环境工程专业毕业设计课题

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环境工程技术毕业设计题目

环境工程技术毕业设计题目

环境工程技术毕业设计题目
1. 基于生态恢复原理的江河水质改善方案
2. 基于可再生能源的城市污水处理厂设计与优化
3. 城市垃圾处理与资源化利用技术研究
4. 空气质量监测与改善方案设计
5. 雨水收集与利用系统的设计与优化
6. 城市环境噪声控制与规划方案设计
7. 土壤污染修复技术及其应用研究
8. 饮用水源地保护与管理技术研究
9. 城市污染源监测与在线检测系统的设计与优化
10. 生活垃圾处理与再利用技术的研究与应用
11. 化学品生产过程中废气处理方案设计与优化
12. 农田灌溉水质保护与管理技术研究
13. 园林绿化生态系统设计与管理
14. 建筑物节能与环保设计技术研究
15. 地下水资源保护与管理研究
16. 污水净化及再利用技术研究与应用
17. 煤矿废弃物资源化利用技术研究
18. 重金属污染防治技术研究与应用
19. 环境影响评价与风险分析技术研究
20. 水生态修复与湿地保护技术研究与应用。

环境科学与工程专业大学毕业论文题目设计

环境科学与工程专业大学毕业论文题目设计

环境科学与工程专业大学毕业论文题目设计在环境科学与工程专业的学习中,毕业论文是一项非常重要的任务。

选择一个合适的论文题目是整个论文工作的起点,也是决定论文主题与研究方向的关键步骤。

本文将给出一些环境科学与工程专业大学毕业论文题目设计的建议,旨在帮助同学们更好地确定一个研究方向,展开更深入的研究。

1. 基于环境生态学的城市绿地规划与设计研究本论文可以从环境生态学的角度出发,研究城市绿地规划与设计的理论与实践问题。

可以探讨城市绿地对城市生态环境改善的作用,分析城市化过程中绿地资源减少的原因,并提出有效的绿地规划与设计策略,为城市可持续发展提供理论与实践指导。

2. 基于环境监测数据的大气污染特征及影响因素研究通过收集和分析大气污染监测数据,研究大气污染的特征及其影响因素。

可以关注某一地区或城市的大气污染情况,并结合气象数据,分析影响大气污染的各种因素,如气象条件、工业排放、交通排放等,并提出相应的治理策略和措施,促进空气质量的改善。

3. 基于水资源管理的生态流域规划与保护策略研究本论文可以从水资源管理的角度,研究生态流域规划与保护策略。

可以选取某一流域作为研究对象,探讨其生态系统服务功能、水资源利用与管理、生态环境保护等方面的问题。

通过分析流域内不同水资源利用活动对生态系统的影响,提出合理的流域规划策略,保护生态环境和水资源。

4. 基于环境生物技术的污染土壤修复技术研究本论文可以着重研究环境生物技术在污染土壤修复中的应用。

可以选择某一种或多种环境微生物或植物作为研究对象,探讨其对于不同类型污染土壤的修复效果与机制。

通过对不同修复技术的对比分析,提出适用于不同污染土壤的修复策略和措施,为土壤污染防治提供科学依据。

5. 基于环境经济学的资源循环利用与可持续发展研究本论文可以从环境经济学的视角出发,研究资源循环利用与可持续发展的问题。

可以选择某一种或多种资源作为研究对象,探讨其循环利用的经济效益与环境效益,并提出促进资源循环利用的政策、技术和管理措施,为可持续发展提供经济与环境的双赢策略。

环境工程毕业设计

环境工程毕业设计

环境工程毕业设计环境工程毕业设计700字本毕业设计的题目是“市区地下水污染现状与预测分析”,旨在研究市区地下水的污染现状并进行预测分析,为城市环境保护工作提供科学依据。

首先,我将对市区地下水的污染现状进行调查研究。

通过收集市区地下水的水质监测数据,分析不同区域、不同季节的地下水污染程度,找出主要的污染物种类和排放源。

同时,我还将分析市区地下水与周围土壤、地表水之间的关系,以及地下水的流动方向和速度,为进一步的预测分析提供依据。

接着,我将利用统计学和数学建模方法对市区地下水污染进行预测。

首先,对已有的水质监测数据进行统计分析,得出不同污染物的浓度分布规律和变化趋势;然后,选取适当的数学模型,将地下水的流动和污染扩散等过程进行数值模拟,预测未来某个时间段内污染的变化情况。

