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1、;l,泓靖全 1 9 9 9 年 第 一 期 一 舌 配煤场煤 尘产 生量 的确 定方法及其影 响 一 贾之俊(浙 江省 冶金研 究院 杭 州3 1 0 0 0 7)一 摘要通 过 对配 煤 场主 要 大 气污 染源煤 堆起 尘、装卸、汽车 运输 道路 扬 尘产 生量 的 影响 因素分 析,以 3 0万 t a 量 的一 个配煤 场 为倒,计 算扬 尘 产生量,预 测对周 围环境 的影 响程度。关 键 词 垄 墨 至 墨由 1 刖 吾 通过 配煤 控制 煤 中含 硫量,减少燃 煤烟 气 S O2 排放量,是减少大气 污染 的措施之 一。配煤 场 的建 设 显得不可缺少。由于煤 场 堆煤量及 转
2、运 量大,会 引起煤尘对周围环境 的污染,这 也是选定配 煤场 位 置 的重要因素。本文通过对配煤场 主要大 气污染 源产生 因素,3 O万 t a、配 煤量 6 5万 t a的一 个煤场 为例,计算 煤尘产生量及 预测对周 围环境 的影 响程度,提出减 少大气污染 的措施。2 煤场大气污染源 根据对 国内煤场大气 污染源 的调查,煤场 主要 的大气环境 问题是煤堆 及煤装 卸过 程中,粒径较小 的煤 粒在风力作用下起 动输送,对 下风 向大气 环境 造成 污染。2 1 煤 堆 起 尘 2 1 1 煤的可起 尘部分 所谓可起尘 部 分,系指 粒径 小 于 6 mm 的煤 颗 粒,一般在煤 中
3、占 2 4 5。在 可起 尘部 分 中,不 同 粒径、含水率、风速之间互相关系的分析,以贮煤量 粒径颗粒物的百分数含量见表 2 一l。袁 2一l 煤的可起 尘部分 中粒径分布 扛 日 口 I l l 6 2 2 0 9 0 9 0 5 0 5 0 2 8 0 2 8 0l B D】8 0 0 9 8 0 O 9 8 O 0 6 5 O(f6 5 0 0 4 5 O c 嶂 5-1)n 弼 (0 0 弛 千 均 粒拄 m m 4 1 帖 0 7 0 3 9 2 3 01 2 D 0 8 2 0 0 5 5 0 0 4 2 D 咀4 百 舟 音 量,4 2 4 4 0 6 】0 H 8 4砖 4
4、斛 2昕 】7 2 l l l 4 l l 幕 积百 舟 粒,4 2 4 4 6 l 5 0 7 2 2 4 8 D 弼 8 5l 6 9 0 0 0 9 2 舛 6 9 9 5 8 0 9 9 9 l 煤 的可起 尘 部 分 中 1 0 0 帅的 约 占 1 0,7 5 m、的约 占 7 8,6 0 3 0 4 9 5 0 5 9 16 0 计算 风速,m s 4 0 5 5 8 0 4 0 5 5 8 0 风 频 2 2 2 3 1 2 0 2 2 2 3 l 2 0 年起 量 t a 8 9 4 I 1 7 6 3 8 8 2 1 1 2 l 9 2 9 9 6 1 l 夸 计,曲 l
5、1 4 7 8 1 0 3 2 从表中可以看出,煤 的含水 率对 煤堆 的起 尘量 影响极大,当含水率从 3 2 增加到 8 0 时,起尘 量下降一个数 量级。2 2 煤装卸起尘 2 2 1 煤装卸起尘量 要素 装卸过程中形成扬尘是煤场的另一个重要污 染源,其起尘量与装卸高度、煤流柱半径 R、煤含 水量 w、煤流柱中煤流密度 D、风速 v 等有关,其 中煤流柱密度是由装卸速度 U和装卸高度决定 的。煤场装 卸 过程 中扬 尘 的 主要 污染 产生 源有 斗 轮堆取料机、火车单点装 车及驳船装卸。该 煤场 堆 取料机最高高度为 1 5 m,堆料时与煤堆保持 3 m的 落差;装船皮带离码头地平面高
6、 1 5 m,活动溜槽水 平于码头地平面,煤落差 1 6 m;火车装车皮带高度 6 8 m,煤落差 4 I m;卸船抓斗机卸煤时抓斗离地 高 4 5 m,落差 0 8 m。煤 装 卸起 尘 量 采 用下 式 计 算:0=0 0 3Vi Q=。,。Q 式 中:Qj 不同设备不 同风速 条件 下的起尘量 a 0 煤堆装卸 年起尘量,k g a 煤装卸平均高度,m G z 某一设备年装卸煤量,t 装卸设备种类 不同风速条件 下的起 尘量,k a G煤 场贮煤量,t 5 0 m上空的风速,m s 煤含水量,不同风速的年频率,。大气降雨修正系数 计 算结果见表 2 4 维普资讯 http:/ 出 培全
