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141.
对洗像过程中产生的洗像液按照成分的不同进行分质处理。其中,有机废液采用高温焚烧的方法进行处理;无机废液根据主要成分的化学性质分别采用中和、氧化等方法进行处理。通过室内试验,确定了处理工艺的主要参数,并根据试验结果,利用废液处理站设施处理了1.64t洗像废液。处理排放的废水,废气均达到了国家有关排放标准。  相似文献   
142.
开展了O3氧化和强碱性阴离子交换组合工艺用于炼油厂含油冷却水回用处理的实验研究。结果表明,O3氧化过程中的最佳pH值约为10.5,O3氧化的除油效率为86.7%(紫外法测定),去除1mg石油类约需消耗5.7mgO3,O3氧化后产物以乙酸和丙酸等挥发性脂肪酸为主。离子交换处理后油的含量达到未检出的水平。研究结果表明,O3氧化和离子交换组合处理技术能使炼油厂含油冷却水达到回用水水质标准。  相似文献   
143.
太湖表层沉积物中多磷酸盐检出的环境意义   总被引:1,自引:0,他引:1  
在氮限制型富营养化湖泊中,沉积多磷酸盐(Poly-P)可以用来示踪营养盐磷的输入和湖泊的富营养化过程。太湖是一个典型的磷限制型富营养化湖泊,通过对太湖表层沉积物中总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)、氢氧化钠可提取磷(NaOH-P)以及Poly-P的提取分析,初步探讨了太湖营养盐磷输入的历史记录,并揭示了该湖Poly-P的主要来源和保存机制。太湖Poly-P的质量浓度较低,变化范围为0.004~0.065mg·g-1。NaOH-P占TP组成的22%,是太湖沉积物总磷的主要组成部分之一。结果显示,在湖泊水体藻类生物量较大和NaOH-P是沉积物TP重要组成部分的磷限制型湖泊中,Poly-P也是沉积物磷汇组成的一个重要部分,同时还是一个可以反映由人为磷输入增大导致湖泊富营养化程度加剧的敏感指标。  相似文献   
144.
生物富集系数的快速测定法   总被引:10,自引:0,他引:10  
以两室药物动力学模型为理论基础,提出了一种新的生物富集系数快速测定法;运用该法测定了六种疏水性有机化合物的BCF值。结果表明:该方法具有简便,快速、可靠的优点。  相似文献   
145.
146.
跨流域调水对生态环境的影响及对策   总被引:12,自引:0,他引:12  
跨流域调水就是为了解决水资源时空分布不均匀或资源性短缺而采取的水资源优化配置的工程措施。本文介绍了我国南水北调工程;探讨了跨流域调水对生态环境的影响及其发展趋势;列举了国外调水的经验教训;并建议我国北方缺水地区采取可行的治污节流措施,以缓解当前的缺水状况。  相似文献   
147.
<正> 一、前言火焰原于吸收分光光度法通常是原子以相同的流速迅速地通过分析光束,这对于在火焰气体内任何瞬间都具有足够数量的原子来说是可行的。但是,当原子数很少,又加上原子在火焰中停留时间很有限(约10~(-3)秒),那未,原子吸收的信号就很小,这就限制了常规的火焰法对低浓度样品的分析。为了提高浓度,就要做大量的预富集工作。 1976年Stephens等人实现了一种预富集的新技术,称为原子捕集技术(atomtrap)。把一根水冷却的硅管,置于火焰中,  相似文献   
148.
本文采用反相高效液相色谱法间接测定了29种多环芳烃化合物的辛醇/水分配系数,并估算其水溶解度,所得结果与文献值和计算值基本一致。  相似文献   
149.
典型下垫面径流系数预测的神经网络方法研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据5种典型下垫面的径流系数的实测数据,运用LM(Levenberg-Marquardt)BP算法的神经网络模型,建立了径流系数与影响因素关系间的S型/S型数学模型。用该方法对不同降雨条件下每种下垫面的径流系数进行了预测,并与传统方法进行了比较。结果表明,该模型的预测精度更高。  相似文献   
150.
为揭示中国O3浓度的时空格局及聚集变化规律,通过对2016~2018年全国338个城市1144个监测站点的O3浓度观测数据,使用空间插值及空间自相关等方法进行分析研究.结果表明:2016~2018年全国O3浓度(第90百分位数)总体呈现上升趋势(由2016年的141.54μg/m3上升到2018年的153.21μg/m3),污染态势逐年加重,且华北及长江中下游等人口稠密地区O3浓度最高,O3浓度的空间分布呈现显著的聚集性和相似性规律,且聚集性逐年增强,O3浓度的年聚集区主要呈现北高南低的分异,高高值聚集区主要集中在北方(城市占比22.19%~29.59%),低低值聚集区则主要集中在南方(城市占比15.98%~22.19%),此外,O3浓度高高值聚集区与低低值聚集区空间分布的季节变化规律以顺时针周期性变化为主:3a来,春季集聚区分布与年集聚情况相同,夏季高高值,低低值聚集区逐渐向西扩大聚集范围,秋季则顺时针转变为东高西低的分异情况,随后高高值(低低值)聚集区沿顺时针方向南(北)移动,到冬季则转变为南高北低的空间分异情况.  相似文献   
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