状况因素的权重;其次根据隶属度函数构造综合判断矩阵进而划分安全状况等级,形成了一套对压力容器安全状况等级评定的方法。该方法主要针对金属压力容器等级状况的评定,结果客观、可靠和准确,具有一定的应用价值。
以建筑施工土方开挖和地基建设阶段扬尘为研究样本,利用再悬浮采样器模拟建筑施工扬尘排放过程,研究大气PM10内扬尘主要元素与离子,以及扬尘样本内扬尘主要元素、离子浓度和粒径情况,分析大气环境影响情况,获取建筑施工扬尘污染对大气环境的影响。实验结果表明较小粒径元素浓度高于较大粒径元素浓度;沙尘暴气候环境下,Ni、Zn、Cu、Mn、Fe、Ca、对大气PM10平均贡献量均较高,大气污染情况最为严重,其次为春季、夏季和冬季;土方开挖阶段的建筑工地扬尘对大气环境影响较大。
为保证生态环境的稳定发展,针对生态环境保护在生态旅游中占据的地位进行研究,采用实验检测的方式对生态环境保护因素的作用进行分析,最终结果表明,生态环境保护意识的提高有利于生态环境的稳定,减少河水中有害物质的排放,有效阻止土地沙漠化的发生概率,使生活在城市中的居民可以感受到与大自然媲美的和谐气氛,并利用LAHP方法对人们的环保意识进行评价,环保因素的加入在一定程度上可以为当地生态环境做出贡献,为营造生态环境的美好发展提供有力条件。
针对当前生态价值研究方法不能修正采集的自然环境数据、计算时间长以及计算误差大准确率低等问题,提出水土保持过程中自然环境保护的生态价值研究。先确定生态价值研究过程,以及地理数据坐标系,采用地理空间数据云、国家地球系统科学数据平台、水资源公报三种方式,采集并修正处理生态基础数据;建立生态价值评估模型并进行计算。实验结果表明在同一生态基础数据、运算环境条件下,对比三组系统,此次设计的研究方法,计算生态价值所需时间短,具有较高的准确率和较小的误差。