7、1 9 9 9 年 第 一 期 表 24不同含水率条件下煤场装卸起 尘量 含 计 算 起尘量,t a 水 风 速 风 频 量 r o s 风 速 堆料 装 车 卸船 囊船 总量 r o s QI QI O2 J Q2 0 Q3 Q 4 J Q4 O 1 01 9 1 5 4 2 0 1 0 4 0 2 5 3 1 8 7 2 8 0 2 02 9 2 5 2 7 0 1 2 4 9 36 8 2 7 6 4 1 0 3 2 3 04 9 4 0 2 2 2 2 6 4 4 6 2 6 8 6 4 3 1 5 9 L 4 9 9 1 2 0 4 7 1 5 1 7 6 6 1 0 8 2 9 5
8、 0 5 9 5 5 3 1 61 4 L 5 2 1 1 L 1 6 6 6 0 8 0 2 0 7 2 1 1 7 5 l 3 L 1 9 5 1 0一 1 9 l 5 4 2 0 2 6 9 6 6 5 0 7 2 2 02 9 2 5 2 7 0 3 2 9 9 6 7 3 L 0 7 8 0 3 04 9 4 0 2 2 2 6 9 0 l 6 3 6 l 6 7 41 3 1 2 6 31 1 l 8 7 46 0 2 8 2 0 5 05 9 5 5 3 1 1 6 0 3 8 2 8 4 3 6 0 8 0 2 0 1 8 8 4 6 3 4 5 1 注:斗轮 堆取 料机 堆料
9、 1 5 0万 t a,戈车蓑 车 6 0万 t a,卸船 8 5万 t a,装船 9 5万 t a。z。蠹 路 端 酪 r,、仕 管 3N 煤 场 扬 尘 影 响 分 析-N 汽 车 道 尘 量 按 经 验 公 式(2 4)估 算:=O 0 0 7 9 V P。(2 4)31 风速 和煤扬尘粒径分布 Q=圭0 由于起动风速是煤颗粒直径和含水率的函数,式:每辆 汽车行驶扬 尘量,k 当实际风速变化时,在此 风速下能扬起 的最大煤颗 Q 汽车运输总扬尘量,t a 粒应该是 不 同 的。根 据 煤粒直 径 与起 动风 速的关 v汽车速度,k n h 系及 煤的粒径 分布,可得 到不 同风速下煤扬
10、尘 的粒 w 汽车重量,t 径分布(表 31)。P 道路表面粉尘量,k 旦 n 2 3 2 煤尘飞扬距离 该配煤场汽车年运输量为 3 0万 t,设 车型 以五 吨为主,平均每年需 6万辆 次。国产五 吨载重卡 车 自重为 4 5 t,满载时为 9 5 t 左 右,进出煤 场取 其平 均值 W=7 t。汽 车在煤 场 内行驶 速度 一般不 超过 l O k m h,在煤场 内行驶 距离 约为 0 8 k m 次,道 路扬尘量的计算结果见表 2 5。表 2 5配煤 场 内汽车道路 扬尘量 道路表自蝶 耪量 P 扬 尘率 年 扬 尘量 O k g m2 k in 辆 0 8(未清扫)0 3 1 0
11、1 4 9 0 6 0 2 5 2 1 2 l 0 1 5(清扫后)0 0 9 5 4 6 煤尘飞扬距 离简化计算,可用 S t o k e s 公式 求 得。L=旦 堕 (3 一 1)丽 :(【j 式中:L煤尘 飞扬距离,m h 扬尘 点高度,m v外 界风速,m s D煤粒粒 径,l T i r n 、煤尘及空气容重,k g n 空 气动力粘滞系数 设定扬尘点高 度 h为 1 0 m,煤尘 飞扬距离计算 结果(表 32)表 明,当 风 速 为 1 0 m s时,d1-l O O F m 的颗粒 全部落在 2 0 0 m 范围内;风速 为 6 m s 时,d l O O v m 颗 粒 的飞
