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青藏铁路旅客列车富氧技术条件研究
被引量:
7
1
作者
施红生
赵亚林
+1 位作者
邱永祥
杨玉森
《中国铁道科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第2期119-126,共8页
选择到拉萨的2列试验车和2列运营车,进行车内空气环境和人体影响试验研究。结果表明:格拉段车内氧气分压为12.78-13.70 kPa,同一列车各席别间氧气含量没有显著性差异,海拔高差使车内氧气平均下降0.133 kPa/100 m,车内满员使车内氧气分...
选择到拉萨的2列试验车和2列运营车,进行车内空气环境和人体影响试验研究。结果表明:格拉段车内氧气分压为12.78-13.70 kPa,同一列车各席别间氧气含量没有显著性差异,海拔高差使车内氧气平均下降0.133 kPa/100 m,车内满员使车内氧气分压比车外平均下降0.400 kPa;二氧化碳蓄积主要取决于旅客列车的满员程度;季节变化会引起人体生理适应性差异;随着海拔的升高车内人员高原反应症状发生率增加,当车内氧气含量达到相当于海拔3000~3500 m的空气中的氧气含量时,可使旅客高原反应得到有效控制。根据试验研究结果确定高原富氧技术条件:提出高原旅客车最小供氧量计算公式;确定在海拔高度4000-5000 m时高原旅客列车富氧控制标准、二氧化碳浓度建议标准;提出车内温度不得低于冬季18℃、夏季24℃;加强个体供氧管的使用、重点区段的供氧和巡诊。以此富氧技术条件可以满足现行用氧安全标准、车内空气洁净度和旅客高原反应控制的技术要求。
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关键词
青藏铁路
供
氧
客车
高原反应
氧
气含量
富氧技术条件
下载PDF
职称材料
题名
青藏铁路旅客列车富氧技术条件研究
被引量:
7
1
作者
施红生
赵亚林
邱永祥
杨玉森
机构
中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所
出处
《中国铁道科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第2期119-126,共8页
基金
铁道部科技研究开发计划项目(2006Z020)
文摘
选择到拉萨的2列试验车和2列运营车,进行车内空气环境和人体影响试验研究。结果表明:格拉段车内氧气分压为12.78-13.70 kPa,同一列车各席别间氧气含量没有显著性差异,海拔高差使车内氧气平均下降0.133 kPa/100 m,车内满员使车内氧气分压比车外平均下降0.400 kPa;二氧化碳蓄积主要取决于旅客列车的满员程度;季节变化会引起人体生理适应性差异;随着海拔的升高车内人员高原反应症状发生率增加,当车内氧气含量达到相当于海拔3000~3500 m的空气中的氧气含量时,可使旅客高原反应得到有效控制。根据试验研究结果确定高原富氧技术条件:提出高原旅客车最小供氧量计算公式;确定在海拔高度4000-5000 m时高原旅客列车富氧控制标准、二氧化碳浓度建议标准;提出车内温度不得低于冬季18℃、夏季24℃;加强个体供氧管的使用、重点区段的供氧和巡诊。以此富氧技术条件可以满足现行用氧安全标准、车内空气洁净度和旅客高原反应控制的技术要求。
关键词
青藏铁路
供
氧
客车
高原反应
氧
气含量
富氧技术条件
Keywords
Qinghai-Tibet Railway
Oxygen-supplied passenger train
High altitude reaction
Oxygencontent
Oxygen-enriched technology condition
分类号
U292.919 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
X823 [环境科学与工程—环境工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
青藏铁路旅客列车富氧技术条件研究
施红生
赵亚林
邱永祥
杨玉森
《中国铁道科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
7
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