同时,借助GIS和遥感技术,将地下水污染预测结果与地理信息数据进行空间叠加分析,揭示地下水污染的空间分布规律。

最后,我将针对市区地下水的污染问题提出相应的环境保护对策。

根据预测分析结果,确定主要的污染源和地下水的敏感区域,并提出相应的污染控制措施,如加强污染物的排放管制、改善排水系统、加强环境监测等。

同时,我还将评估不同对策的效果和可行性,并提出相应的建议和改进措施,为市区地下水的保护提供参考。

综上所述,本毕业设计旨在研究市区地下水的污染现状与预测分析,并提出相应的环境保护对策。

通过对市区地下水的深入研究,可以为城市环境保护工作提供科学依据,促进地下水资源的合理利用和保护。

同时,通过数学建模和GIS技术的应用,可以提高预测分析的准确性和可靠性,提供科学决策的支持。

本毕业设计具有一定的理论和实际意义,对于提高城市环境质量和人民生活质量具有重要意义。

环境工程专业毕业设计

环境工程专业毕业设计

环境工程专业毕业设计毕业设计题目:化工园区污水处理工艺改进与优化引言:化工园区是重要的经济支柱产业之一,但同时也面临着严重的环境污染问题。

该园区的污水处理工艺在长期运行中出现了各种问题,包括处理效果不理想、能耗高、处理成本增加等。

因此,本毕业设计旨在对该园区的污水处理工艺进行改进和优化,以提高处理效率、降低能耗和成本。

设计目标:1.提高污水处理效果:通过优化工艺流程,提高COD、氨氮和总磷的去除率,使污水达到国家排放标准,以减少对环境的不良影响。

2.降低能耗和运行成本:通过合理的工艺设计和设备选择,降低能耗和处理成本,提高运行效率和经济效益。

3.考虑可持续发展:在改进工艺的同时,充分考虑资源利用和环境保护,实现可持续发展的目标。

设计内容:1.现场调查和数据分析:对化工园区的污水处理系统进行全面调查和数据收集,包括流量、污染物浓度和水质要求等,以了解现有工艺存在的问题和改进空间。

2.工艺改进和优化:根据调查和数据分析结果,选择合适的工艺改进方案,包括物理、化学和生物等方法,使得污水处理效果得到提高,并减少能耗和运行成本。

3.设备选型和设计:根据工艺方案的需求,选择适当的设备,并进行详细的设计和布置,确保其运行稳定和处理效果良好。

4.运行参数调整和优化:在设备安装和投入运行后,进行实际操作和数据监测,根据实际情况进行运行参数的调整和优化,以达到最佳处理效果和经济效益。

5.经济评价和可持续发展分析:对改进后的污水处理工艺进行经济评价,包括投资成本、运营成本和运行效率,同时分析可持续发展的影响和效益。

预期成果:通过本毕业设计的改进和优化,预计可以实现以下成果:1.污水处理效果得到明显提高,COD、氨氮和总磷的去除率达到国家排放标准。

2.能耗和运行成本明显降低,提高经济效益。

3.达到可持续发展的要求,减少对环境的不良影响,推动园区的可持续发展。

结论:本毕业设计旨在解决化工园区污水处理工艺存在的问题和挑战,通过改进和优化工艺,提高处理效果、降低能耗和成本,实现可持续发展的目标。

环境工程专业毕业设计选题

环境工程专业毕业设计选题

环境工程专业毕业设计选题
环境工程专业的毕业设计选题需要结合环境保护和工程技术,
旨在培养学生的综合能力和解决实际环境问题的能力。

在选择毕业
设计选题时,可以考虑以下几个方面:
1. 环境监测与治理,可以选择针对某种污染物(如大气污染、
水污染、土壤污染等)的监测与治理技术研究,包括传感器技术、
监测方法、治理手段等方面的设计与实验。

2. 环境影响评价,可以选择某个工程项目或者特定区域的环境
影响评价研究,包括环境影响预测、评估方法、环境管理规划等方
面的设计与实施。

3. 环境生态保护,可以选择某个生态系统的保护与修复研究,
包括生态环境调查、植被恢复、生物多样性保护等方面的设计与实践。

4. 环境政策与管理,可以选择某个环境政策或管理制度的研究,包括环境法规分析、环境管理体系建设、环境政策效果评估等方面
的设计与研究。

5. 新能源与清洁生产,可以选择新能源开发利用或者工业生产
过程中的清洁生产技术研究,包括可再生能源利用、工艺改进、资
源综合利用等方面的设计与实验。

在选择毕业设计选题时,需要考虑到自身兴趣、专业知识、实
践能力和导师的指导方向,同时也要结合社会需求和行业发展趋势,选择一个既具有一定的研究价值,又符合自身条件和能力的课题进
行深入研究。

希望这些建议能够对你有所帮助。

毕业课程设计环境工程

毕业课程设计环境工程

毕业课程设计环境工程一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握环境工程的基本概念、原理和方法;2. 使学生了解环境污染的类型、成因及防治措施;3. 帮助学生了解环境监测、评价和规划的基本知识;4. 引导学生掌握环境保护法规及政策。

