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41.
田湾核电站外围辐射环境监测工作的质量保证   总被引:1,自引:0,他引:1  
总结了田湾核电站外围辐射环境监测中的质量保证实施情况,包括:人员培训和考核,仪器设备溯源,样品采集、运输、贮存及生物样品前处理的质控,样品分析和现场监测的质控,数据的记录处理和管理要求等,最后提出几点建议。  相似文献   
42.
正红黄矿水奔流,响壮瀑布直泻……这是以前韶关大宝山矿区给人留下最多的印象。如今,大宝山大变样,区域环境已换上绿装。源头上,打击了民采盗采,开展了土壤修复;过程上,阻断了入库雨水,止住了废水外排;末端治理上,全处理了外排废水……这一系列精细化措施,扼住了重金属源头污染的咽喉,大宝山区域走上了绿色、协调、可持续发展之路。  相似文献   
43.
WRF模式对污染天气下边界层高度的模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
大气边界层高度是影响大气污染物浓度的重要因素之一,但数值模式中选择不同边界层参数化方案模拟的边界层高度有很大差异.利用WRF模式中5种边界层参数化方案及2006~2007年春、秋、冬3季河北香河地区激光雷达观测资料,对比分析了污染天气下,不同边界层方案对边界层高度的模拟效果,并分析了误差产生的可能原因.结果表明:5种参数化方案均能模拟出3季污染天气下边界层高度的变化特征,但各方案模拟的边界层高度与观测之间均存在较大误差.模拟的最大边界层高度月变化特征显示,秋冬季的模拟结果与观测值匹配较好,春季偏差较大;模拟的边界层高度日变化显示,均方根误差:春季 > 秋季 > 冬季,且误差在午后(14:00~18:00)更加明显;对该地区而言,非局地YSU方案能较好地模拟污染天气下的边界层高度;各参数化方案中边界层高度计算方法的不同及对大气廓线、湍流动能的模拟差异,可能是造成模拟边界层高度产生误差的主要原因.  相似文献   
44.
正黄昏,阳光洒落在鹤地水库库面上——金光粼粼,几只鹭鸟在水面翱翔,远处是一座座绿色的山丘,山水相接,水天相连,偶尔还传来几声清脆的鸣叫。这时,渠首处的人开始多了起来,人们沿着河堤漫步,呼吸着水面吹来的清风,流连忘返。九洲江是粤桂两省(区)社会经济发展的重要水生态资源。鹤地水库在九洲江中游的湛江市廉江辖区截流而成,是湛江市最重要的饮用水源地,被誉为港城人的大水缸,其水环境质量直接关系到湛江市人民群众的饮  相似文献   
45.
正全省地级水源地环境问题整治任务完成过半。根据生态环境部、水利部的部署,广东强力推进全省集中式饮用水水源地专项行动,截至2018年8月底,全省1052宗环境问题自查清单中已完成471宗问题的整治,其中2018年年底前应完成的742宗地级水源地环境问题已完成384宗(占比51.8%),2019年年底前应完成的310宗县级水源地环境问题已完成87宗(占比28.1%)。其中,汕尾、汕头和揭阳市完成率已超70%。  相似文献   
46.
针对抚仙湖北岸城市污水处理厂进水浓度与截污工程实施前同比降低,雨污分流截污成效与预期存在差距的问题,通过现场排查、跟踪监测和污水处理厂进水情况对比,探究了雨污分流改造不彻底、城乡一体化污水收集模式、截污工程施工期间降雨冲击、截污范围扩大和截污设施增加、地下水和农田泄水混入、日常监管机制和全民参与等影响因素,并在此基础上提出了有针对性的对策建议。  相似文献   
47.
采用铁镁改性粉煤灰絮凝剂絮凝沉淀得到光合细菌和小球藻絮凝颗粒,然后通过颗粒化菌藻系统进行了缓流微污染水体原水净化处理,优化了絮凝剂投加量,研究了水力停留时间(HRT)和菌、藻比对污染物去除效果的影响。结果表明,菌液(藻液)中絮凝剂质量浓度达到500 mg/L以上即可使光合细菌和小球藻絮凝率均超过94%;光合细菌、小球藻絮体颗粒总投加量为0.5%(体积比),HRT为48 h,菌/藻比(体积比)为1:1时,COD、氨氮、总氮和总磷的去除率分别达到59.86%~62.16%、61.35%~63.72%、76.98%~79.42%和65.48%~68.32%,出水中COD、氨氮、总氮和总磷浓度分别为1.75~4.31 mg/L、0.18~0.59 mg/L、0.30~0.96 mg/L和0.05~0.09 mg/L,系统具有稳定的净化效果。  相似文献   
48.
49.
50.
有机磷酸酯(OPEs)作为溴代阻燃剂的替代品,在生产生活中被广泛使用,其环境污染和毒性效应受到广泛关注.梳理中国七大典型流域水体中OPEs的含量水平和分布特征,计算中国成人、青少年和儿童的OPEs日均饮水暴露量,对其健康风险进行评估,并通过蒙特卡洛模拟方法评价了结果的可靠性.检索整理了12种OPEs对水生生物的毒性效应浓度,构建物种敏感度分布(SSD)曲线,对生态风险进行评估.结果表明,低等暴露水平下,七大流域ΣOPEs的第5百分位浓度为52.61 ng·L-1;中等暴露水平下,七大流域ΣOPEs的中位浓度为499.74 ng·L-1,磷酸三氯乙酯(TCEP)、磷酸三乙酯(TEP)和磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯(TDCP)为主要污染物;高等暴露水平下,七大流域ΣOPEs的第95百分位浓度为1904.4 ng·L-1,是其中等暴露水平的3.8倍,长江流域的ΣOPEs浓度最高.健康风险评估表明,不同人群通过饮用水暴露于OPEs的非致癌风险均在可接受范围内.磷酸三甲酯(TMP)、磷酸三异丁酯(TiBP)和TCEP是致癌风险的主要贡献者.生态风险评估结果表明,TCEP在高等暴露水平下存在中等生态风险;磷酸三正丁酯(TnBP)在中等暴露水平下存在中等生态风险,在高等暴露水平下,有较高生态风险;磷酸三苯酯(TPhP)在低中高3种暴露水平下的风险商均大于1,有较高生态风险,需要重点关注.  相似文献   
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