12、扬 距 离 为 l 1 6 m。据 该 煤 场所在区域气 象 资料统 计,风 速 6 0 m&的频 率 仅为 1 8 6,故不难估计,d l O 0mn的煤尘 在 全 维普资讯 http:/ 1 9 9 9 年 第 一 期 ;l I;I,辛 舍 年大部分时间内都降落在煤场附近。袁 31 不同风速、含 水率条件 下煤扬尘的粒径分布 风 速,m s 堞 扬尘 最大 不同 粒径 重量 百分 比,含 水率 l o re 高 5 0 m 高 粒 径 mm d 1-l O O c n n l O an ed l O O u m d1 0 a n 2 5 3 7 0 2 9 4 6 0 4 8 J 5 9
13、4 0 6 0 1 0 4 7 5 5 2 1 9 2 6 3 2 5 5 8 2 1 6 2 9 8 0 5 1 7 4 2 1 8 0 1 2 0 2 5 4 8 4 3 1 4 0 】_ 7 2 5 3 7 0 0 43 0 7 8 0 2 2 O 4 0 6 0 0 0 1 5 2 2 7 8 6 8 7 8 5 8 0 5 5 8 2 0 2 3 9 41 4 5 2 2 6 4 8 O 1 2 O 0 3 7 8 5 5 6 3 9 6 4 8 表 32煤尘飞扬距 离估算值 且速 粒 径 mm r r A s 1 7 5 0 0 5 0 3 7 5 02 5 0 0 1 7 5 0
14、 1 2 5 0 1 0 0 0 0 7 5 3 0 1 门 5 8 0 1 0 3 2 3 0 0 4 0 1 0 2 5 2 4 9 6 7 7 4 1 3 7 6 4 0 0 5 0 l 0 1 5 5 3 1 6 6 2 0 9 6 8 1 7 2 0 5 0 0 6 0 J 0 l 吕6 3 7 9 7,1 4 1 1 6 2 2 0 6 5 6 0 7 0 l 0 2 1 7 4 4 3 8 6 7 L 3 5 5 2 4 0 9 彻 8 0 1 0 1 I 2 2 4 8 5 0 6 9 9 1 1 5 4 9 嬲3 8 0 0 9 0 1 n 1 2 4 2 7 9 5 6 9
15、 l 1 1 5 1 7 4 2 3 呻 8 9 o o 1 0 0 1 0 1 3 8 3 1 8 2 1 2 3 9 1 9 3 6 3 4 4 2 I O 0 3 3 煤场下风 向煤尘浓度预测 3 3 1 煤尘扩散计 算模 式 1)倾 斜烟云模 式 考虑到重力沉降作用对煤尘粒子扩散的影响 采用倾斜烟云模式计算污染下风向的煤尘浓度:Ci=2z c U嫂a z;e x p(一 e x p 一 (A一 X)2 式中:a 煤 尘分粒径源强,mg s a莱 一粒径 范围煤 尘对下风 向煤尘 浓度 的贡献值,m g n 1 3 U距地 面 h高度处的风速,m s 污染 源有效 高度,r f l y计
16、算点距 污染 源风 向轴 线 的垂 直水 平 距 离 r f l 水平 大气 扩散参 数,m;=7 1 铅直大气扩散参 数,m;=7 2 -V。颗 粒物 的沉 降速 度(m s),对 于 d 1 0 m 的颗粒 取 0 4 5;1 0,u m d1 0 m 取 0 0 4;d1 O m 的颗 粒取,=O n 尘 粒子 反射 系数,尘粒径 l 5 3 0 g m 取 0 8;3 1 4 7“m 取 0 5;4 8 7 5,m 取 0 3;7 6 1 0 0 m 取 a=0 2)煤尘面源计算模 式 采用置虚拟点 源法来 计算 面 源下风 向的污染 物浓度,只需将扩散参数 和 用下式计算后代 人(3
17、2)式。a y 7i X(33)7 2 X L_ (3 4)式中:L 面源边 长,m 面源高度,r f l 横向扩散参数 回归系数 7 铅直扩散参数回归系数 ff l 横 向扩散参数 回归指数 n!铅直扩散参数回归指数 x距 污染源下风 向水平距离 3)多源叠加地面短期浓度计算 在下风向某一 接受 点上 来 自多 个煤 尘 污染 源 的叠加浓度可以按下 式计 算:C(l Y)=G(x一墨,y一 )(35)式中:0 是第 r个 源(、)对(x、Y)点 的浓度 维普资讯 http:/。I I 江 舍 1 9 9 9 年 第 一 期 贡献,其算式与(32)、(33)、(3 4)式相 同。4)日平 均
