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61.
武汉市机动车排放因子的确定 总被引:6,自引:0,他引:6
采用美国环保局的MOBILF5模式,结合武汉市的实际情况,对机动车的排放因子进行了计算,其计算结果与分析能为城市机动车污染控制提供依据。 相似文献
62.
63.
Ya-nan Wang Ying-jie Sun Lei Wang Xiao-jie Sun Hao Wu Rong-xing Bian Jing-jing Li 《Waste management (New York, N.Y.)》2014,34(11):2209-2217
A combined process comprised of ex-situ nitrification in an aged refuse bioreactor (designated as A bioreactor) and in-situ denitrification in a fresh refuse bioreactor (designated as F bioreactor) was constructed for investigating N2O emission during the stabilization of municipal solid waste (MSW). The results showed that N2O concentration in the F bioreactor varied from undetectable to about 130 ppm, while it was much higher in the A bioreactor with the concentration varying from undetectable to about 900 ppm. The greatly differences of continuous monitoring of N2O emission after leachate cross recirculation in each period were primarily attributed to the stabilization degree of MSW. Moreover, the variation of N2O concentration was closely related to the leachate quality in both bioreactors and it was mainly affected by the COD and COD/TN ratio of leachate from the F bioreactor, as well as the DO, ORP, and NO3?-N of leachate from the A bioreactor. 相似文献
64.
2009年广州能见度变化规律及主要影响因素分析 总被引:7,自引:4,他引:3
通过对2009年的广州大气能见度和影响因素的数据资料统计,结合定性分析、相关性计算及各时间尺度中物理量的相互作用过程研究,得出能见度的变化规律和各因素的相关性特征。结果表明,2009年整体能见度水平略有提高;24h的降雨量、气温差值较大时,该日的能见度小时均值波动较大;风速、相对湿度与中尺度(24h)能见度的相关性较强;降雨量、气温对小尺度(1h、5min)能见度影响显著;相对湿度水平能制约风速对能见度的改善作用。灰霾现象等与能见度水平密切相关。 相似文献
65.
为了量化2005至2010年中国各省区市之间碳排放差异性及其变化趋势,本文运用Theil指数KAYA分解方法进行研究,结果表明:全国人均碳排放差异逐年减小,能源强度是差异的主要影响因素,人均GDP是人均碳排放差异缩小的主要原因;东中西部和东北地区区域划分方法的组内差异大于组间差异,且中西部地区内部差异是造成全国差异的主要原因;相对"十一五"能源强度目标分解,"十二五"碳强度目标分解已考虑省市区差异,但其基本上根据人均GDP差异进行分组,且很大程度沿用了东中西部和东北地区区域划分。因此,建议在对各省区市分配减排指标时,考虑各地经济发展水平差异的同时兼顾产业结构和资源禀赋,并根据中西部地区内部排放差异将目标分解方案精细化 相似文献
66.
武汉水果湖水质特征变化研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为探索城市湖泊受人类活动影响水质变化规律,以武汉水果湖为例,于2012年5月至2013年4月选取水果湖有代表性的6个采样点,对总磷、总氮、COD水质指标进行监测,采用综合污染指数法对水质现状进行评价,并分析了其变化与气象因素的关系。结果表明:水果湖总磷浓度在8月份较高,最高达到2 mg/L,总磷变化与同期月平均气温和日照在整体变化趋势上较为一致;总氮浓度在4月和1月份最高达3 mg/L,全年呈波浪起伏状,且总氮含量与同期风速有一定的相关关系;COD浓度在5~7月最高达85 mg/L。整体各月水质情况4~8月水质为劣Ⅴ类,1月和11月Ⅴ类,其余月份为Ⅳ类。从空间情况看与东湖连通之处水质相对较好,为Ⅴ类,与沙湖连通处为劣Ⅴ类。 相似文献
67.
收集了20002010年我国环境污染事故统计数据,并从污染事故的风险致灾因子、引发原因和主要涉及行业3个角度,对11年间的1065起污染事故案例展开深度剖析。结果表明:20002010年我国环境污染事故统计数据,并从污染事故的风险致灾因子、引发原因和主要涉及行业3个角度,对11年间的1065起污染事故案例展开深度剖析。结果表明:20002010年间我国环境污染事故的主要风险致灾因子是工业废水,其造成的污染事故占事故总数的比例高达43%,应成为环境风险管理关注重点;人为因素引起的环境污染事故占事故总数的87.98%,是引发环境污染事故的主要原因;污染事故主要涉及的行业包括采矿业、制造业、电力燃气水的生产和供应业、交通运输业及废物治理业,其中,化学原料及化学品制造业发生的环境污染事故累计次数较高,达82起。因此企业需积极提高自身,同时相关部门需加强对重点行业、主要风险因子的监督审查力度。 相似文献
68.
N-nitrosodimethylamine(NDMA) is an emerging disinfection by-product which is formed during water disinfection in the presence of amine-based precursors. Ranitidine, as one kind of amine-based pharmaceuticals, has been identified as NDMA precursor with high NDMA molar conversion during chloramination. This study focused on the characterization of NDMA formation during ozonation of ranitidine. Influences of operational variables(ozone dose, pH value) and water matrix on NDMA generation as well as ranitidine degradation were evaluated. The results indicate high reactivity of ranitidine with ozone.Dimethylamine(DMA) and NDMA were generated due to ranitidine oxidation. High pH value caused more NDMA accumulation. NDMA formation was inhibited under acid conditions(pH ≤ 5) mainly due to the protonation of amines. Water matrix such as HCO-3and humic acid impacted NDMA generation due to UOH scavenging. Compared with UOH,ozone molecules dominated the productions of DMA and NDMA. However, UOH was a critical factor in NDMA degradation. Transformation products of ranitidine during ozonation were identified using gas chromatography–mass spectrometry. Among these products, just DMA and N,N-dimethylformamide could contribute to NDMA formation due to the DMA group in the molecular structures. The NDMA formation pathway from ranitidine ozonation was also proposed. 相似文献
69.
70.
对2015—2016年盐城市城区4个空气质量自动监测国控站点的O_3监测数据进行分析,探讨盐城市O_3污染水平、时空分布特征及其与前体物、气象因子之间的关系。结果表明,各站点O_3污染水平较为接近,2016年各站点O_3-8h第90百分位数超标天数较2015年分别下降了43.5%,50.0%,8.7%和43.6%;全年O_3逐月值大致呈双峰分布,高ρ(O_3)主要集中在4—10月;O_3日变化曲线呈明显的单峰分布,一般在05:00—07:00最低,13:00—15:00达到峰值;不同季节的O_3日变化情况有所差异,午后O_3峰值与O_3日变化幅度均在春季最大,冬季最低;NO、NO_2和CO的日变化曲线均呈现出早晚双峰分布,受早高峰影响,一般在07:00左右达到一日中的最大值;O_3与NO_x等前体物均显著负相关,高ρ(O_3)往往出现在高ρ(CO)/ρ(NO_2)时;总体上各站点的ρ(O_3)随风速的增大而增大。 相似文献