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1.
通过对模糊数学在环境质量综合评判中的分析,指出“最大隶属度”原则的不适用性,并根据环境质量分级所存在的固有关系提出改进的方法。  相似文献   
2.
饮用水消毒副产物—卤乙酸的分析检测   总被引:4,自引:0,他引:4  
卤乙酸是氯化消毒饮用水中一类主要的消毒副产物 ,由于存在的广泛性和潜在的健康危害 ,许多国家和卫生组织相继将其列为饮用水常规监测项目 ,而我国至今还没有相关规定 ;为更好地控制饮用水中卤乙酸的形成 ,世界各国科研人员先后研究和开发出了性能逐趋完善的多种分析检测方法 ;在大量国内外文献调研的基础上 ,对卤乙酸的各种分析检测方法进行系统的介绍 ,并指明今后的发展方向  相似文献   
3.
职工思想政治工作既是一门科学,又是一项社会实践活动,面对新形势下社会生活及职工思想所发生的变化,工会思想政治工作需与之适应,既要继承和发扬优良传统,更要大胆探索新的途径,真正体现工会思想政治工作的预见性、主动性、针对性、实效性,为社会主义现代化建设服务。  相似文献   
4.
UV/H2 O2光氧化降解水中邻二氯苯的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
徐涛  肖贤明  刘红英 《环境化学》2004,23(6):636-640
通过UV/H2O2氧化法,对水中邻二氯苯的降解动力学、降解反应的影响参数进行研究,结果表明,UV/H2O2氧化法能有效降解邻二氯苯,其反应符合准一级反应动力学规律;弱酸性或中性环境有利于降解反应的进行,H2O2的投入量在特定条件下具有一个最佳值通过IC,GC/MS鉴定出降解中间产物主要为2,3二氯苯酚、3,4二氯苯酚、甲酸、乙酸和乙二酸等,据此推导出邻二氯苯在UV/H2O2体系中的降解途径和机理  相似文献   
5.
氯化消毒饮用水中普遍存在消毒副产物 (DBPs) ,其中主要的是三卤甲烷和卤乙酸。文章在大量国内外文献调研的基础上 ,综述了饮用水氯化消毒 DBPs的种类及副作用 ,并对主要 DBPs的预处理技术和检测方法进行了系统的介绍和比较 ,为在不同实验条件下选择 DBPs的分析检测方法提供了指导。  相似文献   
6.
UV/H2O2光化降解水中邻二氯苯的反应机理   总被引:9,自引:1,他引:9       下载免费PDF全文
通过UV/H2O2光化高级氧化法,对水中邻二氯苯的降解途径及机理,降解反应的影响参数进行了系统的研究.结果表明,光化降解邻二氯苯的反应迅速,弱酸性或中性环境较有利于降解反应的进行,H2O2的投入量在特定的条件下具有一个最佳值.采用离子色谱(IC)、GC/MS等方法鉴定出邻二氯苯降解的中间产物主要为2,3-二氯苯酚、3,4-二氯苯酚、2-氯苯酚、甲酸、乙酸、乙二酸等.依此推导出了邻二氯苯的UV/H2O2光化降解的途径和机理.  相似文献   
7.
城市污水资源化的几点建议   总被引:3,自引:0,他引:3  
众所周知,我国的人均水资源十分有限,随着经济的蓬勃发展和城市化的加速推进,水资源的匮乏日益突出,成为制约社会和经济发展的主要因素之一,每年由于缺水造成的经济损失就达2000亿元以上。另一方面,我国年排放污水800多亿m3,城镇日排污水约为1.37亿吨,污水处理率仅为6%。大量的污水未经处理或部分处理后排入江河湖海,造成水体污染,促使水资源短缺进一步加剧,形成恶性循环。城市污水具有量大、集中、水质较为稳定的特点,是一种潜在的水资源,把经过处理的污水回用于工业、市政、农业等领域,大力发展城市污水资源化,对于贯彻落  相似文献   
8.
卤乙酸是饮用水氯化消毒中一类主要的消毒副产物,由于存在的广泛性和潜在的健康危害,许多国家和卫生组织相继将其列为饮用水常规监测项目,而我国至今还没有相关规定;为了更好地控制饮用水中卤乙酸的形成,世界各国科研人员先后研究和开发出了性能逐趋完善的多种分析检测方法;本文在国内外文献调研的基础上,对卤乙酸的各种分析检测方法进行了简要的介绍,并指明了今后的发展方向.  相似文献   
9.
得克隆(dechlorane plus, DP)是一种氯代添加型阻燃剂,自2006年首次在环境中被报道检出后,在全球各种环境和生物介质中被检出,已成为广受关注的一类新环境污染物。DP的工业品由2种同分异构体(syn-DP和anti-DP)组成,生物中DP的组成与工业品的组成并不完全一致。笔者总结了DP在生物中富集的文献。现有文献有关DP的生物富集研究主要集中在鱼、鸟及部分哺乳动物。鱼类中普遍观察到syn-DP的相对富集,部分鸟类样品中观察到anti-DP的相对富集。大量文献将生物中DP的组成与工业品DP的组成直接比较来判定是否存在生物对DP的立体异构体选择性富集,忽视了环境与生物过程对DP组成的改变,因此,DP在生物中的立体异构体选择性富集情形可能被低估。室内暴露实验揭示选择性代谢与排泄是造成DP在生物中选择性富集的主要原因,但具体的代谢、排泄的机理目前并不明晰。DP在生物中的立体异构体选择性富集还受生物组织、体内浓度、生物所处的营养级和性别等众多因素的影响。要了解DP生物富集中的立体选择性富集机理,还需要进一步深入研究DP在不同生物中的吸收、代谢及与生物大分子之间的相互作用。  相似文献   
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