现代固体废物综合处理技术

现代固体废物综合处理技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:李传统,等
出品人:
页数:500
译者:
出版时间:2008-2
价格:65.00元
装帧:
isbn号码:9787564108663
丛书系列:
图书标签:
  • 固体废物
  • 垃圾处理
  • 环境工程
  • 资源回收
  • 循环经济
  • 污染控制
  • 环境技术
  • 废物管理
  • 可持续发展
  • 环境科学
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具体描述

《现代固体废物综合处理技术》共分为12章。第1章对固体废物的定义、来源、特性、分类和预测.固体废物的组成,同体废物对环境的污染,中国固体废物污染防治法规体系和立法程序进行了简明扼要的介绍;第2章对同体废物的样品的采集和预处理,元素分析和工业分析,不同基准热值的表达方法与换算方法,同体废物分析的常用参数和方法等内容进行了介绍;第3章详细介绍了工业同体废物、城市生活垃圾和危险废物的收集、运输与储存的常用方法,给出了不同的收集和运输方法的经济性的分析和计算方法,并介绍了设置中转站的条件和危险废物收集和运输的有关要求;第4章针对同体废物的压实、破碎、分选等预处理工序的特点和所采用的设备与工艺进行了介绍,在详细介绍常见的分选方法如重力分选、磁选、电力分选和光电分选的基础上,给出了两级和多级分选流程的有关计算方法,并给出了典型的同体废物分选工艺流程图;第5章详细描述了好氧堆肥和厌氧堆肥的原理。对影响好氧堆肥工艺的参数进行了详细的介绍,给出了好氧堆肥的有关参数的范围,介绍了常见的厌氧堆肥工艺,堆肥产品的不同评价方法和堆肥产品的有关指标,给出了堆肥厂运行与管理的原则和堆肥厂的实例,还介绍了堆肥设备和系统的组成和发展趋势;第6章介绍了有机废物制取沼气的条件、工艺流程,沼气发酵系统的有关设计,沼气工程的应用实例等内容;第7章详细介绍了同体废物焚烧的基本原理、所需的空气量和产生的烟气量的计算方法,固体废物燃烧炉的类型如炉排炉、转炉和流化床炉,焚烧炉的热平衡计算,焚烧炉的设计原则,焚烧厂热量利用系统与工艺,固体废物焚烧厂的运行与管理,固体废物焚烧厂实例;第8章详细介绍了固体废物和生物质的热解原理与工艺流程,热解动力学模型,同体废物和生物质常用的热解炉型的特点,热选技术的原理和特点,热选技术应用实例,同体废物和生物质热解及热选气态产物的能源化利用系统;第9章介绍了固体废物和生物质气化的基本原理和工艺流程,常见气化炉的型式和特点.气化熔融技术,同体废物和生物质气化工艺实例;第10章对废纸的资源化、废塑料的资源化、废橡胶的资源化、冶金废渣的利用、煤矸石的资源化、粉煤灰的资源化、废旧电池的回收与综合利用、农作物秸秆的资源化等内容进行了较为详细的介绍;第11章对城市生活垃圾卫生填埋场的选址、填埋工艺、渗滤液的收集与处理、填埋场气体的产牛过程与收集方法、填埋场气体的能源化与资源化利用、危险废物的填埋技术、填埋场的运行与管理、填埋场实例等内容进行了详细介绍;第12章对固体废物不同处理过程中产生的同体、液体和气体污染物的特点和产牛规律进行丁描述,对不同型式的除坐器的除尘机理和特点进行了介绍,详细介绍了PCDDs和PCDFs的控制技术、酸性气体的控制技术和NOx脱除技术,周体残渣的控制与综合利用,污染物控制工艺流程举例。

