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41.
文章从可持续发展的角度,提出旅游景观资源形象美必须以维持生态系统的规律美为内涵,认为自然美的生态价值才是自然的第一价值。并以三亚旅游景观资源的保护为例。对海域、陆域典型旅游景观资源的保护提出了具体建议。  相似文献   
42.
运用景观生态学的方法,将青藏铁路格望段所在区域划分为3大类景观生态系统,然后从生态系统的生产能力和稳定状况两个方向,对项目区的生态完整性进行了现状评价和影响预测。评价结果表明:铁路施工将使不同类型生态系统的损失比率在0.01%至0.25%之间,影响不大;铁路建设对生态系统稳定性的影响也是生态系统可以承受的。  相似文献   
43.
文章通过研究加气块、混凝土、砂浆和红砖4种建筑废弃物对水体有机物和总磷(TP)的去除效果和作用方式发现:4种建筑废弃物均可实现水体中有机物和TP的去除,其中加气块(平均去除率>50%,去除量达0.33 mg/g)和红砖(平均去除率>35%,去除量达0.22 mg/g)具有较高的有机物去除效果,砂浆(平均去除率>70%,去除量达0.018mg/g)和加气块(平均去除率超过45%,去除量达0.013 mg/g)具有较高的TP去除效果;4种建筑废弃物均可能通过水合有机物物理吸附的方式去除有机物,加气块、混凝土、砂浆可能通过磷酸钙类沉淀生成型化学吸附方式去除TP,红砖可能通过磷酸铝类表面络合型化学吸附方式去除TP。该研究有助于深化建筑废弃物用于水污染控制的机理认知并帮助改进其技术参数。  相似文献   
44.
养猪场废水处理工艺研究   总被引:22,自引:0,他引:22  
采用接触氧化-水解-两段接触氧化-混凝工艺处理高浓度养殖废水,通过试验得到最佳工艺参数,在最佳试验条件下,进水CODcr小于5000mg/L,经处理后出水CODcr平均去地97%,BOD5去除率大于98%,氨氮去除率大于96%,各项主要指标可达污水综合排放标准一级标准。  相似文献   
45.
分别采用水解-二段生的接触氧化以及二段生物接触氧化的两种工艺,通过接种高效蔗糖除解菌对蔗糖厂布水的生化处理进行试验研究,结果表明,填料采用煤渣较好,加适量的氮源和磷源能提高生化处理效果,两种工艺都能使废水达标排放,但从经济角度考虑认为水解-二段接触氧化工艺较优.  相似文献   
46.
从活性污泥中筛选出一株絮凝剂产生菌,鉴定为青霉菌,命名为HHE—P7,其产生的絮凝剂命名为MBF7。该菌产生絮凝剂的培养基和培养条件为:葡萄糖培养基、初始pH值为4.5~6.0、温度为30℃、摇床转速为200r/min、培养3.4d产生的高效絮凝剂MBF7对于淀粉废水的浊度去除率最高达97.7%。  相似文献   
47.
曲霉菌丝球HX对偶氮染料的吸附脱色   总被引:4,自引:1,他引:4  
采用富积和驯化方法选育出的曲霉菌丝球HX对不同种类染料表现出高效吸附性能,可在12h内完全吸附200mg/L的直接染料、分散染料及活性黄X-R的颜色,并且研究了碳源质量浓度、氮源质量浓度、盐度、培养条件及优化条件组合对菌丝球HX吸附活性艳红X-3B的影响,结果表明:随碳源质量浓度的增加,吸附率相应增加,质量浓度为10.0g/L以上时,72h及以上的吸附率大于92.3%;氮源质量浓度高于0.75g/L时对吸附率影响不大;随盐度增加,染料吸附率有所下降.在温度为25~35℃、染料培养基pH为5.0~7.0、供氧充足的条件下吸附率较高.在所筛选的最佳吸附条件下,菌丝球HX对活性艳红X-3B表现出了更好的吸附效果.图6表3参9  相似文献   
48.
研究了微生物絮凝剂产生菌HHE-P7在酱油废水中产生微生物絮凝剂的絮凝特性.实验表明,酱油废水由于碳源丰富,是一种良好的培养基.HHE-P7菌最佳培养条件为:COD 20 000 mg/L,K2HPO41.0 g/L,培养3 d.最佳絮凝条件为在1 L高岭土水中投加10~15 mL微生物絮凝剂(MBF7),pH调至9,则絮凝率为90%以上;微生物絮凝剂在水系中主要起吸附架桥的作用.  相似文献   
49.
近年来,职业病防治成为公共卫生的重要内容,国家制定了一系列职业病防治的重要政策,推进了职业病防治工作法制建设,职业病防治工作逐渐规范化、法制化,取得了一定进展。但是根据2007年职业病报告(不包括西藏、港、澳、台地区),2007年全国共诊断各类职业病14296例,比上一年上升了24.1%。估计每年我国因职业病、工伤事故造成的直接经济损失约达1000亿元,间接经济损失约达2000亿元。  相似文献   
50.
ASBR中泥水混合特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
保持足够多的活性污泥和泥水的充分混合是保证厌氧反应器高效处理废水的两个基本原则,为有效提高厌氧序批式反应器(ASBR)的处理效率,研究了ASBR的混合特性.采用示踪法研究了不同MLSS及搅拌速度下混合时间的变化,并考察了不同条件下ASBR内污泥的垂直分布情况,得出ASBR内MLSS分别为12000、17000、21000、25000mg/L时,泥水完全混合所需要的最佳搅拌速度分别为200、200、300、300r/min.结合混合时间和泥水完全混合所需的最佳搅拌速度,经分析,以ASBR内污泥垂直分布确定的最佳搅拌速度较为合理,为ASBR工艺的工程设计和工程应用提供依据.  相似文献   
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