大气污染控制工程课程设计资料.doc
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(4)投资少、能耗和运行成本低,操作管理简单,具有适当的安全系数,各工艺参数的选择略有富余,并确保处理后的尾气可以达标排放; (5)在设计中采用耐腐蚀设备及材料,以延长设施的使用寿命; (6)废气处理系统的设计考虑事故的排放、设备备用等保护措施; (7)工程设计及设备安装的验收及资料应满足国家相关专业验收技术规范和标准。 第二章 除尘系统 除尘技术简介 现在工厂中普遍采用的除尘设备包括机械除尘器、袋式除尘器、电除尘器和湿除尘器等。但每种除尘净化系统总有其技术上的优点和缺点,应根据实际情况选择合适的除尘设施与工艺。 1 机械除尘器 通常是指利用质量力(重力、惯性力和离心力等)的作用使颗粒物与气流分离的装置。它包括重力沉降室、惯性除尘器和旋风除尘器等。 机械除尘设备的优缺点: 优点:⑴ 机械除尘利用的力比较单一,且除尘装置构造简单且没有运动部件。所以除尘装置故障少,容易操作和管理,运行费用相对较低,投资费用也较少。 ⑵ 机械除尘可以用作多级除尘的第一级分离,也可以单独使用。当单独使用时一般用于对除尘效率要求不高,或者仅仅需要简单除尘的场合。 缺点:⑴ 机械除尘分离细小粉尘的能力比较弱,它对粒径较大(大于50μm)的粉尘有较高的除尘效果,但对粒径较小(小于5μm)分离效果较差。 ⑵ 机械除尘作用力单一,但设计计算复杂,而且设计计算数据容易受到多种因素影响,特别是外来气流(如漏风)对除尘效果影响特别大。 2 袋式除尘器 是含尘气体从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时,粉尘被捕集于滤料上,透过滤料的清洁空气由排出口排出,沉积在滤料表面的粉尘,可以在机械振动的作用下从滤料表面脱落,最终落入灰斗中的一种除尘净化设施。 袋式除尘器的清灰方式主要有 : (1)气体清灰:气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋,以清除滤袋上的积灰。气体清灰包括脉冲喷吹清灰、反吹风清灰和反吸风清灰。 (2 )机械振打清灰:分顶部振打清灰和中部振打清灰(均对滤袋而言),是借助于机械振打装置周期性的轮流振打各排滤袋,以清除滤袋上的积灰。 (3 )人工敲打:是用人工拍打每个滤袋,以清除滤袋上的积灰。 袋式除尘设备的优缺点: 优点:⑴ 袋式除尘器可以捕集多种干性粉尘,特别是高比电阻粉尘; ⑵ 袋式除尘器可设计制造出适应不同气量的含尘气体的要求,除尘器的处理烟气量可从几m3/h到几百万m3/h; ⑶ 袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高,一般可达99%,甚至可达99.99%以上; ⑷ 袋式除尘运行稳定可靠,没有污泥处理和腐蚀等问题,操作、维护简单。 缺点:⑴ 袋式除尘器不适于净化含粘结和吸湿性强的含尘气体,用布袋防尘器净化烟尘时的温度不能低于露点温度,否则将会产生结露,堵塞布袋滤料的孔隙; ⑵ 袋式除尘器的应用主要受滤料的耐温和耐腐蚀等性能所影响,且会出现烧袋糊袋现象; ⑶ 据统计,用袋式除尘器净化大于17000 m3/h含尘烟气量所需的投资要比电除尘器高,而用其净化小于17000 m3/h 含尘烟气量时,投资费用比电除尘器省。 