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1.
湖泊富营养化与氮、磷及有机物含量过高密切相关,建立数字型营养物基准能够防止富营养化对水体指定用途造成影响.太湖流域是我国华东地区经济腹地,近年来流域内湖泊水质每况愈下,对其基准研究可为湖泊治理提供依据.详细介绍了压力响应关系法制定湖泊营养物基准的步骤,并将此方法运用到太湖流域营养物基准制定研究中.为满足大多数水体指定用途,研究中将该流域湖泊基本功能确定为娱乐、永生生物栖息地及饮用水,以此构建流域概念模型.选择压力变量为总氮(TN)、总磷(TP)和有机物,响应变量为叶绿素a(chl-a).用非参数分析法和线性回归法分别建立压力-响应模型,通过2种方法相互验证得到TN、TP和CODMn基准分别为0.593、0.067和4.092 mg/L.  相似文献   
2.
日本丸红公司在鹿儿岛县建设总发电能力为26000kW  相似文献   
3.
4.
最近,山西省阳城县环保局原局长赵璋信和原副局长赵余库因在一起重大水污染事故中负有严重失职责任,被山西省晋城市中级人民法院以“环境监管人职罪”分别判处有期徒刑6个月和有期徒刑8个月。此案是全国第一起关于“环境监管失职罪”的有罪判决。该起案件的责任者虽然已受到法律的惩处,但所暴露出来的官僚主义和失职、渎职错误,应引起我们的深刻反省和高度重视。  相似文献   
5.
中国集成电路制造行业VOCs排放特征及控制对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
中国电子信息产业发展迅速,集成电路等电子器件产量不断增加.在集成电路制造的过程中,大量有机溶剂的使用导致VOCs的产生和排放,从而对大气环境造成影响.为掌握集成电路制造行业VOCs的排放特征,系统分析了其工艺流程和产排污环节,分析了行业废气收集和治理现状,通过对典型企业VOCs的排放监测,获得VOCs排放水平;采用排放因子法核算行业VOCs历史排放量,并基于行业排放特征及减排潜力分析,提出了相应的污染防治对策.结果表明:在集成电路制造中,VOCs排放环节主要集中在光刻、清洗、去胶等过程,1 m2集成电路产量约使用87 g有机溶剂,VOCs产生量较大;通过采取高效的VOCs治理技术,集成电路制造行业有组织排放水平较低,平均浓度为2.1 mg·m-3,但厂界无组织排放浓度相对较高,平均浓度为0.78 mg·m-3,接近国家标准的排放限值.根据排放量核算结果,2011—2016年中国集成电路制造行业VOCs排放量呈逐年上升的趋势,主要受产量增加而相应污染控制技术水平提升有限的影响,无组织排放量比重大,占排放总量的38.1%~45.1%.  相似文献   
6.
用硫酸锰、硫酸银混合作催化剂快速测定化学耗氧量   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以硫酸锰、硫酸银混合作催化剂,在较高的酸性介质中消化,用已知COD标准试样,优选出了该体系的最佳回流、消化条件,使回流时间缩短到45min,硫酸银用量由每个水样0.15g,降低到0.05g。 实验部分 一、仪器、设备:1.4×600W可调电热炉;2.标准磨口500ml三角烧瓶,全玻回流装置。 二、试剂:1.硫酸—硫酸锰—硫酸银混合溶液:称取2g硫酸根、3g硫酸锰,溶于1000ml浓硫酸中,充分混匀,置于棕色玻璃瓶中保存。2.其他试剂均同统一法。  相似文献   
7.
一、前言锌对动、植物的生长和发育是一种不可缺少的微量元素。然而,当它超过一定限量时,对动物、植物却会带来很大的危害。例如,家畜饮水中若含有5ppmZn~(2+),长期饮用时,就会增加死亡率。水稻浸在含zn~(2+)量大于0.5ppm的水中,根系的生长发育就会受到阻碍,出现枯苗症状,从而造成产量下降;当Zn~(2+)浓度达到10ppm时,水稻可减产27%左右;达到100ppm时,则使植株死亡,并造成土壤盐渍化。据报道,含有酰肼基的螯合树脂对Zn~(2+)具有良好的选择吸附性能。本试验对此进行了探索。  相似文献   
8.
浙江建德块状硫化物矿床,以Cu>Zn>Ph为特征。鉴于Cu、Ph和Zn三元素的地球化学行为和海底喷流作用的固有特性,它们在横向上和纵向上均具独特的分带性,显示出旋回结构。对黄铁矿中特征元素元素比值、成矿温度以及铅同位素组成等方面的研究表明,该矿床乃同生沉积作用的产物,而非岩浆热液成矿。  相似文献   
9.
4月9日,美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空的航天飞机,载有高精度的地球环境监视雷达,美国宇航局尝试将探测金星等行星的探测技术运用到地球环境保护上来。  相似文献   
10.
<正> 随着稀土元素在工业、农业、医疗、国防等方面的开发应用,稀土元素在环境水质中的存在正受到人们的关注。由于水中稀土元素含量低,直接光谱法测定尚有困难,常需借助于化学富集分离方法。经实验研究,本文提出了采用PMBP/环已烷、异戊醇萃取分离,等离子体光谱法同时测定稀土元素。文中对萃取分离富集及光谱测定诸条件进行了选择试验,并对水样进行了分析。方法的检出限为0.05—0.O007PPm,相对标准误差(RSD)低于4.O%,回收率为95—116%。实验表明,该法具有操作较简便,灵敏度、准确度较好等优点。  相似文献   
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