18、浓度计 算 由于 空气环境质量标准 中 T S P浓度为 日 平 均浓度,因此,必须将计算值修正 到 日平均浓度。为简化计算,通过时间修正法求值,即:=5 (3 0)。3 3 2 源 强设计(36)根据煤 堆全年 起尘 量 及全 年 各风速 等级 的频 率,以及煤扬尘 中不 同颗 粒粒径 的重 量百分 比,计 算含水率 8 条件下煤堆场扬尘的分粒径源强。装卸过程 中的扬 尘源强,分为堆料装车和装 船、卸船两大部分面源,按设备 的最大装 卸能力,计 算 面源源强。为预测该煤场多源叠加的煤尘影响,以煤堆扬 尘为主要源,堆煤装车和船装卸为叠加源,同时考 虑对外 环境影 响 主要 为粒 径 5 5 m
19、 s 时下风 向 1 0 02 0 0 m 附近 出 现超 标,最 大浓 度为 0 3 7 5 mg m3,比标值 1 2 5。预测 结果见表 33、表 34。表 33多源叠加 T S P地 面 日均浓度 mg m3 风速 稳 下风向距离 m 风 向 定 m s 度 5 0 1 0 O 2 0 0 J 3 0 0 4 0 O 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 O 0 9 0 0 t O 0 0 0 0 6 8 0 5 9 4 0 65 7 0 4 8 8 0,3 6 5 0 2 8 3 0 2 26 0 1 8 5 0 L 5 5 0 1 3 2 0 1 1 4 D 0 0 2 5 0
20、1 7 8 0 t 9 6 0 1 5 6 0 1 0 9 0 0 8 5 0 0 6 8 0 0 5 6 0 0 4 7 0 0 3 9 0 0 3 4 2 5 0 0 0 2 0 2 5 8 0 7 8 9 0 7 6 4 0 6 4 2 0 5 3 0 0 4 4 1 0 3 7 0 3 1 7 0 2 7 3 0 2 3 8 E 0 0 01 0 07 7 0 2 3 6 0 2 2 8 O l 9 2 0 t 5 8 0 1 3 2 0 0 9 6 0 0 9 5 0 0 6 8 0 0 5 9 -0 0 7 0 0 6 6 0 0 7 6 6 0 5 8 0 0 4 3 9 0 3
21、 4 3 0 2 7 6 0 2 2 7 0 l 9 0 1 6 3 0 1 4 1 D 0 02 1 0 L 9 9 0 2 3 O 0 1 7 4 0 1 1 0 O l 03 0 08 3 0 0 6 8 O 0 5 8 O 0 41 0 0 4 3 N 4 0 1 O 0 o 2 0 2 4 9 0 8 51 0 8 6 6 0 7 5(1 0 6 3 3 0 5 3 5 0 4 5 6 0 3 9 4 0 3 4 3 0 3 n 2 E 0 O O l 0 0 7 5 0 2 5 6 0 2 6 0 0 2 2 5 0 l 9 0 0 1 6 0 0 1 3 7 0 l1 8 0 0
22、 3 0 0 7 5 0 o 6 9 0 67 6 0 8 0 6 0 6 1 8 0 4 7 0 0 3 6 9 0 2 98 0 2 4 6 0 2 0 7 0 l 7 7 0 1 5 3 55 D 00 2 8 0 2 7 9 0 3 21 0 2 5 5 0 1 9 4 0 l 5 2 0 t 2 3 0 2 7 0 0 0 8 5 0 0 7 3 0 0 6 3 0 04 8 0 4 4 6 0 8 3 2 0 6 4 3 0 4 9 2 0 3 88 0 31 4 0 2 6 0 0 2 l 9 0 1 8 7 0 1 6 2 8 0 D O O 3 2 0 3 4 4 0 3 7
