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111.
为探究低浓度表面活性剂对沉积物稳定性及总氮的释放影响,通过吸管法和振荡再悬浮研究了两类表面活性剂SDBS和Tween-80对沉积物稳定性及总氮释放的影响。结果表明:在低浓度表面活性剂下,沉积物溶液稳定性增强,随着浓度升高,溶液稳定性逐渐降低。且Tween-80对沉积物颗粒稳定性的影响要强于SDBS。低浓度表面活性剂的加入使沉积物中TN的释放量增大;随着浓度升高,TN的释放量逐渐减少。因此低浓度表面活性剂更有利于沉积物中TN的释放,加剧了水体内源污染。  相似文献   
112.
对某大型商场的电气火灾风险进行评估,结果表明,该商场的电气火灾风险级别为中风险,从雷达图中可以清楚的找到高风险指标并进行重点监控。  相似文献   
113.
随着生态危机的发生日益威胁着人类的生存,人们开始反思,生态危机不仅是一个技术问题,更是人的价值观和人生态度问题。人与自然的和谐是保护自然生态环境的关键,通过对亚里士多德中道德性论的分析,试以中道的态度把握人与自然和谐的实现。  相似文献   
114.
采空区火源位置探测技术现状及发展方向   总被引:3,自引:0,他引:3  
概述了国内外采空区火源位置探测技术的现状,着重介绍了温度探测法、气体探测法、磁力探测法、数理解算法、电磁波探测法及电阻探测法等探测技术,并展望了国内外采空区火源位置探测技术的发展方向  相似文献   
115.
本方法研究了液上空间气相色谱法测定工业废水1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、三氯甲烷三种挥发性卤代烃,采用填充气相色谱法以角鲨烷为固定液,用ChromosorbGAW-DMCS作为担体,在选定的条件下,1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、三氯甲烷能完全分离.同时也能与经常共存的二氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、一氯二溴甲烷、三溴甲烷完全分离而互不干扰。本方法的定性检出限是按全程序空白值标准偏差的3倍值计算。1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、三氯甲烷的定性检出限分别为2.4×10-2ng、2.10×10-4ng、0.13ng,当进样量为20ul时,1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、三氯甲烷的最低检出浓度分别为1.2×10-3mg/1、1.08×10-5mg/1、6.48×10-3mg/l。  相似文献   
116.
便携式傅立叶红外快速检测环境中气态污染物   总被引:3,自引:0,他引:3  
用Calmet软件,建立了便携式傅立叶红外快速检测气态污染物的方法。该方法适用于突发性环境污染事故的应急监测。  相似文献   
117.
以太湖竺山湾底泥为研究对象,通过对其主要成分、矿物组成和热性质分析,考察其烧制轻质陶粒的可行性;以膨胀率和表观密度为指标,对烧结温度和烧结时间进行单因素试验,确定较佳的纯底泥烧制轻质陶粒工艺参数,并对所制陶粒微观结构和重金属浸出毒性进行分析。结果表明,竺山湾底泥成分基本满足烧制轻质陶粒要求,在不添加其他任何添加剂的情况下,其较佳的烧制条件为1 110~1 120℃下焙烧5~10 min冷却至室温,可以得到表观密度为0.8~0.9 gcm3,具有较好强度的膨胀轻质陶粒。底泥在烧制陶粒过程中重金属得到很好地固化,陶粒中重金属浸出率很低。  相似文献   
118.
应用吉林吉化阿特拉津生产厂采回污泥样品筛选出一株AT低温降解菌,进行了系列实验,通过对其革兰氏染色、生理生化特性测定初步鉴定为革兰氏阴性兼性厌氧球菌,经BIOLOG自动微生物分析系统鉴定,该菌很可能为一新菌种。并对其降解特性进行了研究,得出其最佳降解条件,最适pH为7.5~8.3,温度适应范围较广,4~30℃对AT均有较好的降解效果,3d降解率可达95%,可用于地下水及土壤中AT污染的修复。降解动力学实验表明,在农药污染质阿特拉津的低浓度体系中,AT菌降解阿特拉津的反应符合一级动力学模式,属于米氏方程曲线的第一阶段的情形,并拟合出关系式V=0.9895S。最后,检测其降解产物。  相似文献   
119.
降低蔬菜中农药残留量的处理方法比较   总被引:5,自引:0,他引:5  
引言在农业生产中,农药污染对人体健康的危害,最为严重。农产品,特别是蔬菜,因其生长、采收等特点,其农药残留量较高,有时,可超过食品卫生标准。为此,我们探索了蔬菜采收后,降低农药残留量的方法与途径。材料与方法 (一)、材料 1.供试农药:杀灭菊酯、六六六、DDT、马拉硫磷。 2.供试蔬菜:青菜、刀豆、黄瓜。 (二)、方法 1.方法筛选试验:用不同的物理、化学方法处理已被农药污染的蔬菜,检测其去污率,以筛选出较好的去污处理方法。 2.洗洁精浓度试验:确定洗洁精洗涤蔬菜  相似文献   
120.
1、前言最近,随着排水章程的严格化,以及排水再利用的要求,在历来的凝聚处理以及生物处理的传统方法的基础上,越发有必要提出更高级的处理技术。需进行高缴处理的污浊成份中,溶解性的有机物是特别难于去除的物质之一。目前,所谓的有机物高级处理法,活性炭吸附法被视为其中最一般的方法。使  相似文献   
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