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101.
环境评价大纲编制的几个问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
就环境评价大纲编制中的几个问题,提出了自己的看法。  相似文献   
102.
四川旱涝灾害时间分布序列的分形特征研究   总被引:12,自引:2,他引:12  
李祚泳  邓新民 《灾害学》1994,9(3):88-90,66
本文采用分形理论计算了四川旱涝灾害时间分布序列的分数维,其结果初步证实了四川旱涝灾害时间分布在一定区间范围内的无标度性。无标度区的跨度及相应的分形维数可作为四川旱涝灾害自组织程度的量度。  相似文献   
103.
用Na_2CO_3催化焙烧法将CuS转化为Cu。最佳的转化条件;反应温度为750℃,CuS:Na_2CO_3(摩尔比)为1:2,在空气中反应90min。CuS的转化率可达到99%。  相似文献   
104.
济南地下水资源系统多目标管理模型及模糊带权方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据济南地下水资源系统管理研究,建立了济南地下水资源系统多目标管理模型;利用模糊数学理论,提出一种模糊带权方法,它能同时解决互为矛盾、互为竞争的各目标之间的不可比性和主次性问题。实际计算表明,本文建立的多目标管理模型和提出的方法是合理的和有效的。  相似文献   
105.
长江以北沿海经济贝类中的麻痹性贝毒   总被引:1,自引:2,他引:1  
应用小白鼠检测方法,对我国长江以北沿岸的经济贝类进行了麻痹性贝毒检测。采样时间 1997年9月23日 ̄12月8日。从鸭绿江口到长江口共调查20个站位,检测经济贝类14种,样品38份,其中只有1份样品检测出麻痹性贝毒(6.4Mn/g),其余样品均为未检出。  相似文献   
106.
生化防护,是指保护穿着者不受危险的化学剂、有毒的物质以及微生物的伤害。根据不同的外界环境和防护水平,生化防护服可以采用不同的防护材料、服装款式和服装闭合体。多年来,世界各国的工业界、医学界和军事界对原有的生化防护体系进行了相当大的改进和二次开发。目前的防护体系足以保护穿着者不受生物化学剂和微生物的伤害。  相似文献   
107.
PNN破乳剂的合成及其乳化液废水处理   总被引:5,自引:0,他引:5  
由氨,仲胺与伯胺及表卤代醇合成制备了合成制备了高效破乳剂PNN,并用以处理乳化油废水,取得了较好的效果。结果表明,在PH=6.0-7.5,投量为1.88‰3.0‰的条件下,用PNN处理CODcr为71840mg/L、img o 15534mg/L、油为15534mg/L的某乳化油废水,最佳CODcr去除率达92.7%,最佳油去除率达99.9%。,浊度去除率达到99.9%,该药剂破乳后固液分离性能较  相似文献   
108.
分析了金华江流域地表水污染的原因,提出了以开展“碧水行动”为中心的包括产业调整和限制、环境容量总量控制、环境基础设施建设、强化环境管理等在内的综合治理措施。  相似文献   
109.
城市生活垃圾卫生填埋场恶臭的防治技术进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
恶臭污染已成为垃圾处理和处置过程中的严重公害。在分析中,介绍了填埋场各区域恶臭的控制措施,综述了卫生填埋场恶臭的常规防治技术,重点讨论了生物技术在填埋场脱臭中的应用,这些防治技术对各类环境卫生设施,如垃圾收集站、中转站、焚烧场、堆肥厂及粪便处理厂的臭气治理均有借鉴意义。  相似文献   
110.
VOCs(volatile organic compounds,挥发性有机物)作为臭氧和二次有机气溶胶的关键前体物,已成为工业行业重点控制的大气污染物.源头控制作为工业源VOCs污染防治的重要手段,近5年来得到了快速发展.选取家具制造业、汽车制造业和包装印刷业作为代表性溶剂使用行业,逐生产工序检测、分析溶剂使用企业在使用传统溶剂型溶剂和新型水性溶剂时的VOCs排放特征,定量研究新型低/无VOCs溶剂替代所带来的VOCs污染特征的变化规律,分析并提出溶剂使用源VOCs污染控制对策.结果表明:不同生产工序所排放VOCs的浓度及其各物种贡献率均存在差异,使用新型水性溶剂时,酯类和烷烃为首要VOCs物种,ρ(VOCs)集中在8.77~40.21 mg/m3之间;使用传统溶剂型溶剂时,苯系物和酯类为首要VOCs物种,ρ(VOCs)分布在27.08~2 418.47 mg/m3之间,ρ(VOCs)为使用新型水性溶剂的2.78~50.00倍(以平均质量浓度计),醇类、苯系物、烯烃、酮类、酯类和烷烃的质量浓度分别为使用新型水性溶剂的75.47、19.43、18.27、5.74、5.35和1.20倍.研究显示,源头控制通常需升级配套的生产工艺及设备,但相较于末端控制和过程控制更易管控;水性溶剂替代作为现阶段溶剂使用行业源头控制的主要手段,可有效降低各排污节点的VOCs排放浓度,实现VOCs减排;同时,苯系物和烯烃排放浓度及其排放总量的削减,可降低排放废气的反应活性,从而减少溶剂使用行业二次污染物的生成量.   相似文献   
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