技能目标:1. 培养学生运用环境工程知识解决实际问题的能力;2. 提高学生进行环境监测、评价和规划的实际操作技能;3. 培养学生团队协作、沟通表达和创新能力;4. 培养学生运用现代信息技术手段获取、处理环境工程相关资料的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱环境、珍惜资源、保护生态的意识;2. 增强学生的社会责任感,使其积极参与环境保护行动;3. 引导学生树立科学的发展观,关注可持续发展;4. 培养学生尊重自然、和谐共生的价值观。

本课程针对高年级学生,结合环境工程学科特点,以实用性为导向,旨在通过课程学习,使学生在掌握基本理论知识的基础上,提高解决实际环境问题的能力。

课程目标明确,可衡量,便于教师进行教学设计和评估。

通过本课程的学习,为学生未来从事环境工程领域的工作奠定坚实基础。

二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. 环境工程基本概念与原理:环境污染类型、成因及防治措施,环境质量评价方法,环境规划与管理等。

2. 环境污染控制技术:水污染控制技术、大气污染控制技术、固废处理与处置技术、噪声与振动控制技术等。

3. 环境监测与评价:环境监测方法、监测数据处理、环境评价方法、环境影响评价等。

4. 环境保护法规与政策:环境保护法律法规、环境标准、环境保护政策、环境执法与监管等。

5. 环境工程案例解析:分析典型环境工程案例,使学生了解环境工程在实际工程中的应用。

教学内容按照以下进度安排:第一周:环境工程基本概念与原理第二周:环境污染控制技术第三周:环境监测与评价第四周:环境保护法规与政策第五周:环境工程案例解析教学内容与课本紧密关联,涵盖环境工程学科的主要知识点。

通过本课程的教学,使学生全面了解环境工程领域的知识体系,为实际应用奠定基础。

环境工程专业毕业设计选题

环境工程专业毕业设计选题

环境工程专业毕业设计选题
环境工程专业的毕业设计选题需要结合环境保护、资源利用和
工程技术等方面,既要符合专业特点,又要具有一定的实践意义和
研究价值。

以下是一些可能的毕业设计选题:
1. 城市污水处理厂工艺优化设计,通过对城市污水处理厂的工
艺流程进行优化设计,提高污水处理效率,降低能耗和化学品使用,减少对环境的影响。

2. 大气污染物排放控制技术研究,针对城市大气污染情况,研
究开发新的大气污染物排放控制技术,包括燃烧工艺改进、烟气脱
硫脱硝技术等。

3. 生物质能源利用技术研究,以生物质能源为研究对象,探索
其在能源生产和环境保护方面的应用,如生物质燃烧发电、生物质
气化制氢等技术。

4. 土壤污染修复技术方案设计,针对不同类型的土壤污染,设
计相应的修复方案,包括化学、生物和物理修复技术的比较研究。

5. 垃圾分类与资源化利用研究,结合当地的垃圾处理现状,研究制定更科学合理的垃圾分类方案,探索垃圾资源化利用的途径和技术。

6. 水环境监测与评价体系建设,建立完善的水环境监测体系,开发水质评价模型,提高对水环境变化的监测和预警能力。

以上选题涉及环境工程专业的多个领域,可以根据学校的实际情况和学生的兴趣进行选择。

在选择毕业设计选题时,还需要考虑选题的前沿性、可行性和创新性,确保能够在毕业设计中有所突破和贡献。

希望以上建议对你有所帮助。

环境工程专业本科毕业设计

环境工程专业本科毕业设计

环境工程专业本科毕业设计一、选题背景和目的在环境污染日益严重的背景下,环境工程专业的本科毕业设计起到了重要的作用。

本毕业设计选择了以“治理城市污水处理厂的废水排放问题”为研究课题,旨在通过对城市污水处理厂废水排放问题的研究,探讨相应的解决方案,进一步提高我国城市废水处理厂的处理效果,从而实现环境保护的目的。

二、设计内容和方法1.研究内容:本次毕业设计主要研究城市污水处理厂废水排放问题,包括污水处理厂存在的废水排放问题、对环境的影响以及存在的原因等;并且针对这些问题,提出相应的解决方案,为城市废水处理厂提供改进的参考。

2.研究方法:本设计将采用文献资料调研的方法,结合实地调查和数据分析,对城市污水处理厂的废水排放问题进行全面分析。

此外,还将通过模拟实验等手段,对提出的解决方案进行验证和评估,以确保其可行性和有效性。

三、预期目标和效益1.预期目标:通过本毕业设计的研究和分析,预期达到以下目标:-深入了解城市污水处理厂废水排放问题存在的原因;-提出一套优化的废水排放治理方案,能够减少对环境的污染;-提高城市废水处理厂的处理能力和处理效果,使之符合国家标准和要求。

