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971.
光照、温度和藻类对底泥释放磷的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在悬浮底泥与藻类体系中,不同温度和光照条件对底泥释放磷的影响方面的研究,尚未见到过报道。现对此进行了研究,并得出下述结论:有藻存在时底泥的释放量大于无藻存在时底泥的释放量。光照度大时(一定限度下),底泥的释放量稍有增加;温度升高时,底泥的释放量加大;水柱中含泥量大时,则磷的释放量也大。此工作对在不同条件下浅湖的内负荷量计算提供了基础。  相似文献   
972.
南京市城区空气环境质量评估   总被引:2,自引:0,他引:2  
孙雁  徐梦洁  夏敏 《环境科技》2004,17(3):22-24
依据灰色系统理论,采用灰色变权聚类方法,根据国家环境质量标准,对南京市城区近两年的空气质量进行评估。空气质量评估采用的指标包含二氧化硫、二氧化氮以及可吸入颗粒物的浓度,并对评估结果进行了分析和讨论。结果表明,南京市城区空气环境质量呈退化的趋势,尤其是经济繁华的鼓楼区以及交通拥挤的下关区,两年内空气质量明显下降。  相似文献   
973.
采用蒸气吹脱解吸法回收吸附在废活性炭中的醋酸丁酯,并对剩余废活性炭采用热空气加热再生法使其再生并用于污水处理,实验结果表明该技术在工业回收中有很好的前景,而且经济上可行.  相似文献   
974.
在炉窑排放烟尘的测定中,空气过剩系数α是一个很重要的参数。a值愈大,表示实际供给的空气量比燃料燃烧所需的理论空气量愈大,炉膛里的儿就愈充足。但是α值过大,则因大量冷空气进入炉膛,炉膛的温度就会下降,对燃烧反而不利,排烟热损失将会增加,使炉窑的热效率降低;烟气量增加,烟气流速增大,烟气所携带的烟尘量也随之增加。所以,α值大小直接影响到烟尘浓度和烟尘排放量的计算,同时也反映出炉窑尾部烟道或除尘器本身的漏风情况。在燃料燃烧阶段的α值大小,则能显示助燃空气量的供应情况。因此,应重视α值的测定。a值是根据烟…  相似文献   
975.
温志友 《环境科技》2004,17(3):46-46
徐州市环境监测中心站完成的《徐州市市区空气中有机污染物现状调查评价及对策研究》课题,已于2004年7月1日通过了市科学技术委员会组织的鉴定。该课题主要研究了徐州市市区空气中苯系物、氯代烃、多环芳烃、总挥发性有机化合物等有毒有害有机物污染物污染现状、变化规律。并对徐州市市区空气中重点有毒有害有机物的筛选进行了研究。首次提出了徐州市区环境空气中优先控制和优先监测污染物名单,提出了有机污染防治对策。专家一致认为:该课题不仅具有一定的科研价值及推广应用价值,而且还具有为环境管理服务的价值。综合国内外本方向研究现状…  相似文献   
976.
光照、温度和营养盐对滇池微囊藻生长的影响   总被引:29,自引:1,他引:29  
研究了光照、温度与营养盐对滇地铜绿微囊藻(Microcystisaeruginosa)生长的影响。实验表明,在500~5000lx光强范围内,随光强增加,比增殖速率加大;在22~35℃区间内,比增殖速率随温度的升高而增加,且温度的影响大于光照;氮磷比(N/P)值在5~10范围内,比增殖速率变化较大,N/P值为14.5时,比增殖速率达最大值。滇池湖水的氮磷比值为14.4左右,与实验值相接近。根据实验结果及限制因子的定义,总体上讲,滇池中磷是藻类生长的主要限制因子,控制滇池富营养化应以控制磷为主。  相似文献   
977.
978.
《装备环境工程》2006,3(3):132-132
重庆银河试验仪器有限公司(原重庆试验设备厂):环境与可靠性行业协会会长单位。主要产品有:各类高低温试验箱、应力筛选(快速温度变化)试验箱、(温、湿、振)三综合试验箱、(温、湿、低气压)三综合试验箱、温度冲击试验箱、湿热试验箱光热老化试验箱、精密恒温槽、生化培养箱及温度试验箱(包括干燥箱)等十一大类产品共计一百多种规格。具有研制大型复杂环境试验设备的能力和为用户的特殊需要提供技术设计、制造及安装。  相似文献   
979.
《世界环境》2007,(2):72-73
近百年(1906-2005年)全球地表平均温度上升了0.74℃,而1901-2000年全球地表平均温度上升0.6℃。加剧了加勒比海及印度洋珊瑚白化问题.南极的生态系统亦受损,企鹅数量因此减少。北极海冰面积明显减小春季海冰厚度减少40%.北半球多年冻土层正在融化。愈来愈多证据显示本世纪末将有1/4个物种绝种。  相似文献   
980.
 利用涡度相关技术对青藏高原高寒灌丛CO2通量进行连续观测,并以2003年7、8月份为例,对高寒灌丛暖季CO2通量变化模式及其主要气候影响因子进行了分析.结果表明,7、8月青藏高原高寒灌丛日平均净生态系统CO2交换(NEE)分别为-7.17,-7.26g/(m2·d);最高日NEE分别为-11.00,-12.09g/(m2·d).暖季高寒灌丛生态系统NEE日变化波动极为明显,8:00~19:00为CO2净吸收阶段,峰值一般出现在12:00左右,最大值为-1.72g/(m2·h)(7月份)、-1.63g/(m2·h)(8月份).19:00~次日8:00为CO2净释放,最大值为0.69g/(m2·h)(7月份)、0.86g/(m2·h)(8月份).在主要气候因子中,光合有效辐射(PAR)与NEE变化呈显著正相关,但PAR达到1000μmol/(m2·s)以后,随着PAR进一步升高,NEE有下降趋势.就温度而言,白昼(7:00~20:00)NEE变化与温度无显著关联,而夜间(21:00~次日6:00)温度与NEE变化呈显著正相关.  相似文献   
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