23、 5 0 29 7 0 2 3 3 0 1 8 4 0 1 4 9 0 2 3 i)1 0 4 0 0 8 9 0 0 7 9 注:分 子指 工况 一 I,分母 指工 况 一。4 道路扬尘 的环境影响 4 1 汽车道路扬 尘污染物浓度计算 道路扬尘往往受 多种 因 素的制 约,当外 界风速 较小时,扬尘量 的大小 主要取 决 于行驶车辆 数量及 路面条件,此 时,道路 下 风 向扬 尘 瞬时 地 面浓度 可 采用线 源模式。c=(一 p(吾 4 式 中:Qf 线源源强,mg m s 一 风 向与公路 的夹角,(。)其余符号的意义同式(3 2)。为和 空气环境质量标准 对应,c值应简化换 算成
24、日均值。4 2 道 路扬 尘环 境影 响分 析 维普资讯 http:/ 1 9 9 9 年 第 一 期 出 结合 3 7 接(2 4)经验公式计算出道路扬 尘量作 为源 强(41)式 中风速为常年平均风速。主导风 向与该 煤场 内主道 路 呈 4 4。角,按线 源 模式计算下 风向的扬尘浓度,结果见表 41。显而 易见,煤场道路路面经常清扫、冲洗,对减少道路扬 尘是 极为重要 的。表 41 道路 扬 尘下风 向面 T S P 日均农 度预 _蒯值n mJ 遣 蓐距离,m 路面 普尘 沉 蒋定 度 积1 k 2 0 如 跚 l 舯 l 5 0 2(10 2 5 0 D 01 0】0 7 0 0
25、7 4 0 0 5 7 0 0 4 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0】5 E 0 0】4 6 D加7 0 0 8 5 0 0 6】D 0 5 4 0N2 D 0 5 1 3 0瑚 0 1 9 3 0】4 9 01 0 5 0 D 9】0 0 7 6 0 6 E 0 5 8 5 0 3 8 3 0埘 0 2 2】D瑚 0 1 4 2 D 0 7 5 D 0 6 0,4 2 0 2 3 5 0l 船 0】2 7 01 1 0 0 0 8 9 0 B E 0 枷 O4 铺 O 3 3 9 0瑚 0I 9 5 O1 1 1 0l】7 5 降尘 的影响分析 5 1 降尘量计算 5 1 1 煤堆下风
26、 向降尘量 煤堆某一 风 向 的年均 降 尘量可 采 用 以下 经验 公 式:D 年 均=2 7 4 4 a 出 (V 一4 4)x一 e o 5 5 8 w -一 -r 51 1 式中:D 某风向年平均降尘量,t a k m 2 x煤堆背风边缘离测点距离,m 某风向某风速档频率,5 0 m 高处风速,m s 大气降雨修正系数,取 0 9 6 G煤场贮量,t 5 1 2 装卸下风 向的降尘量计算 D年 =O 8 5-口 Vi 8 h 2 3 6 4 百。2 3 W W=J (52)式 中:h 装卸高度,m G年装卸量,t a D 某风向年平均降尘量,t a k 其余符 号的意义同式(5 1)。
27、5 2降尘量计算 按上述 公 式计 算 该 地 区最 大、次 大 频 率 风 向 NN W、S S W 下风 向场界外年降尘 量分 布,并 以全 年 1 2 个月平均,得出月平均降尘量结果列于表 5 1。袁 51 该配煤场场外下风 向月平均降尘量t a x m2 含 水 率 下风向距离 m 分 类 风 向 W 9 6 5 0 l o o 2 nO 3 o o 5 o o 7 5 0 l O O O 2 O O O 3 2 7 6 51 2 6 9 6 9 7 2 5 4 3 2 7 9 1 5 7 1 0 4 O 3 8 S SW 8 0 0 5 7 O 1 9 1 O 0 8 0 0 4 0
28、 O1 0 0 1 0 01 O 3 2 61 0 I 4 0 6 2 2 4 1 6 】7 8 4 8 9 5 5 3 2 4 3 8 1 5 8 摊 NW 8 0 0 4 6 O 3 3 0 1 6 O 1 3 0 0 8 0 0 5 0 c I7 O 3 2 3 2 6 8 2 1 6 8 2 6 71 7 l 4 3 6 3 2 1 2 O 1 2 5 3 6 9 6 2】4 装 S S W 8 0 1 0 7 6 7 5 5 3 4 2 5 3 2 1 5 0 3 7 2 3 3 8 9 2 5l O 6 9 3 2 29 9 9 1 1 29 1 4 7 4 5 5 2 9 9 8
29、 1 6 3 7 9 5 8 6 41 2 2 9 W 8 0 9 9 4 4 4 2 O 0 2 4 7 2 9 9 4 5 4L 3 08 2 1 2 O 7 6 3 2 4 0 3 3 3 1 9 8 2 2 81 4 3 4 9 0 6 2 3 9 9 l 4 1 O 8 0 0 2 5 2 总 8 0 1 0 8 2 4、5 5 5 3 2 5 4 I l 5 0 7 72 4 3 9 0 2 5 2 0 6 9 3 2 3 6 0 9 2 1 6 9 7 6 9 8 71 4 7 6 2 2 5 3 2 1 4 9 0 】0 7 9 3 87 计 NW 8 0 9 9 9 O 4
30、2 3 3 2 4 8 8 1 0 0 7 5 4 9 3 3l 2 l 4 0 7 6 维普资讯 http:/ 3 8 。I I 秘螬全 1 9 9 9 年 第 一 期 根据 T J 3 6 7 9 工业企业设计卫生标准 中的 规定,允许降尘量为在当地清洁区实测数值的基础 上增加 3 5 t k 月,该地 区清洁区月平均降尘 量为 6 6 t k n 1 2,一 般工 业 区 以 1 0 t k m 月作 为 影 响分析控制指标,即净增降尘量为每月 3 4 t k 。因此,可以说在 煤场 认真做好 防尘工 作的前 提 下,降尘对该地区周 围环 境的影响是有限 的。6 煤 场大气环境监测实例
31、上述煤场煤尘产生量及影响的计算,在建设项 目环评 中多次应用,为验证其可信性,对建成的煤 场大气环境进行 了实地监测。1)杭州一煤场大气监测 煤场的煤堆湿度6 3-6 8,在煤场下风向 流动监测其 T s P浓度,结果如表 61 所示。表 6 1 煤场外环 境大气 Ts P监测 结果 mg m3 采 日 平均 上风向 1 册m北 2 o 0 T I 凡 r y s 下 且向 下 风向 净 增 8:1 B:肿 7 01 0 5 D 4 6 0 3 2 5 D 2 2 0 王 丧 采样 81 B肿 5 0 0 9 6 0 3 9 5 0 3 0 4 0 2 0 8 玉 表采 样 响距离和浓度值基本
32、同计算值相近。2)煤场汽车道路扬尘见表 6 2。7 结语 配煤场主要 污染 源来 自煤 堆风 吹扬 尘和 煤装 卸起尘。通过洒水提高煤 中含水率 以及在装卸过 程中采用喷雾洒水 是抑制煤 场扬尘的有效措施。根据对一煤场预测计算,在采取综合措施后,下风 向大气 中 TS P浓度在 风速 5 5 m s 以下时,基本上 可以不超 标;风 速 8 0 m s时,超标 范 围在 下风 向 3 0 0 m,说明煤尘降落可以大部分控制在煤场场 区 内。煤场 内汽车道路扬尘,主要受路 面粉尘沉 积量 影响。在该煤场认真做好道路清扫工作后,可 明显 减少道路 扬尘对外环 境影响,而对 道路下风 向一侧 的 T
33、s P浓度影响也不会超过劳动保护规定要求。根据对该配煤场煤尘产生量的计算、预测及实 测监测,扬尘影 响范围在 2 0 0 m 之 内。在 场 内加 强 绿化工作,利用树木降低煤场地面风速,阻挡吸附 煤尘,可 进一步减少煤尘 向外飞扬 量。实测数 据表 明,上述选用的煤 尘产生量的计算 监测结果 表 明,煤场 煤 尘对 环境 中 T S P的影 公式是适用 的。袁 62 蝶 场汽车道路扬 尘监测结果 mg m3 汽 车平均 汽 车平均 道路 表 面 汽 车扬 尘 采样 点 速度 重量 粉 尘量 平 均风速 _驯试 结果 计算 结果 hn h k g m2 辆 k g k in 辆 8 7 5 0 3 5 2 8 0 1 8 5 0 1 6 4 蝶场 内 1 0 72 0 6 0 2 8 0 2 5 8 0 2 9 2 道路 下 8 6 9 0 2 5 3 O 0 1 0 4 0 1 2 7 风 向 剥 1 0 7 8 O 8 2 3 0 0 40 6 0 3 9 3 收 稿1 9 9 90l 一0 5 维普资讯 http:/
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