2.预期效益:本毕业设计的成果将对城市污水处理厂提供重要的参考指导,具有以下预期效益:-提高废水排放治理的技术水平,有助于改善环境质量;-为城市废水处理厂的更新改造提供科学依据;-为有关政府部门制定相关政策提供参考依据。

四、设计进程和时间安排1.设计进程:根据时间安排,本毕业设计将分为以下几个阶段进行:-阶段一:文献调研和数据收集,对城市污水处理厂废水排放问题进行全面了解;-阶段二:分析排放问题的原因,提出相应的解决方案;-阶段三:进行模拟实验并进行数据分析,验证和评估解决方案的可行性和有效性;-阶段四:撰写毕业设计论文和制作相关汇报材料。

2. 时间安排:根据进程安排,本次毕业设计将从x月份开始,持续xx个月,具体时间安排如下:- 阶段一:x月份至x月份,共计xx个月;- 阶段二:x月份至x月份,共计xx个月;- 阶段三:x月份至x月份,共计xx个月;- 阶段四:x月份至x月份,共计xx个月。

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2012级环境工程专业毕业设计课题燃煤锅炉房烟气除尘脱硫系统设计
采用过滤式除尘(袋式除尘器)+湿法烟气脱硫技术(石灰石/石灰法)设计原始数据
A组:
锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW×4)
设计耗煤量:570Kg/h(台)
排烟温度:155℃
烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3
空气过剩系数:α=1.3
排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16%
烟气在锅炉出口前阻力:800Pa
当地大气压力:97.86kPa
冬季室外空气温度:-2℃
空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3
烟气其他性质按空气计算
煤的工业分析值:
C Y=68% H Y=4% S Y=1% O Y=5%
N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13%
按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行:
烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3
二氧化硫排放标准(标准状态下):900 mg/m3
净化场地系统布置在锅炉房北侧20m以内
B组:
锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW×4)
设计耗煤量:600Kg/h(台)
排烟温度:180℃
烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3
空气过剩系数:α=1.35
排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:17%
烟气在锅炉出口前阻力:850Pa
当地大气压力:97.86kPa
冬季室外空气温度:-5℃
空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3
烟气其他性质按空气计算
煤的工业分析值:
C Y=67% H Y=4% S Y=2% O Y=4%
N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13%
按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行:
烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3
二氧化硫排放标准(标准状态下):900 mg/m3
净化场地系统布置在锅炉房北侧20m以内
锅炉烟气除尘脱硫系统
采用机械式除尘(旋风除尘器)+湿法烟气脱硫技术(石灰石/石灰法)
设计原始数据
A组:
锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW×4)
设计耗煤量:650Kg/h(台)
排烟温度:160℃
烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3
空气过剩系数:α=1.4
排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:22%
烟气在锅炉出口前阻力:800Pa
当地大气压力:97.86kPa
冬季室外空气温度:-1℃
空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3
烟气其他性质按空气计算
煤的工业分析值:
C Y=68% H Y=4% S Y=1.2% O Y=5%
N Y=1% W Y=6% A Y=14.8% V Y=13%
按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行:
烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3
二氧化硫排放标准(标准状态下):900 mg/m3
净化场地系统布置:
锅炉出口气管径为600mm,其中心线高程为2.39m,其长度为600mm,所有管道总长为9.5m,室内锅炉距外墙2.18m
B组:
锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW×4)
设计耗煤量:600Kg/h(台)
排烟温度:180℃
烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3
空气过剩系数:α=1.35
排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:17%
烟气在锅炉出口前阻力:850Pa
当地大气压力:97.86kPa
冬季室外空气温度:-5℃
空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3
烟气其他性质按空气计算
煤的工业分析值:
C Y=67% H Y=4% S Y=2% O Y=4%
N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13%
按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行:
烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3
二氧化硫排放标准(标准状态下):900 mg/m3
净化场地系统布置:
锅炉出口气管径为600mm,其中心线高程为2.39m,其长度为600mm,所有管道总长为9.5m,室内锅炉距外墙2.18m
燃煤锅炉脱硫除尘一体化系统设计
采用一体式除尘脱硫系统(湿式除尘器)
设计原始数据
锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW×4)
设计耗煤量:570Kg/h(台)
排烟温度:155℃
烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3
空气过剩系数:α=1.3
排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16%
烟气在锅炉出口前阻力:800Pa
当地大气压力:97.86kPa
冬季室外空气温度:-2℃
空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3
烟气其他性质按空气计算
煤的工业分析值:
C Y=68% H Y=4% S Y=1% O Y=5%
N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13%
按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行:
烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3
二氧化硫排放标准(标准状态下):900 mg/m3
净化场地系统布置在锅炉房北侧15m以内。

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