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941.
采用澳大利亚源流域水量水质模型模拟东山小流域内2001-2010年9种不同土地利用类型产生的降雨径流及总氮和总磷的污染负荷,模拟结果为:流域内多年平均径流量为6 150万m3/a,总氮输出负荷为270 t/a,总磷负荷为22 t/a。模拟结果表明:水产养殖塘和高地茶果树是东山地区主要的营养物来源。通过三个情景方案的模拟,说明当地环境管理方案可以有效地削减入湖的营养负荷,其中第二个情景方案的削减量最大,总氮和总磷负荷分别削减了18%和25%。 相似文献
942.
正联网报警运营服务自上世纪80年代进入国内市场以来,经过非市场化、半市场化到完全市场化的发展历程,完成第一阶段的探索和积累,同时也遇到了发展的瓶颈。在如今技术不断更新、互联网思维冲击、政策保障更加明确的情况下,联网报警服务行业该如何破茧成蝶,迎接新一轮的发展高潮?中安消集团在多年报警运营服务实践经验的基础上,提出了 相似文献
943.
944.
气田高浓度含硫废水的化学氧化处理 总被引:2,自引:0,他引:2
采用亚硫酸钠(Na2SO3)氧化法对气田高含硫废水进行了实验研究。考察了硫化物初始浓度、Na2SO3/Na2S(摩尔比)、初始pH值和反应时间对Na2SO3氧化去除硫化物效果的影响,进行了对氧化产物的元素分析。结果表明,在Na2SO3/Na2S(摩尔比)为0.7、初始pH值为5和反应时间为5 min时,硫化物从1 100 mg/L降至1.80 mg/L,去除率高达99.84%,达到了气田回注水水质标准。元素分析发现,氧化产物中C、N、S、H和O元素的含量分别为0.11%、0.06%、98.73%、0.90%和1.10%,且其产率达到90.59%。 相似文献
945.
污泥飞灰中重金属不同浸出方法比较及综合毒性评价 总被引:2,自引:1,他引:1
通过高精度气流分级机对污泥飞灰进行粒径分级:1μm、1~2.5μm、2.5~10μm、10~50μm、50μm.采用HJT299-2007-硫酸硝酸法,HJ557-2009-水平振荡法,美国EPA的毒性浸出方法 TCLP,欧盟危险废物鉴别浸出标准(EN12457-3)对不同粒径飞灰中重金属浸出毒性进行对比研究,根据浸出结果建立了一种重金属浸出综合毒性的评价方法.结果表明,飞灰中的重金属含量及浸出量随飞灰粒径的增加而降低,其中重金属Zn和Cu在TCLP浸出方法中的1μm粒径段的浸出含量最高,分别为107.34 mg·kg~(-1)和318 mg·kg~(-1).TCLP法和硫酸硝酸法的重金属浸出量远高于欧盟(EN12457-3)和水平振荡法.根据比较重金属总体污染毒性指数OPTI值的大小,发现10μm的飞灰的OPTI值远大于10μm的飞灰的OPTI值,说明粒径小于10μm的飞灰更具有毒性,危害性更大. 相似文献
946.
2013年初的一段时间里,我国中东部地区持续出现雾霾天气.空气污染的严重,导致出现了大片雾霾天气,笼罩在北京、天津、南京等多个城市,大部分地区深受其害,受到了严重污染.由于大气环境等原因,雾霾笼罩在北京、天津、上海、南京、长春等多数主要城市上空,很多地方遭受严重污染.雾、煤烟、汽车尾气、建筑粉尘和一些工业排放的有毒混合物滞留在空中,引发无数交通事故频频发[K1]生,交管部门如临大敌,更为严重的是,雾霾天气直接危害了人体健康,很多城市医院的验血处排起了长队,一些人感到喉咙痛、眼睛刺痛、胸痛、头痛等不适,呼吸道、心血管病人发病率直线上升,医院呼吸科人满为患.专家指出,灰尘对人体危害很大,尤其是小于2.5微米的微粒(PM2.5),对人体危害最大,因为它们太微小了,能够直接进入人体的血液,损伤肺组织和其他主要器官,也称为可入肺颗粒物.有数据显示,北京天气雾霾严重时PM2.5浓度接近每立方米1000微克,空气PM2.5的含量达到安全天气PM2.5含量的200倍之多. 相似文献
947.
949.
950.
蛋白核小球藻Chlorella pyrenoidosa-15的异养培养条件优化及污水养殖 总被引:2,自引:2,他引:0
为了提高微藻的生物量及油脂产量以降低微藻生物柴油的生产成本,采用光异养培养模式对蛋白核小球藻进行培养,确定其最适生长的碳源为葡萄糖,氮源为大豆蛋白胨.采用响应面设计的方法对蛋白核小球藻Chlorella pyrenoidosa-15光异养培养过程中的最佳碳氮源浓度进行了优化,在葡萄糖含量为17.53 g.L-1,大豆蛋白胨含量为8.67 g.L-1时,生物量最大产量为0.63 g.(L.d)-1,与模型预测结果[0.62 g.(L.d)-1]基本吻合,此时其油脂含量为19.25%,油脂产量达到121.3mg.(L.d)-1.污水养殖结果显示,在以北京市城市生活污水为培养基的情况下,微藻Chlorella pyrenoidosa-15对污水具有良好的净化能力,COD的去除率达到80.9%,总氮的去除率达到69%,同时其也具有较好的产油效率,生物量和油脂含量分别可达到1.00 g.L-1和24.12%,具有进一步研究的理论及应用价值. 相似文献