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31.
拟除虫菊酯杀虫剂的毒性和健康危害研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
在现今世界范围内,拟除虫菊酯杀虫剂已被广泛应用于防治农业病虫害以及用作室内杀虫剂,因此对人类日常生活产生重要影响。拟除虫菊酯杀虫剂的急性毒性研究已经有较多成果和进展,但对其长期慢性影响至今仍缺乏明确论证。此综述从Pub Med、EBSCO和中国知网等数据库收集了国内外已发表的、有关拟除虫菊酯杀虫剂的动物实验、人群调查和实验室检验的长期、慢性影响的典型研究论文,并从中筛选出拟除虫菊酯杀虫剂的神经毒性、生殖发育毒性、免疫毒性与肿瘤研究等方面的研究进展,综述长期接触拟除虫菊酯杀虫剂可能对人体产生的神经、生殖及免疫系统方面的危害,为进一步研究和开发无害化农药杀虫剂提供参考思路。  相似文献   
32.
微波消解、ICP-AES法测定苔藓植物中化学元素   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用微波消解、等离子体发射光谱(AES)法对苔藓植物进行元素测定,结果发现,测定标准物质的准确度和精密度令人满意,测定苔藓植物各元素的精密度都比较高,除Al以外,Ba、Ca、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na、Ni、Zn等元素回收率均在93%~106.5%之间.  相似文献   
33.
针对废水回用作循环冷却水的方案提供可行性研究。根据现场废水的的水质状况,选取HPAA和锌盐复合配方的缓蚀剂进行缓蚀实验。结果表明:在合适的药剂浓度下,可以将碳钢片的腐蚀速率控制在0.125mm/a以下,有效解决循环冷却水系统的腐蚀问题。  相似文献   
34.
以川西某山区小型引水式电站为例,选择水深和流速为生境参数,以华鲮为生态保护目标,计算河道的最小生态需水量和对应的电站最小下泄流量,并与Tennant法、代表年法的计算结果对比。结果表明,生态水深0.12m对应的最小生态流量和Ten nant法的结果差异度为8.63%,较合理;生境参数标准值对计算结果影响显著;在选择合适的参数和参数标准值的前提下,生态—水力学法适用于山区小型河流。  相似文献   
35.
环境风险评价中氯气泄漏扩散的计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据HJ/T169-2004((建设项目环境风险评价技术导则>(简称<导则>),对某化工厂使用的液氯钢瓶的事故源进行分析.采用<导则>推荐的Cox和Carpenter稠密气体扩散模型,在氯气泄漏的初期,将其作为重气泄漏扩散进行计算,得到重气云团温度、半径、卷入空气质量和质量浓度随扩散时间的变化关系.计算结果与非重气扩散高斯模式的计算结果有较大差异.因此,对涉及氯气的项目进行环境风险评价时,应重视氯气作为重气泄漏扩散的环节.  相似文献   
36.
37.
公司概况神华集团是1995年组建的国有独资公司,中央直接管理的44户国有重要骨干企业之一,一个以能源、交通为主,实行矿、电、路、港一体化建设和产运销一条龙经营的企业集团。神东煤炭公司是神华集团的全资子公司。神东煤炭公司于1998年  相似文献   
38.
北京市废弃物处理温室气体排放特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于《2006年IPCC国家温室气体清单指南》推荐的方法,结合《省级温室气体清单编制指南(试行)》和《城市温室气体核算工具指南》的部分数据与核算范围,针对固体废弃物填埋、焚烧和废水处理等过程,核算了北京市2005-2014年废弃物处理过程中温室气体总排放量。结果表明:2005-2014年北京市废弃物处理过程温室气体总排放量呈逐渐上升趋势,2014年温室气体总排放量比2005年增长98%。10年间,固体废弃物填埋过程一直是最主要的温室气体排放源,到2014年排放量达到最大,为416.3×104t二氧化碳当量(CO2e)。废弃物填埋、废水处理和废弃物焚烧过程占总排放量的比例分别为78.5%(CO2e质量分数,下同)、13.5%和8%。结合已有研究,系统优化国内7个典型城市废弃物处理温室气体排放因子,核算7个城市排放情况,并对比分析了北京市排放情况。  相似文献   
39.
浅论经济、社会与环境三效益的矛盾与统一   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了经济效益、社会效益与环境效益之间的相互对立统一的辨证关系,从概念和内涵对其矛盾与统一进行了分析,从其相互关系及综合评价中说明了存在的矛盾问题及解决的方法,只有运用可持续发展的理论改变传统的发展观、自然观,人类就一定能够与环境和谐共存,达到经济、社会与环境三效益的结合与统一。  相似文献   
40.
根据某革基布企业废水的水质情况,研究了用投加混凝剂处理该废水的方法,探讨了不同混凝剂、混凝剂的投放量和混凝pH值对COD去除率的影响.实验表明,一级混凝沉淀时,FeSO4的最佳投加量为1.4g/L,最佳pH在11.5,而 PFS (聚合硫酸铁)的最佳投加量则为2.0g/L,适合的混凝pH>5;二级混凝沉淀时,Al2(SO4)3的最佳投加量为1.332g/L,而PAC(聚合氯化铝)的最佳投加量则为0.3g/L.  相似文献   
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