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131.
水体表面微层中酞酸酯的光降解研究   总被引:30,自引:0,他引:30  
金朝晖  黄国兰 《环境化学》1999,18(2):109-114
研究了水体表面微层中酞酸酯化合物光降解的动力学,指出光催化降解符合一级动力学过程,实验证明:催化剂TiO2为2g.l^-1,pH为6,并有H2O2存在时,是DBP,DEHP光降解的最佳条件,溶解氧增加有利于光降解,实际表面微层水样的光催化降解速率比模拟水样快。  相似文献   
132.
施用化肥对农业生态环境的负面影响及对策   总被引:109,自引:9,他引:109  
论述了肥料的过量使用对我国的农业生态环境质量的负面影响,提出了合理施用化肥防治环境污染的对策。认为过量施用化肥引起土壤酸化和板结、重金属污染、硝酸盐污染和土壤次生盐渍化,从而导致土壤肥力下降,并且造成水体富营养化,淋溶污染地下水,致使作物品质下降,硝酸盐含量超标,并通过食物链危害人体健康。此外,认为化肥对大气环境的影响主要集中在氮肥上,氨挥发和NOx、CH4及CO2的释放,不仅能引起温室效应,而且还能够引起臭氧层的破坏。提出了相应的对策:增加科技教育的投入,提高农民的科学文化素质,提高全民的环境意识;合理施肥;结合国家的调控政策,在粮食产量与环境保护、作物产量与产品品质之间找到平衡点。  相似文献   
133.
一、前言排入大空中的酚类化合物,不仅是环境恶臭物质之一,也是一种可在特定条件下形成光化学烟雾的活性有机物。酚类化合物在结构和性质上的差异,导致它们在环境中的生态效应及化学行为各不相同[1]。可见,要准确地描述环境污染情况的实质,必需分别测定这些酚类化合物。这就对包括采样在内的试样前处理以及酚异构体的分离提出了较高的要求。  相似文献   
134.
用测汞仪和气相色谱联用测定了CH_3HgCl、C_2H_2HgCl和(C_2H_5)_2Hg等不同形态的有机汞化合物,并且分离测定了三种烷基汞混合物。CH_3HgCl的最低检测量为10~(-10)g。另外,在没有富集情况下测定了人工混合样和海水加入的回收率。  相似文献   
135.
三勇 《环境》2005,(1):76-76
近日,笔者所居住的小区在社区网站做了一个社区环保调查。在总共20个题目的问卷里,社区里的大部分居民参与了这项不良生活习惯的大调查。其实,问题涉及的,多是一些日常生活起居的家常琐事。比如垃圾是否分类,或者假如垃圾桶满了,你是否直接把垃圾堆放在旁边,而不远的地方的另一个垃圾桶却空空如也,抑或你提垃圾下楼时,是否给垃圾袋打个结防止泄漏。  相似文献   
136.
三勇 《环境》2005,(5):30-30
环境审计作为一种环境管理手段,是环境管理系统的重要组成部分。然而,比之这一环境管理手段必将给保护环境和可持续发展带来利好的环境治理远景而言,这一手段在我国的运用和普及尚停留干较浅层次,某种程度上说,它处于实验产品阶段的属性更浓烈得多。  相似文献   
137.
三勇 《环境》2005,(8):28-29
作为一种专业展会,环保展会在国内的处境同它目前的成绩一样不理想。这一比较自然是相对于国内日益庞大的产业份额而言。环保展会在国内,尚停留于“环保+展会”的简单叠加。  相似文献   
138.
混沌理论在河流溶解氧预测中的应用初探   总被引:7,自引:0,他引:7  
基于混沌理论、相空间重构思想和嵌入理论分析涟水流域溶解氧的时间序列,计算吸引子维数和最大的Lyapunov指数,研究河流水质系统的复杂性特征。结果表明,河流溶解氧时间序列具有混沌特性,其外在表现为貌似随机的无规则特点;但系统本身内在的、固有的规律(表现在最大的Lyapunov指数),表明短期预测河流水质变化是可行的,并应用混沌相空间模线性回归模型进行了预测,其预测结果对涟水流域的水质管理和控制具有一定的参考价值。  相似文献   
139.
随着环境监测数据空间分辨率的提高,越来越多研究人员选择将大气颗粒物多点位数据合并进行解析.本文通过模拟试验的方法,共设定了三大类八小类情景评估了不同条件下将多点位受体(大气颗粒物)进行解析的结果,同时结合合肥市2014年PM2.5数据进一步验证多点位数据合并解析的适用性.结果表明:各点位间源贡献时间趋势完全一致时,多点位合并解析并不会使PMF模型的结果变好.各点位间源贡献时间趋势差异明显时,多点位合并解析更易解析出结果.各点位间源贡献时间趋势部分相同时,多点位合并解析的结果整体趋于变好,但是对某些源类的解析可能更差.  相似文献   
140.
针对辽宁省某焦化厂废水二级生化出水,开展了O_3-MBR的中试研究,对臭氧预处理的臭氧投加方式和比例进行优化,考察了不同臭氧氧化时间的处理效果,以最佳臭氧氧化条件与MBR组合,考察了MBR停留时间对处理效果的影响。结果表明,当臭氧投加方式为3段投加且投加比例为6∶3∶1,臭氧氧化时间为40 min,MBR停留时间4 h时,处理效果最佳且最经济,在此处理条件下,O_3-MBR组合工艺出水色度稳定在10倍以下,COD稳定在50 mg/L以下,浊度稳定在0.5 NTU以下,SDI值稳定在5以下,满足反渗透系统的进水要求。  相似文献   
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