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61.
麦草畏除草剂厌氧降解可生化性测定   总被引:1,自引:1,他引:0  
苯环由14C标记合成的麦草畏除草剂,厌氧降解反应至第7天,转化率达64%,有14C标记的CO2产生;第16天,转化率达91%,出现一种主要的中间代谢产物,有CH4产生;第27天,转化率达95%,仍然只有一种主要的中间代谢产物.麦草畏苯环的断裂量仅占总量的2.96%,转化成CO2的为0.74%,转化成CH4的为0.11%.在降解27d中,主要中间代谢产物是3,6-二氯水杨酸,占麦草畏总量的92.04%.3,6-二氯水杨酸的苯环没有被打开,可生化性极低,仍然继续污染环境研究结果为控制麦草畏对人体健康危害,进行生物修复工程,提供了重要的参考依据.  相似文献   
62.
在一家企业的招聘面试中,考官向所有的应聘人员提出了这样一个问题:你每天上下班都要路过十字路口,你是否能说出十字路口上红绿灯的排列顺序,是红灯在左边接红黄绿排列呢,还是绿灯在左边接绿黄红排列?它和我们铁路道口上的信号灯又有什么区别。结果,出人意料的是,这个看似简单的问题却难住了许多应聘者,大家努力回忆也无法准确地说出答案。  相似文献   
63.
模拟实验在四川炼油厂环境影响评价中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究拟建炼油厂表层土壤渗透情况及对特征污染物油的吸附和截留情况 ,实施了渗水实验 ,每隔30min测定一次渗水量 ,渗水实验时间为3h。还实施了土柱淋滤实验 ,土柱长度1.2m ,直径30cm ,装填高度1m ,土柱为五层 ,按层测定实验前后土壤中的含油量。实验结果表明 :预计事故排放及短时的含油污水泄漏 ,将不会对地下水环境质量造成大的影响。  相似文献   
64.
针对目前低温脱硝催化剂抗硫抗水性较差的不足,以TiO_2为载体负载活性组分V_2O_5,利用磷酸调控表面酸性,制备了磷酸氧钒催化剂VPO/TiO_2,并实验研究了SO_2和水蒸气对其脱硝活性的影响。结果表明:控制P与V的摩尔比为1/5,活性组分(VPO)负载量为10%,焙烧温度为400℃时,催化剂脱硝性能最好,180~400℃温度范围内脱硝率高于98%;反应温度为200℃,烟气中SO_2体积分数为200×10~(-6)~800×10~(-6)和水蒸气体积分数为4%时,催化剂的活性无明显下降。添加磷酸能够促使催化剂表面生成VOPO_4、(VO)_2P_2O_7及V~(4+)/V~(5+)氧化还原电对,提高了催化剂的低温脱硝活性。磷酸可增强催化剂的表面酸性,减少了SO_2的表面吸附及其与活性组分的反应。另外,催化剂表面以介孔为主,可提高未被水分子占据的活性位点量,FT-IR图谱显示抗硫抗水测试后的VPO/TiO_2表面未发现有硫酸根生成,VPO/TiO_2表现出较强的抗SO_2和水蒸气毒化的性能。负载型磷酸氧钒催化剂具有较高的脱硝活性和较强的抗硫抗水性能。  相似文献   
65.
一、新的技术革命浪潮 历史的江河以不同的速度推移.人类文化在世界不同地域各有不同历史时期.中国古都于公元582年隋文帝令开凿渠道,远比欧洲18世纪修建排水管道为早.三百年前西方国家掀起了工业革命,迄今工业技术传播  相似文献   
66.
煤炭开采工程中次生环境风险的评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
煤炭开采中的瓦斯爆炸与矿井突水,属矿井安全评价的范畴,由此而引起的次生环境问题目前尚未得到足够的重视。针对其隐蔽性、长期性等特点,通过次生环境风险的识别,提出了风险评价中应注重的矿井类型、环境危害的分析、预案制定中的初步想法。  相似文献   
67.
1、范围和应用 1.1 本方法包括某些有机氯农药和多氯联苯类的测定。可用此方法测定下列化合物:1·2这一方法可用于测定城市和工业排水中的上述化合物。  相似文献   
68.
对影响容量法分析质量的几个因素进行分析,提出了质量控制的几个关键要素。  相似文献   
69.
于2002年对抚顺市辖区内水污染源进行了调查,结果表明:抚顺市COD排放总量为5.8万吨,入浑河总量2.7万吨,氨氮总排放量为0.7万吨,入浑河总量0.2万吨.分析了造成水污染的主要原因,提出了水污染防治对策。  相似文献   
70.
利用连续提取法结合电子探针分析对龙塘金矿风化剖面中砷的赋存状态及其地球化学行为进行了研究。结果表明金矿区表层土壤中砷含量达588mg/kg,是土壤质量标准的十几至几十倍,该土壤已受到砷的严重污染。风化母岩中砷主要赋存于含砷黄铁矿与毒砂之中,而风化样品中砷主要赋存于晶质氧化铁中,其次为非晶质氧化铁之中,其他三个结合态相对较少。风化初期,含砷黄铁矿与毒砂风化溶解,其中大部分砷被风化溶液淋失,其他砷被氧化铁吸附。非晶质氧化铁结合态砷在风化过程中显示先升后降的趋势,而晶质氧化铁结合态砷则逐渐升高。雨水对表层土壤的冲刷、风化母岩中硫化物的风化溶解、风化产物中氧化铁在饱和条件下的溶解等都会使剖面中的砷释放出来,对周围环境造成潜在的威胁。  相似文献   
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