铀矿尘在人体呼吸道中运动沉积及呼吸暴露风险评价研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 口罩对颗粒物的过滤特性研究 | 第13-18页 |
1.2.2 铀矿尘在人体呼吸道中的运动沉积 | 第18-20页 |
1.2.3 铀矿尘呼吸暴露风险评价 | 第20-21页 |
1.3 研究目的、研究内容和技术路线 | 第21-25页 |
1.3.1 研究目的 | 第21-22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22页 |
1.3.3 技术路线 | 第22-25页 |
第二章 铀矿井下铀矿尘浓度及粒径分布实测分析 | 第25-33页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 铀矿尘相关理论 | 第25-27页 |
2.2.1 铀矿尘浓度 | 第26页 |
2.2.2 铀矿尘的粒径分布 | 第26-27页 |
2.3 铀矿尘浓度及粒径分布监测 | 第27-28页 |
2.3.1 监测仪器 | 第27页 |
2.3.2 监测地点 | 第27页 |
2.3.3 监测实验步骤 | 第27-28页 |
2.4 监测结果与分析 | 第28-32页 |
2.4.1 铀矿尘浓度及粒径分布 | 第28-31页 |
2.4.2 监测数据分析 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 铀矿常用口罩对铀矿尘过滤特性研究 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33-36页 |
3.2 铀矿井下现场实验 | 第36-38页 |
3.2.1 实验器材 | 第36-37页 |
3.2.2 实验过程 | 第37页 |
3.2.3 实验数据处理方法 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-43页 |
3.3.1 口罩对PM10、PM2.5的过滤效率 | 第38-39页 |
3.3.2 过滤后铀矿尘的粒径分布 | 第39-41页 |
3.3.3 分级过滤效率 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 铀矿尘在人体呼吸道中运动沉积的模拟研究 | 第45-69页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 数值模拟的基本理论 | 第46-49页 |
4.3 呼吸道模型 | 第49-51页 |
4.3.1 呼吸道几何模型尺寸 | 第49-50页 |
4.3.2 网格划分 | 第50-51页 |
4.4 边界条件的设置 | 第51-55页 |
4.4.1 流体相的边界条件 | 第51页 |
4.4.2 离散相的边界条件 | 第51-52页 |
4.4.3 离散相的粒径分布 | 第52-55页 |
4.5 模拟内容 | 第55-56页 |
4.6 模拟结果 | 第56-65页 |
4.6.1 流场的分布特性 | 第56-57页 |
4.6.2 铀矿尘在呼吸道中的运动沉积规律 | 第57-65页 |
4.7 模拟结果分析 | 第65-68页 |
4.7.1 流场的分布特性 | 第65-66页 |
4.7.2 铀矿尘在呼吸道中的运动沉积规律 | 第66-68页 |
4.8 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 铀矿尘呼吸暴露风险评价研究 | 第69-77页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 呼吸暴露风险评价模型 | 第69-70页 |
5.3 铀矿尘剂量浓度的计算 | 第70-72页 |
5.4 铀矿尘呼吸暴露风险评价模型的应用 | 第72-74页 |
5.5 呼吸暴露风险评价结果分析 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |