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71.
(一)绪言河流任一断面的水质都在随时间的不同而变化着。引起这种变化的主要原因可以举出流量的变化,排入负荷的变化,河道内物理的、化学的及生物的各种作用。其中,对于一般河流来说,流量的变化是  相似文献   
72.
本文研究了改变汽油—甲醇和汽油—乙醇混合燃料的混合比造成排放废气中所含微量成分变化的特征。当甲醇的混合比例增加时,甲醛和甲酸的排出浓度增加,乙醇增加后,甲醛。乙醛及甲酸的浓度均增加,但当甲醇和乙醇都增加时,则有氰化氢和氨排出浓度降低的效果。  相似文献   
73.
一、试样的保存 试样采集后需要很快地进行试验,但由于几乎大多数成分要在分析室进行分析测定,因此采集后的试样要以某种方法保存。有些不能保存的项目例溶解氧、水温、亚硫酸等,只好进行现场分析,而对于大多数成分,需要进行使样品稳定的预备操作,才能作室内分析。排放水试样的保存,按各种成分而不同,如表1所示。 1.金属类的保存 Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、CO、Hg、Sb、Mn、Fe、As、Al、Cr、Se、MO、W、V、Ca、Mg等金属除离子状态外,还以氢氧化物、  相似文献   
74.
研究目的 研究报告(一)(二)根据不同的贮存方式对煤尘进行了讨论、叙述了地面堆积式与掘入式、地窖式相比较的课题。但是地面堆积式贮煤场具有建设费用低,将来土地容易改变利用等优点。本报告讨论地面堆积式煤堆设置防风屏的情况和它对控制起尘量的效果,并同时讨论控制煤尘飞散最合适的屏型。 在环境保护方面地面堆积式贮煤场煤尘飞散是影响最大的问题,防止飞散的措施有①洒水和洒界面活性剂,②设置防风屏。对于后者主要进行了一些它的减风效果方面的  相似文献   
75.
<正> 前言一般认为,石油、天然气是沉积岩中的有机物(主要是干酪根)通过热或微生物的分解作用而生成的(有机成因说)。有机成因说在地质学上是以石油、天然气大部分(至少是已形成矿藏的部分)都产于所谓的沉积盆地为根据的。另外,通过烃类碳同位素、CPI和生物标志物的测定以及干酪根的热分解实验等,从有机地球化学角度验证这一学说的研究也在进行中。近年的文章中,一方面指出了有机成因说中存在的问题(氢的供给不足等),同时还报道了很可能是无机成因的烃类的发现。对于东太平洋海隆和格拉帕戈斯裂谷热水带出的甲烷、东非裂谷带吉布湖水中溶存的过饱和甲  相似文献   
76.
<正> 在10米深的柱形曝气槽内,用配制的合成污水进行试验,探讨了在改变曝气气中氧浓度时,对活性污泥净化作用有影响的几个因素如溶解氧(DO)浓度,污泥(MLSS)浓度等。实验结果表明,单位污泥量所消耗的氧气速度(r)决定于界限DO值。在这个值以上,氧气消耗速度是一定的:低于这个值,氧的消耗速度就变低。界限DO浓度根据生物氧化反应形式不同而不同。生物氧化反应为1.1~1.35mg/1,繁殖反应为0.65  相似文献   
77.
在对黑龙江省松花江流域洪灾和生态环境现状调查基础上,分析了洪灾与生态环境破坏之间的相关因素,证明生态环境遭到破坏可加剧洪灾发生的频率与危害程度,对此提出了保护生态环境的具体措施。  相似文献   
78.
利用大型海藻海带(Laminaria japonica)作为可降解性生物吸附材料,对有害重金属镉离子和铅离子的吸附作用和机理进行了研究.结果显示,通过电位差滴定法,得到海带的酸性基数量为1.25mmol.g-1,其解离常数为0.18 mmol.l-1.对平衡吸附量与pH的关系进行了模型模拟.海带对于金属离子的吸附为Bidentate型,吸附平衡常数分别为5.72×103L.mol-1,6.28×104L.mol-1.同时,采用拟二次速度模型对镉离子和铅离子的吸附速度进行了模拟,得到的吸附速度常数分别为0.010 min-1,0.014min-1.结论,海带对二价镉、铝离子的吸附量大于很多其它藻类吸附剂,对它的研究可为重金属化湖泊水质的改善和生态修复提供参考依据.  相似文献   
79.
主要介绍污水处理厂污泥脱水所用有机高分子复合絮凝剂的制备工艺.污泥脱水剂采用有机高分子复合絮凝剂,通过离心脱水,可以使污泥含水率稳定降至80%以下.该絮凝剂原料来源充足、配制合理,工艺流程简单、操作安全,解决了现有技术存在的处理工艺复杂,药剂浪费,造成二次污染等问题.  相似文献   
80.
贵阳市污水处理厂中典型抗生素的污染水平及生态风险   总被引:5,自引:4,他引:1  
为了解贵阳市污水处理厂对进水中典型抗生素的去除情况及污水处理厂出水对受纳水体中水生生物的影响,对贵阳市两座污水处理厂进出水及受纳水体中9种典型抗生素进行调查.结果表明,污水处理厂进出水中抗生素均有不同程度检出,进出水中抗生素的浓度范围在ND~835. 60 ng·L~(-1)和ND~286. 60 ng·L~(-1)之间,其中氧氟沙星(OFX)浓度最高,进水分别为835. 60 ng·L~(-1)和539. 00 ng·L~(-1),出水分别为11. 74 ng·L~(-1)和286. 60 ng·L~(-1).污水处理厂对抗生素的去除率为-42. 29%~100%,其中四环素(TC)被完全去除.进出水中抗生素的浓度与国内外其它地区污水处理厂相比处于较低水平.通过对受纳水体中抗生素的检测分析发现,受纳水体中OFX的浓度最高,污水处理厂出水是受纳水体中抗生素的来源之一.通过生态风险评估也发现OFX对受纳水体中水生生物存在高风险(RQ 1).  相似文献   
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