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91.
含酚,氰的焦化废水的生化处理 总被引:1,自引:0,他引:1
利用活性污泥对焦化厂含酚、氰废水进行生化处理,使废水中几项主要污染物指标基本上达到排放标准,处理后的废水大部分作稀释水和熄焦补充水,少量外排。 相似文献
92.
针对DASIBI 1000系列环境空气自动监测系统中常出现的一些故障进行了分析,并提出解决的方案和建议。 相似文献
93.
添加硬硅钙石二次粒子培养颗粒污泥及其对处理含铅废水的影响研究 总被引:1,自引:1,他引:1
硬硅钙石二次粒子培养颗粒污泥并用于处理含铅废水进行了实验研究。结果表明,硬硅钙石二次粒子利于培养出高活性的颗粒污泥,颗粒污泥对含铅废水具有较高的去除能力,铅的去除率在90%以上。颗粒污泥的活性、温度和废水的含铅浓度是影响处理的主要因素,对其去除机理进行了分析。颗粒污泥处理Pb^2 ≤100mg/L的含铅试水,处理后的铅浓度达到排放标准。 相似文献
94.
95.
含硫污水双塔汽提技术 总被引:6,自引:0,他引:6
论述的双塔汽提处理炼厂酸性水技术,是我国自行开发的处理炼厂酸性水的典型工艺。概述了该技术的特点及十五年来在生产实践中不断改进的措施,比较全面地反映了目前国内的技术水平。 相似文献
96.
探讨了北京市吸烟和非吸烟4户家庭室内外空气可吸入颗粒物(PM10)的质量浓度变化规律,利用高分辨场发射扫描电镜(FESEM)和图像分析技术研究了室内PM10的微观形貌特征及粒径分布特点.结果表明,吸烟室内PM10浓度一般高于非吸烟室内;室内PM10一般由烟尘集合体、燃煤飞灰、矿物颗粒、生物质颗粒及未知颗粒共5种颗粒物组成.吸烟和非吸烟室内PM10的粒径一般小于2.5祄,呈双峰分布,其中在吸烟室内,烟尘集合体和未知颗粒等的贡献比较大,而非吸烟室内PM10的数量-粒度分布也为双峰分布,烟尘集合体、燃煤飞灰的贡献比较大.吸烟和非吸烟室内PM10的体积-粒度分布均为单峰分布,并且集中在2.5~10祄范围,其中吸烟室内的烟尘集合体、矿物颗粒物占优势,而非吸烟的室内矿物颗粒占优势.虽然矿物颗粒对粒度粒径的贡献较小,但对体积的贡献比较大. 相似文献
97.
基于生态系统服务的汾河源头区域生态安全格局优化 总被引:5,自引:0,他引:5
生态安全格局的优化是保障区域生态安全,维护生态系统稳定和提升生态系统服务的重要空间途径。以汾河源头区域为例,定量评估产水量、生境质量、土壤保持量三种生态系统服务,利用热点分析法识别重要的生态源地,考虑到河流在生态系统中复杂的作用机制,构建了两种模式的生态安全格局,并在此基础上提出了综合生态安全格局。研究结果表明:汾河源头区域共19个生态源地,占研究区面积的16.59%,三种模式分别构建了33条、42条、43条潜在生态廊道。网络结构评估结果表明:三种模式均可生成闭合的生态网络,优化后的生态廊道总长度为565.957 km,网络闭合度、节点连接率及网络连接度较高,成本比较小。此外,共识别了35个生态断裂点,明确了生态保护与修复建设的重点区域,以期为区域生态保护与修复规划提供空间指引。 相似文献
98.
底质营养盐对菹草生长及养分分配的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在野外池塘中,利用3种不同营养状况的底质研究底质营养盐对菹草生长及养分分配的影响,结果表明:沉水植物菹草面对底质营养盐的胁迫出现了急性的生理生化反应,在生长初期叶片总的可溶性糖含量在肥沃的底质上高于贫营养底质上;根、茎、叶和石芽各构件都具有异速生长现象,并且表现规律不一样;菹草的根冠比随底质营养盐的不同而变化;随着营养条件对菹草生长胁迫加重,根、冠的异速生长愈明显,同时石芽的N∶P和C∶N比率显著受底质营养盐的影响,而菹草叶片和茎N∶P和C∶N比率不受底质肥力的影响,这些响应将改变石芽第2年的命运和影响种群的维持;在胁迫生境下,菹草首先分配资源到无性繁殖体--石芽上以便维持种群的延续,以回避策略应对底质营养盐胁迫。 相似文献
99.
2008年北京市PM_(10)的粒度分布分形维数变化特征 总被引:3,自引:2,他引:1
2007年11月-2008年10月间在北京市市中心和西北城区采集了不同季节的PM10样品,并借助扫描电子显微镜和图像分析软件对其进行粒度分布分形维数分析。结果表明,颗粒物中细颗粒物越多,粒度越细,则颗粒物粒度分布分形维数值越大。2008年西北城区的PM10的粒径分布分形维数较大,市中心的较小。市中心的粒度分布分形维数在1.95~2.59之间,各个季节的分形维数呈现冬季春季夏季秋季,西北城区的粒度分布分形维数在2.58~2.72,各个季节的分形维数呈现秋季夏季冬季春季,说明在市中区冬季PM10粒度较细,而在西北城区秋季的颗粒物偏细。与2005年同季相比,2008年的总体颗粒物和烟尘集合体的粒径分布分形维数较大,矿物颗粒的粒度分布分形维数较小,并且总分布的季节变化一致。2008奥运期间的PM10粒度分布分形维数在2.28~3.39之间变化,标志着颗粒物总体变细的趋势。 相似文献
100.