CCR(煤炭燃烧残留物)是指电力公司和独立电力供应商为发电而燃烧煤炭产生的粉煤灰、底灰、锅炉炉渣和烟气脱硫材料。CCR 扬尘是指从烟囱或烟囱以外的任何来源排放的含有或源自 CCR 的固体悬浮颗粒物。CCR 垃圾填埋场是指接收 CCR 的土地或挖掘区,但不是地面蓄水池、地下注入井、盐丘构造、盐床构造、地下或地面煤矿或洞穴。就本分部而言,CCR 垃圾填埋场还包括接收 CCR 的砂石坑和采石场、CCR 堆以及任何不符合 CCR 有益用途定义的做法。 CCR 地面蓄水池是指天然的地形洼地、人工挖掘或筑堤区域,用于容纳 CCR 和液体的积聚,该装置处理、储存或处置 CCR。CCR 装置是指任何 CCR 垃圾填埋场、CCR 地面蓄水池或 CCR 装置的横向扩展,或多个装置的组合,具体取决于其使用的段落上下文。除非另有规定,否则该术语包括新建和现有装置。CCR 规则特别要求 CCR 设施的所有者或运营商制定和采取“有效减少 CCR 在设施内飘散的措施,包括来自 CCR 装置、道路和其他 CCR 管理和材料处理活动的 CCR 扬尘”(40 CFR 257.80)。 Evergy 继续遵循 2021 年 4 月 16 日修订的 Jeffrey Energy Center CCR 粉尘控制计划中描述的做法。CCR 规则要求业主或运营商“编制年度 CCR 粉尘控制报告,其中包括业主或运营商为控制 CCR 粉尘所采取的行动描述、所有公民投诉的记录以及所采取的任何纠正措施的摘要。” 根据 CCR 规则的同一节,本报告已于 2022 年 12 月 10 日制定并放入 CCR 运营记录中。
“我认为灰尘可能是阻碍我们在月球上正常运作的最大因素之一。我认为除了灰尘之外,我们还可以克服其他生理、物理或机械问题。” - Gene Cernan,阿波罗 17 号技术汇报
虽然本文件中的示例并非详尽无遗,但它们旨在帮助设施遵守粉尘法规,并强调设施已采用的几种有效策略。这些策略的适当性和有效性将因多种因素而异,包括运营类型、粉尘来源和当地法规。这些示例并非旨在制定有关法定、监管或技术问题的政策,或提供对法规或法规的解释。储存堆
钢材、混凝土、木材、大理石等是世界上的建筑材料 [1]。由于混凝土的工程特性和性能,混凝土是建筑界使用最广泛的建筑材料之一。混凝土由水泥、水、沙子、细骨料和粗骨料混合而成,这些是混凝土的主要原材料。骨料和混合比例会影响混凝土的物理和化学性质,如可加工性、强度、稳定性和耐久性。一般来说,混凝土抗压强度高,抗拉强度低。因此,使用钢材、木材、外加剂、纤维等来提高混凝土的性能。随着建筑材料的快速增长和价格上涨,一些建筑公司已在建筑结构中使用轻质混凝土作为建筑材料。轻质混凝土的密度约为 800 kg/m 3 至 1850 kg/m 3。轻质混凝土分为轻质骨料混凝土、轻质泡沫混凝土 (LFC) 和加气混凝土 (AAC)。轻质混凝土是工业中使用最广泛的类型。
敏感受体暴露于粉尘排放的风险取决于与排放源的距离以及可能将粉尘吹向受体的气象条件的频率和持续时间。盛行风,特别是强风,来自西部。因此,东部的受体最有可能受到场地排放的粉尘的影响。图 1 提供了填充区域相对于最近住宅的地图。
目录 页码 变更摘要 ii 执行摘要 E-1 第 1 节 - 简介 1-1 目的 1-1 扬尘及其健康影响 1-1 参考文献 1-1 范围 1-2 第 2 节 - 源类别 2-1 概述 2-1 源类别 2-1 第 3 节 - 控制措施 3-1 概述 3-1 现有的扬尘控制措施 3-1 建议的控制措施 3-2 第 4 节 - 职责 4-1 第 5 节 - 结论 5-1 附录 A - CDPHE 空气许可要求 A-1 附录 B - 埃尔帕索县空气许可要求 B-1 附录 C—地图 C-1 FTC C-2 PCMS C-3 信息链接 科罗拉多州空气质量控制条例第 1 号 科罗拉多州通用许可证 (GP01) 科罗拉多州土地开发申请指南 科罗拉多州土地开发申请表 埃尔帕索县空气质量控制常见问题解答
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作者:Federico Leal 学位:理学硕士 项目:研究生印刷媒体 学院:影像艺术与科学学院 我理解,根据 RIT 现行指导方针,我必须向 RIT 档案馆提交我的论文或学位论文的印刷版,以完成我的学位。我在此授予罗彻斯特理工学院及其代理非排他性许可,以永久存档并通过所有媒体形式提供我的全部或部分论文。我保留对论文或学位论文版权的所有其他所有权。我还保留在未来作品(如文章或书籍)中使用本论文全部或部分内容的权利。 授予印刷复制许可 我,Federico Leal,在此授权罗彻斯特理工学院复制我的印刷论文的全部或部分。任何复制不得用于商业使用或盈利。
摘要 长壁开采产量的稳步增长要求操作人员使用更多的通风空气,以控制和稀释可吸入粉尘。采煤机速度的显著提高也要求长壁支架以更快的速度推进。这两个因素都可能影响长壁开采面上的总体可吸入粉尘水平,因为随着支架的降低和推进,从顶棚顶部落下的破碎材料会直接夹带到气流中。为了解决这个问题,匹兹堡研究实验室从四个长壁开采面上收集了可吸入粉尘样本,以表征盾构产生的粉尘。本文研究了空气速度和盾构推进速度对可吸入粉尘水平的影响。本文还讨论了目前用于减少盾构粉尘的工程控制措施以及国家职业安全与健康研究所 (NIOSH) 正在研究的替代控制措施。