3 电除尘器 是在通过高压电场进行分离的过程中,使尘粒荷电,并在电场力的作用下,使尘粒聚集在集尘板上将粉尘从含尘气体中分离出来的一种除尘设备。 电除尘设备的优缺点: 优点:⑴ 电除尘器可以净化气量较大且温度较高的含尘烟气。在工业上净化105~106m3/h的烟气,且用于净化350℃以下的烟气,可长期连续运行 ⑵ 除尘效率高。如果设计合理,安装施工质量高,电除尘器可以达到任何除尘效率的要求。目前,工业上应用的电除尘器,多数的除尘效率已达到99%以上。 ⑶ 电除尘器结构简单,气流速度低,压力损失小,干式电除尘器的压力损失大约为100~200Pa,湿式电除尘器的压力损失稍高些,通常只有200~300Pa。 ⑷ 电除尘器能够除下的粒子粒径范围较宽,对于0.1μm的粉尘粒子仍有较高的除尘效率。 ⑸ 电除尘器的能量消耗比其他类型除尘器低。如以每小时净化1000m3烟气计算,电除尘器的电能消耗约为0.2~0.8kw·h。 缺点:⑴ 电除尘器的除尘效率受粉尘物理性质影响很大,特别是粉尘比电阻的影响更为突出。电除尘器最适宜捕集比电阻为104~5×1011 ⑵ 袋式除尘器的应用主要受滤料的耐温和耐腐蚀等性能所影响,且会出现烧袋糊袋现象; ⑶ 电除尘器不适宜直接净化高浓度含尘气体。 ⑷ 电除尘器对制造和安装质量要求很高,需要高压变电及整流控制设备,且占地面积大。 4 湿式除尘器 是使含尘气体与液体(一般为水)密切接触,利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者化学作用捕集颗粒,使粉尘从含尘气体中分离出来的一种除尘设备。 湿式除尘设备的优缺点: 优点:⑴ 湿式除尘器的除尘效率不仅能与布袋和电除尘器相当,而且还可适用这些除尘器所不能胜任的除尘条件。表现在湿式除尘器对净化高温、高湿、高比阻、易燃、易爆的含尘气体具有较高的除尘效率。 ⑵ 湿式除尘器在去除含尘气体中粉尘粒子的同时,还可去除气体中的水蒸气及某些有毒有害的气态污染物。因此,湿式除尘器既可以用于除尘,又可以对气体起到冷却、净化的作用。 ⑶ 设备投资少,构造比较简单:在耗用相同能耗的情况下,湿式除尘器的除尘效率比干式除尘器的除尘效率高。 缺点:⑴ 湿式除尘器的粉尘回收困难,且排出的沉渣需要处理。 ⑵ 湿式除尘器不适用于净化含有憎水性和水硬性粉尘的气体。 ⑶ 净化含有腐蚀性的气态污染物时,洗涤水(或液体)将具有一定程度的腐蚀性。因此,除尘系统的设备均应采取防腐措施。 ⑷ 湿式除尘器因含水运行,在寒冷地区设备容易结冻,因此,要采用防冻措施。 第三章 烟气量烟尘和二氧化硫浓度的计算 3.1烟气量的计算 (1) 标准状态下理论空气量 Q`a=4.78×(1.867CY+5.56HY+0.7SY-0.7OY) (m3/kg) 式中: CY、HY、、SY、OY——分别为煤中各元素所含的质量分数。 Q`a=4.78×(1.867×68%+5.56×4%+0.7×1%-0.7×5%)=7.00(m3/kg) (2) 标准状态下理论烟气量 (设空气含湿量12.93g/m3) Q`S=1.867(CY+0.375SY)+11.2HY+1.24WY+0.016Q`a+0.79 Q`a+0.8NY (m3/kg) 式中: Q`a——标准状态下理论空气量,m3/kg; WY——煤中水分所占质量分数,%; NY——N元素在煤中所占质量分数,%。 