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AERMOD模型在危险废物泄漏事故应急评估中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 选题背景第8-9页
    1.2 研究目的及意义第9页
    1.3 国内外气体泄漏扩散研究现状第9-13页
        1.3.1 国外研究现状第9-11页
        1.3.2 国内研究现状第11-13页
    1.4 国内外事故应急评估研究现状第13-14页
    1.5 本文研究内容第14页
    1.6 技术路线第14-16页
第二章 泄漏源模型及气体泄漏扩散模型选取第16-25页
    2.1 危险废物泄漏源分类第16-17页
    2.2 泄漏物质的危害性分析第17-19页
        2.2.1 液氨泄漏的危险性分析第17-18页
        2.2.2 氯化氢泄漏的危险性分析第18-19页
    2.3 气体泄漏扩散模型第19-24页
        2.3.1 高斯模型第19-20页
        2.3.2 Sutton模型第20页
        2.3.3 BM模型第20页
        2.3.4 FEM3模型第20-21页
        2.3.5 AERMOD气体扩散模型第21-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 AERMOD模型运行参数选取第25-36页
    3.1 模型处理运行系统第25-26页
    3.2 AERMET气象数据选取第26-33页
        3.2.1 地面气象数据第27-29页
        3.2.2 探空数据第29-30页
        3.2.3 地表参数选取及其对预测的影响第30-33页
    3.3 AERMAP地形参数选取第33-34页
    3.4 AERMOD模型污染源排放参数设置第34页
    3.5 建筑物下洗几何参数选取及其对模型预测的影响第34-35页
    3.6 本章小结第35-36页
第四章 实例探究第36-69页
    4.1 马鞍山市某危险废物处置公司概况第36-42页
        4.1.1 厂址所在区域地形、地质、气象水文等基本特征第36-37页
        4.1.2 公司基本情况第37页
        4.1.3 厂区总体布置第37-39页
        4.1.4 危险废物泄漏风险分析第39-40页
        4.1.5 周围环境敏感点第40-42页
    4.2 资料收集、参数设定第42-49页
        4.2.1 气象资料收集第42-47页
        4.2.2 下垫面及地形参数确定第47-48页
        4.2.3 泄漏事故发生时参数设定第48-49页
    4.3 泄漏扩散结果与分析第49-59页
        4.3.1 液氨小孔连续泄漏扩散结果分析第49-54页
        4.3.2 氯化氢小孔连续泄漏扩散结果分析第54-59页
    4.4 公司专项应急预案第59-68页
        4.4.1 液氨泄漏专项应急预案第59-64页
        4.4.2 氯化氢泄漏专项应急预案第64-68页
    4.5 泄漏事故应急评估总结第68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
附图 1第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76页

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