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91.
在20℃条件下应用换液的方法研究单甲脒农药对大型(Daphniamagna)、方形网纹(Ceriodaphniaquadrangula)、老年低额(Simocephalusvetulus)的急性毒性和慢性毒性.结果表明,单甲脒对类的毒性中等,48hEC50值在552—1514mg/L之间,老年低额比较敏感,大型耐性较强.21d繁殖实验结果获得单甲脒对老年低额的最大无影响浓度(NOEC)为0032mg/L,最低有影响浓度(LOEC)为0063mg/L,其最大允许浓度(MATC)估计为005mg/L,应用系数为001.溶液pH值对单甲脒毒性有明显影响,其毒性随pH值的增加而下降 相似文献
92.
总量控制负荷分配技术及经济分析 总被引:3,自引:1,他引:3
本文介绍了最优组合分配、公平均衡分配和协调优化分配三种类型的总量控制负荷分配技术,并进行了技术经济可行性分析比较,以提供在当前推行排污许可证制度工作中不同地方量力择优选用时的参考。 相似文献
93.
94.
评论了对环境影响后评估概念的理解,阐述了成片土地开发环境影响后评估的目的,特点,重点,技术程序及工作要点,总结了试点后的体会。 相似文献
95.
<正> 用一种模式可以圆满解释各种岩石的钕和锶同位素资料。在这种模式中,地幔含有不同大小的化学异体。异体中所含的不相容元素比周围地幔中的要更少地亏损,而且整个地幔由于对流运动而缓慢地相互混合。 钕同位素丰度的资料已用来勾画关于地幔的结构和演化的模式。按照某些研究,只有一部分地幔(三 相似文献
96.
分析了生活垃圾焚烧过程中可能产生二英类和苯并[a]芘类致癌污染物的原因,特别是对低温生成二恶英类致癌污染物、高温生成苯并[a]芘类致癌污染物作了简要介绍,并在此基础上,结合大连实际提出了有效预防和控制方法与措施。 相似文献
97.
羧基高交联淀粉阳离子交换剂的合成及应用 总被引:11,自引:0,他引:11
本文研究了以玉米淀粉为骨架用环氧氯丙烷交联制成高交联淀粉,进而和氯乙酸反应,得到在淀粉骨架上含有单—CH_2COO-基团的产物——羧甲基交联淀粉(CCMS)。并研究了CCMS在含重金属离子以及含苯胺废水处理方面的应用。 相似文献
98.
为分析参数不确定性对地下水污染数值模拟模型输出结果的影响,以某钼矿尾矿库地下水污染问题作为研究实例,选取钼离子作为模拟因子,建立该钼矿尾矿库地下水污染数值模拟模型,对输出结果进行不确定性分析.为降低替代模型的维数,运用灵敏度分析法筛选出对模拟模型输出结果影响较大的2个参数作为模型中的随机参数.为减少反复调用数值模拟模型产生的计算负荷,分别运用克里格方法和支持向量机法建立模拟模型的替代模型,并比较二者的精度,选择精度较高的替代模型完成蒙特卡罗随机模拟.最后,对随机模拟的输出结果进行统计分析与区间估计,对地下水污染超标的风险进行评价.结果表明:置信度为80%时,井1,2,3浓度值的置信区间分别为0.71~2.29,0.28~1.02,1.55~3.25mg/L.此外,结合《地下水质量标准》以及污染物浓度分布函数曲线,井1,2,3中水质达到地下水质量标准Ⅴ类的概率分别为99.7%,97.1%,99.6%.本研究可为地下水污染防治提供更科学、全面的参考依据. 相似文献
99.
以抚顺市某煤矸石堆放场为研究区,根据研究区的实际条件建立地下水污染质运移模拟模型,预测地下水污染质未来时空变化特征.基于正演预报结果构建了假想例子,应用模拟-优化方法对地下水污染源源强及场地的渗透系数进行反演识别.为减小优化模型反复调用模拟模型所产生的计算负荷,分别采用Kriging方法和BP神经网络方法建立了模拟模型的替代模型.最后运用模拟退火法求解优化模型,得到反演识别结果.研究表明:应用Kriging方法建立的替代模型输出结果的平均相对误差为0.3%;应用BP神经网络方法建立替代模型的输出结果平均相对误差为1.5%,应用两种替代模型对污染源源强识别的相对误差均小于0.5%,对场地两个参数分区渗透系数识别的相对误差均不大于5%.综上,应用Kriging方法建立的替代模型精度高于BP神经网络方法,利用基于两种替代模型的模拟-优化方法对污染源源强和渗透系数进行同步识别精度可以满足实际需求,是有效可行的. 相似文献
100.
本研究用封闭式熏气箱对5种植物的不同植物数量,以及不同种类配置吸收净化PM_(2.5)的能力进行了污染实验研究。结果表明,植物数量分别为2株时,净化PM_(2.5)能力为龙船花五彩椒发财树;4~6株时,净化PM_(2.5)的能力五彩椒龙船花发财树;8~10株时净化PM_(2.5)能力为:发财树五彩椒龙船花,在10株时,其两小时内最高吸收量分别为:118.43μg/m、113.10μg/m和91.10μg/m,不同数量各植物的吸收能力各有差异。每种植物2株,共6株搭配的净化效果最为显著,熏气箱PM_(2.5)消减量最高达到72.01μg/m;其次是4株发财树与2株五彩椒的搭配,吸收PM_(2.5)量为69.58μg/m。而且在上述3种植物,加上栀子花、花叶万年青植物,5种植物混合搭配,数量达到16株时,其吸收PM_(2.5)的量在2h内可以达到170μg/m,3h内的吸收PM_(2.5)的量可达到205μg/m。因此不同数量的植物,不同植物种类的组合配置对PM_(2.5)净化的能力是不同的,而且整体上表现为植物数量越多,吸收净化PM_(2.5)的量越多。这些为以后选取净化PM_(2.5)的植物和园林绿化及山地公园等建设工程的规划设计等方面提供科学依据和理论参考。 相似文献