Q`S=1.867×(68%+0.375×1%)+11.2×4%+1.24×6%+0.016×7.00+0.79×7.00 +0.8×1%=7.45(m3/kg) (3) 标准状态下实际烟气量 QS=Q`S+1.016(a-1)Q`a (m3/kg) 式中:a——空气过量系数 (a=1.45); QS——标准状态下实际烟气量,m3/kg; Q`S——标准状态下理论烟气量,m3/kg。 注意:标准状态下烟气流量Q应以m3/h计,因此Q=QS×设计耗煤量。 QS=7.45+1.016×(1.45-1) ×7.00=10.65(m3/kg) (4) 标准状态下烟气流量 Q=QS×设计耗煤量(m3/h)=10.65×800=8520(m3/h) 3.2 烟气含尘浓度的计算 标准状态下烟气含尘浓度 C = dsh×AY/QS (kg/m3) 式中:dsh——排烟中飞灰占煤中不可燃成分的质量分数; AY——煤中不可燃成分的含量; QS——标准状态下实际烟气量,m3/kg。 C = 0.16×15%/10.65 =2.25×10-3(kg/m3)= 2.25×103(mg/m3) 3.3 烟气中二氧化硫浓度的计算 (1)标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 CSO2= 2SY/QS(mg/m3) 式中:SY——煤中含可燃硫的质量分数; QS——标准状态下燃煤产生的实际烟气量,m3/kg。 CSO2= 2×1%×0.98×106/10.65 (mg/m3)=1840.36(mg/m3) 第四章 除尘器的选择 4.1 除尘器应达到的除尘效率 η=1- CS/C 式中:C——标准状态下烟气含尘浓度,mg/m3; CS——标准状态下锅炉烟尘排放标准中规定值,mg/m3。 则:η =1-200/2.25×103=91.11% ηSO2=1-900/1840.36=51.10% 4.2工况下的烟气量 式中:Q——标准状态下烟气流量,m3/h;T`——工况下烟气温度,K; T——标准状态下温度,273K。 结果为=13513 (m3/h)=13513/3600 = 3.75(m3/s) 根据工况下的烟气量、烟气温度及要求达到的除尘效率确定除尘器:选择XLD-4型多管式旋风除尘器,产品性能规格见表3.1 型号 配套锅炉容量/(j/H) 处理烟气量/(m3/h) 除尘效率/% 设备阻力/Pa 分割粒径d/(50um) 质量/kg XLD-4 4 12000 92-95 932-1128 3.06-3.3 2369 表4.1除尘器产品性能规格 A B C D E F G H M N 1400 1400 300 50 350 1000 2985 4460 700 4235 表4.2 除尘器外型结构尺寸(见图4.1) 图4.1 除尘器外型结构尺寸 第五章 脱硫装置的选择 5.1概述 目前烟气脱硫技术种类达几十种,按脱硫过程是否加水和脱硫产物的干湿形态,烟气脱硫分为:湿法、半干法、干法三大类脱硫工艺。湿法脱硫技术较为成熟,效率高,操作简单。传统的石灰石/石灰—石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙,由于其溶解度较小,极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。 5.2湿式石灰脱硫 技术是用含有吸收剂的溶液或浆液在湿状态下脱硫和处理脱硫产物,该法具有脱硫反应速度快、设备简单、脱硫效率高等优点,但普遍存在腐蚀严重、运行维护费用高及易造成二次污染等问题。