动态行星观测与星际导航:理论与实践 书籍简介 本书深入探讨了现代天体物理学与航天工程领域的前沿课题——动态行星观测(Dynamic Planetary Observation, DPO)与星际导航(Interstellar Navigation, IN)。聚焦于如何在高动态、强干扰的环境下实现对太阳系内乃至系外行星系统的精准监测、数据获取以及未来深空探测器的自主路径规划与实施。全书结构严谨,内容涵盖了从基础物理原理到尖端工程应用的广阔范围,旨在为行星科学研究人员、深空任务规划师以及高精度传感器工程师提供一本兼具理论深度与实践指导价值的专业参考书。 第一部分:动态行星观测的理论基础与数据采集 第一章:行星动力学与参考框架的构建 本章首先回顾了经典牛顿力学在多体问题中的应用局限性,重点阐述了基于广义相对论的精密行星历书(Ephemeris)的构建方法。详细分析了地球、月球、太阳系各大行星及其主要卫星系统的非微扰轨道计算模型,特别是对小行星、彗星等引力摄动源的精确建模技术。讨论了惯性参考系(如J2000.0)与瞬时空间惯性系(Local Space Inertial Frame)之间的坐标转换,并引入了基于脉冲星计时阵列(Pulsar Timing Arrays)的非天体动力学基准系建立方法,以应对长期天文观测中的系统性漂移。 第二章:高分辨率遥感成像与光谱分析 动态观测的核心在于数据的获取。本章详述了用于行星观测的主动与被动遥感技术。重点解析了高帧率自适应光学(Adaptive Optics, AO)系统在克服地球大气湍流对行星图像质量影响方面的最新进展,包括基于快速倾斜镜和波前传感器的实时像差校正算法。在被动遥感方面,深入探讨了多光谱成像仪(MSI)与高光谱分辨率成像仪(HSI)的数据获取原理,如何通过分析不同波段的反射或发射光谱,反演出行星大气组分、表面矿物学特征以及温度分布。特别关注了针对系外宜居带行星凌日(Transit)现象的光变曲线(Light Curve)分析技术,包括Transit Timing Variation (TTV) 和 Transit Duration Variation (TDV) 的反演方法。 第三章:磁场、等离子体与引力场测量 行星的磁场和内部结构信息对于理解其演化至关重要。本章详细介绍了用于测量行星磁场强度的磁力计阵列配置(如矢量磁力计的三轴冗余设计),并讨论了如何从行星际磁场与行星磁层相互作用中提取等离子体参数。在引力场测量方面,重点讲解了利用双向激光测距(Two-Way Laser Ranging, TWR)和射电科学(Radio Science)技术,特别是使用星际通信信号的多普勒频移测量法,来确定行星重力场模型的谐系数(Harmonic Coefficients),从而揭示行星内部质量分布的不均匀性。 第二部分:星际导航与自主深空机动 第四章:深空环境下的自主定位技术 星际导航要求探测器具备高度的自主决策能力,以应对与地面控制中心之间存在的数小时乃至数天的通信延迟。本章集中讨论了在缺乏地面应答(Ranging)支持下的自主绝对定位技术。核心内容包括:天体导航(Astro-Navigation),即利用视线测量(Line-of-Sight Measurement)技术,通过识别背景恒星或特定目标行星的相对位置进行自主姿态和轨道推算。阐述了基于“视野内星图匹配”(In-Field Star Mapping)的视觉里程计算法,以及如何应对高能粒子和宇宙射线对CCD/CMOS传感器的单粒子翻转(SEU)干扰。 第五章:基于模型的预测控制与轨道机动 有效的星际导航依赖于精确的轨道预测与燃料最优化的机动执行。本章引入了先进的控制理论,如模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)在星际航行中的应用。详细分析了霍曼转移轨道(Hohmann Transfer)的改进方案,如低推力螺旋上升(Low-Thrust Spiral)的燃料消耗优化。重点讲解了如何将传感器数据的不确定性(如测距误差、推力器效率波动)纳入概率框架,运用卡尔曼滤波(Kalman Filtering)及其扩展形式(EKF/UKF)进行状态估计,并实时调整燃料喷射参数,以确保任务的精度要求。 第六章:自主避碰与末端导航 对于近距离行星际穿越或目标行星的进入、下降与着陆(EDL)阶段,自主避碰(Autonomous Collision Avoidance)和高精度末端导航至关重要。本章剖析了多传感器融合技术,结合激光雷达(LiDAR)和立体视觉系统,实现对未知或动态目标的实时三维重建和风险评估。在着陆阶段,深入研究了基于地形匹配(Terrain Relative Navigation, TRN)的导航算法,如何将实时获取的下降体图像与预先存储的数字高程模型(DEM)进行特征点匹配,实现对目标着陆点的厘米级修正。此外,探讨了在复杂引力场(如卫星群或环系统)中,如何快速重构局部动力学模型并执行规避动作的实时决策树。 结语:面向未来任务的挑战 本书最后对下一代深空探测任务,如星际穿越探测器(Interstellar Probes)和系外行星原位探测(In-Situ Exploration)所面临的导航与观测挑战进行了展望,强调了量子导航技术、高度自主化的学习型传感器网络以及抗辐射电子学的关键作用。 目标读者: 天文学家、行星科学家、航天器设计师、轨道力学工程师、高级传感器技术研究人员。本书适合作为高等院校行星科学、航空航天工程专业研究生课程的教材或深度参考资料。

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