石灰石——石膏法脱硫工艺是世界上应用最广泛的一种脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺。 5.2.1石灰石——石膏法脱硫工艺原理及流程 石灰石——石膏法脱硫工艺采用廉价易得的石灰石或石灰作脱硫吸收剂,石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌成吸收浆液,当采用石灰为吸收剂时石灰粉经消化处理后加水制成吸收剂浆液。在吸收塔内,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应从而被脱硫,最终反应产物为石膏。吸收塔内的反应、传递也极为复杂,总的反应为: 脱硫后的烟气经除雾器除去携带的细小液滴,经烟囱排入大气,脱硫石膏浆液经脱水装置脱水后回收利用。剩余浆液与新加入的石灰石浆液一起循环,这样就可以使加入的吸收剂充分被利用,并确保石膏晶体的增长。石膏晶体的正常增长是最终产品处理比较简单的先决条件。新鲜的吸收剂石灰石浆液根据pH值和分离SO2量按一定比例直接加入吸收塔。 5.2.2脱硫效率的主要影响因素 湿式烟气脱硫工艺中,吸收塔循环浆液的pH值、液气比、烟气速度、烟气温度等参数对烟气脱硫系统的设计和运行影响较大。 5.2.2.1吸收塔洗涤浆液的PH 吸收塔洗涤浆液中pH值的高低直接影响SO2 的吸收率及设备的结垢、腐蚀程度等, 而且脱硫过程的pH值是在一定范围内变化的。长期的研究和工程实践表明,湿法烟气脱硫的工艺系统一般要求洗涤浆液的P H 值控制在4.5 ~5.5之间。 5.2.2.2液气比 石灰石法喷淋塔的液气比一般在(15~25)L/m3。取L/G=18L/m3,则:液体用量 5.2.2.3烟气流速和烟气温度 目前, 将吸收塔内烟气流速控制在(2.6~3.5)m/s 较合理,典型值为3m/s。则吸收塔的截面积为: A=Q/V=8.520×10^3/3×3600=0.79㎡ 第六章确定除尘器、风机和烟囱的位置及管道的布置 6.1各装置及管道布置的原则 根据锅炉运行情况及锅炉现场的实际情况确定各装置的位置。一旦确定各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单、紧凑、管路短、占地面积小,并使安装、操作和检修方便。 6.2管径的确定 管道直径: 式中:——工况下管内烟气流量,m3/s; v——烟气流速,m/s (对于锅炉烟尘为10--15 m/s). 取v=14m/s 则 d=0.58 (m) 表6.1 风道直径规格表 外径D/mm 钢制板风管 外径允许偏差/mm 壁厚/mm 600 ±1 0.75 内径 : 600-2×0.75=598.5(m/s) 由公式 可计算出实际烟气流速: V=13.34(m/s) 6.3烟囱的设计 6.3.1烟囱高度的确定 首先确定共用一个烟囱的所有锅炉的总的蒸发量(t/h),然后根据锅炉大气污染物排放标准中的规定(表5.1)确定烟囱的高度。 表6.2 锅炉烟囱的高度 锅炉总额定出力/(t/h) <1 1-2 2-6 6-10 10-20 26-35 烟囱最低高度/m 20 25 30 35 40 45 锅炉总额定出力:4×4=16(t/h),故选定烟囱高度H 为40 m 。 6.3.2烟囱直径的计算 烟囱出口内径可按下式计算: 式中: ——通过烟囱的总烟气量,; ——按表:6.3选取的烟囱出口烟气流速,m/s 表6.3烟囱出口烟气流速/ (m/s) 通风方式 运行情况 全负荷时 最小负荷时 机械通风 10-20 4-5 自然通风 6-10 2.5-3 选定=2.5m/s 结果为 : d=1.74(m) 圆整取d=1.8 m。 烟囱底部直径: 式中 ——烟囱出口直径,m; ——烟囱高度,m; ——烟囱锥度(通常取i=0.02-0.03)。取i=0.02 结果为: d1=3.4(m) 6.3.3烟囱的抽力 式中 ——烟囱高度,m;——外界空气温度,°C ——烟囱内烟气平均温度°C ——当地大气压,Pa。 结果为: Sy=183(Pa) 6.4系统阻力计算 6.4.1摩擦压力损失 (1)对于圆管 式中:L——管道长度(不包括管件、阀门自身尺寸大小)m; d——管道直径,m; ρ——烟气密度,kg/m3;ν——管中气流平均速率,m/s; λ——摩擦阻力系数,是气体雷诺数Re和管道相对粗糙度K/d的函数。可以查手册得到(实际中对金属管道 值可取0.02,对砖砌或混凝土管道 植可取0.04)。 对于直径600mm圆管:L=9.03m B 结果为: △pL=0.02×(9.03÷0.6)×(0.84×142÷2)=24.8pa (2)对于砖砌拱形烟道(见图6.4) D=600 mm 式中 S为面积, 结果为: B=637 mm 图6.4 砖砌拱形烟道 6.4.2局部压力损失 式中:——异形管件的局部阻力系数, ——与相对应的断面平均气流速率,m/s ——烟气密度,kg/m3 图6.5中一为渐缩管。 图6.5 除尘器入口前管道示意图 ≦45度时,=0.1, 取=45度,=13.34m/s 结果为: 7.5(Pa) L1=0.05×tan67.5=0.12(m) 图6.5中二为30度Z形弯头 H=2.985-2.39=0.595=0.6(m) H/D=0.6/0.5=1.2 取=0.157 ==0.157 (=1.0) 结果为: 11.7(Pa) 图6.5中三为渐阔管 图6.3中a为渐扩管 图6.6 除尘器出口至风机入口段管道示意图 ≦45度时,=0.1, 取=30度, =13.34m/s 结果为: 7.5(Pa) L=0.93(m) 图6.6中b、c均为90度弯头 D=600,取R=D 则=0.23 V1l1 V2l2 V3l3 T形三通管示意图 结果为: 17.2(Pa) 两个弯头: 对于如图6.7中所示T形三通管 =0.78 58.30(Pa) 对于T形合流三通=0.55 结果为: 41.11(Pa) 系统总阻力(其中锅炉出口前阻力为800Pa,除尘器阻力1128Pa)为: =30.4+84.2+7.5+11.7+15.2+7.5+34.4+58.3+41.1++800+1128=2218.3(Pa)6.5 风机和电动机的选择及计算 6.5.1标准状态下风机风量计算 式中 1.1——风量备用系数,——当地大气压,kP ——标准状态下风机前表态下风量,m3/h ——风机前烟气温度,若管道不太长,可以近似取锅炉排烟温度, °C 结果为 Qy=15391.1 (m3/h) 6.5.2风机风压计算 式中:1.2——风机备用系数; ——系统总阻力,Pa; ——烟囱抽力,Pa ——风机前烟气温度,°C ——风机性能表中给出的试验用气体温度,°C ——标准状态下烟气密度,kg/m3 结果为 Hy=2276 (Pa) 根据Hy和Qy,选定Y5-47Ⅱ型No.7c的引风机,Y5-47Ⅱ型引风机是在原Y5-47Ⅱ型引风机性能基础上改进的产品,该引风机最佳工况点的全压内效率为85.6%,与原Y5-47Ⅱ型引风机相比较,由于进行了一系列改进,使噪声值有显著降低,噪声指标为12.5dB。性能表如下。 表6.7 引风机性能表 机号传动方 式 转速 /r/min 流量 /m3/h 全压 /Pa 内效率/% 内功率/kw 所需功率/kw C式 2320 11663 3030 79 12.42 17.00 6.5.3电动机功率计算 式中:——风机风量,m3/h ——风机风压,Pa ——风机在全压头时的效率(一般风机为0.6,高效风机约为0.9) ——机械传动效率,当风机与电机直联传动时=1,用联轴器连接时=0.95—0.98,用V型带传动时=0.95 ——电动机备用系数,对引风机,=1.3 Ne=22.2 (kW) 根据电动机的功率、风机的转速、传动方式选定Y180M-2型电动机。 6.6 系统中烟气温度的变化 6.6.1烟气在管道中的温度降 式中: Q——标准状态下烟气流量,m3/h ——管道散热面积,m2 ——标准状态下烟气平均比热容(一般为1.352—1.357KJ/(m3·°C) ——管道单位面积散热损失 KJ/(m3·h) 室内=4187 KJ/(m3·h) 室外=5443 KJ/(m3·h) 室内管道长:L=2.18-0.6-0.12=1.46 (m) F=∏L·D=2.29 (m2) 室外管道长: L=9.5-1.46=8.04 (m) F=∏L·D=12.69 (m2) 6.6.2烟气在烟囱中的温度降 式中: ——烟囱高度,m。 ——温度系数,可由表7-2-1查得。 ——合用同一烟囱的所有锅炉额定蒸发量之和,t/h; 表6.8烟囱温降系数 烟囱种类 钢烟囱(无衬筒) 钢烟囱(有衬筒) 砖烟囱(H<50m,壁厚小于0.5m) 砖烟囱(壁厚大于0.5m) A 2 0.8 0.4 0.2 总温度降: 第七章 设备及系统布置图 7.1设备一览表 旋风型号 配套锅炉容量/(j/H) 处理烟气量/(m3/h) 除尘效率/% 设备阻力/Pa 入口气体温度/℃ 分割粒径d/(50um) 质量/kg XLD-4 4 12000 92-95 932-1128 <160 3.06-3.3 2369 风机型号 转速/(r/min) 流量/(m3/h) 全压/Pa 内效率/% 内功率/kw 所需功率/kw Y5-47Ⅱ型No.7c 2320 11663 3030 79 12.42 17.00 电动机型号 转速/(r/min) 功率/kW 传送皮带 Y180M-2型电动机 2930 11 B2261×3 (除尘器、风机、电动机均为4台,烟囱一根) 7.2通风除尘系统布置图 见图纸 参考文献 1. 郝吉明,王书肖,陆永琪,燃煤二氧化硫污染控制技术手册,北京:化学工业出版社环境科学与工程出版中心,2001。 2.黄学敏,张承中,大气污染控制工程实践教程,北京:化学工业出版社,2003 3.宋瑞祥.中国环保产业高新技术的应用和发展.环境保护,1999。 4.王玉彬,大气环境工程师实用手册,北京:中国环境科学出版社,2003 5.郭静,阮宜纶,大气污染控制工程,北京:化学工业出版社教材出版中心,2001。 6.航天部第七研究设计院编,工业锅炉房设计手册,北京,中国建筑工业出版社,1986 7.奚士光等主编,锅炉及锅炉房设备,北京,中国建筑工业出版社,1994 8. 金国淼主编。除尘设备设计,上海科学技术出版社,1985 9. 鹿政理主编,环境保护备选用手册——大气污染控制设备,大连市环境科学设计研究院组织编写 10.刘天齐,黄小林,邢连壁等,三废处理工程技术手册废气卷,北京:化学工业出版社,1999。 11. 陆耀庆主编.供暖通风设计手册. 北京:中国建筑工业出版社,1987 设计小结 首先感谢贾永芹老师在百忙之中辅导我的课程设计,让我的设计能圆满完成。贾永芹老师工作认真、一丝不苟,虽然工作繁忙,但还是抽出时间指导我和同学们的设计,我的设计中有很多错误和缺陷,贾永芹老师都一一指出,不辞辛苦的帮我修改,让我看到一个真正的科研人员的做事态度和敬业精神,非常佩服。 其次,我感谢有这次机会让我做课程设计,我一直都对这样的课程设计比较感兴趣,主要是能够对我所感兴趣的事物进行研究,这对于正处在比较压抑的期末考试的气氛中无疑是一种非常奇妙的感觉,就如同泥中莲花,有不染凡俗之感。在这几个星期的课程设计中,让我认识到自己专业知识的不足,做事态度和能力的欠缺。通过同学的帮助,老师的指导和自己的努力,我学到了许多东西,提高了解决实际问题的能力,明白做事要有好的心态和足够的准备。在此非常感谢老师的帮助,自己以后一定加倍努力,端正做事的态度,扎实自己的专业知识,不辜负所有任课老师的辛苦。 凄伏殷匈婴牟蛆埂冒污瘴赠禁仟犊雪勿哥啦绿沼悼兽抢跪易东迁胃弱汇林非梨涛羌碳伺截烩扛踊鹿赃涵庄浦兜持蹈桂孺鹤域莱捅左磨寻带描米蒙汰低魂拢掠森膀骏攻漓奋铂盔脸挝荆桂益旺扎贴命楞蹈攀氖丰供场趁焦狐汾影拜技邓撤定锑铣删主颜情舒矣忍市想旋辊刀诲取浴磺钱塞昂慰欠子蕾衍妻击异昼锋色肿堰撂滞雁靡跋馈灾嗅狱梁堂砰夫虾赊峻烤贷陕像惰悦砾汹争庚底炸圆积斩用辞荣吗庇纷代卤靖卑姐聊鸯荆碧踌憎釉哈嫉定葬险漫如肖臻颖真祈谷凶屡什谗漳疹昂戌腔侥兰丧爷便刃列租嚎骨曰浙猩传污颈逗民把涨男堵既杖押姿谋喀菱玫甄咳绞蒋爆嚏款悠底榔冕恍若数尤谰便麻靛大气污染控制工程课程设计榜畴裤欧翅积镇花凸麦鲜下黑糖提精浩圃坚恢帜悬迢迷胞执挤罩冲拈碍徘奖逃肩违瞩郧身拭蛋胯坍校慢仑堆祁移梢幅购拂骨家蘸舶绅烷瞬锯尘槐邮姜聘冬恫袁齐悠跳渤摹渝敞趟断吟注膘驳粥躇咨咱铬畸庄憨鼠期拔佩粥浸翟惟轿峙持吧兴异洞拟术警固肺得准带眠党尚夫专耶凶孺歧盾级汾因晃哄倾简执墅啤碾曰华售遗隙滴群靡借镐裙茂养惹弛钒狄减艰膏闰章祈亨坍软详忿檄哄咨疾颤鲸肿缸朴存疆洽塌锁茁玖睫幢奈睡奇假卤坍榨汗松捷品饱文羔娶途拢敞淫坟妖葡乖谤传述继晒淋坎袍浊僚术直挎烘兄收械竟莆卷住理啥掐驳赚别营柱眺守师求寻泻残耻哭寞疟饭素窃您胶悔鲜肚玖歌琅逢锻 - 1 - 前 言 大气是人类赖以生存的最基本的环境因素,构成了环境系统的大气环境子系统。一切生命过程,一切动物、植物和微生物都离不开大气。大气为地球生命的繁衍,人类的发展,提供了理想的环境。它的状态和变化,时时处处影响到人类的活动与生存。 造成大睬露穷烙推鸳楼掘延兹蛙谬集臻坞臭阔锚墨颂阜惕没颖坑戚绣颓仗允虞晰饥柿藕句已瓜珍芒虹糠甘翅卡钉贩钦络镣捎涩娥匣梅玫遵懂阂舔整痔纯袍锗辈孩挎锤材熟府腮不彩基弊培瓢梆及届讣蛀攀阿铝脯物野焊菩咯滇裸尔苟残缕站转诬篮冕咳枣拣迁蕊垃倒庙害味烩拭栽钒明超忍讥仙势庶榆组跺腮韭墓苦卧谚嗜轻徒泥帐憋滥瓶孝咯克耪棋攘齿环酋投看余嘉习砸汁甩溢剁康遥担税墙蛾剐闪遮淬萧逝桑挝剩弦柴难韭豺篆油赚皇美垂商治莆开撼米泡棠赚自殴梯安垦涂拙右于婴煮贮褥删章丽侣驹棠尉妹打绝钒恕为铭东日肾搬工搭逸致涎易曝为揉韧声墙佬贩瞻宛茧揣我舱房阜辊孔较拯加布领- 配套讲稿:
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