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拨通“自然之友”的电话,电话那头传来梁从诫的笑声,爽朗的笑声传递的是一种坚定。“人还是应该有一种精神、有一点追求。在这样一个时代,我们可以选择另一种生活。”梁从诫就是选择了另一种生活,也就是之后十年多的“自然之友”的生活经历。 相似文献
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城镇生活垃圾和生活污水的联合处理系统 总被引:2,自引:0,他引:2
城镇生活垃圾和生活污水的联合处理系统重庆合川县环保局张明星城镇生活垃圾和生活污水是当今困扰城市发展的两大难题。生活污水治理目前已探索出一条厌氧沼气净化技术,而生活垃圾还没有一个理想的处理方法。笔者经过研究认为,城镇的生活污水和垃圾可以联合处理,为城镇... 相似文献
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利用质量平衡模型,在核算生活垃圾处理技术碳排放的基础上,通过低碳化程度评价方法,建立了面向不同层次需求的生活垃圾低碳化策略.研究结果表明,餐厨垃圾产沼利用、生活垃圾填埋气收集利用和焚烧发电的低碳化程度最高,分别为93.7%、75.3%和71.0%.在不具备上述处理条件的地区,可以采用准好氧填埋,或在填埋之前进行好氧稳定预处理实现碳减排,其低碳化程度分别为61.8%和56.7%.根据目前生活垃圾的处理情况,估算我国每年生活垃圾处理过程将形成甲烷排放超过600万t,总碳排放约1.5亿t;而通过实施低碳化处理策略,2015年甲烷排放可减少至约500万t,总碳排放减少至1.3亿t. 相似文献
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城市生活污水和生活垃圾渗滤液抗生素抗性基因污染的比较研究 总被引:2,自引:5,他引:2
为研究城市生活污水(接收生活垃圾渗滤液后合并进入污水厂处理)和垃圾渗滤液中抗生素抗性的分布格局,采用高通量荧光定量PCR技术对城市生活污水和生活垃圾渗滤液中的抗生素抗性基因的多样性和丰度进行了分析.结果表明,生活垃圾渗滤液中检测出39种抗性基因,城市生活污水中检测出187种抗性基因,两者检出的抗生素抗性种类有显著差异(P0.05);相对于垃圾渗滤液,城市生活污水抗生素抗性基因有119种显著增加(P0.05),其中增加倍数最大的是转座子tnp A-04基因,blaVEB基因,分别达到了3 338倍和1 061倍,表明可移动元件转座子基因和β-内酰胺类抗生素抗性基因在城市生活污水中得到有效富集和传播;城市生活污水是环境抗生素抗性基因的重要存储库. 相似文献
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城市生活垃圾成份和产量的统计分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文报道了全国城市生活垃圾成份和人均日产量,不同行业的垃圾成份以及几种不同影响因素对垃圾成份和产量的影响。并用计算机进行了统计分析,建立了全国城市垃圾成份和产量的数学模型。 相似文献
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阐述了兖矿集团南屯煤矿生活污水处理厂在创建环保节能示范车间的具体实践中得出的几点体会,对环保节能示范车间创建具有启示和引导作用。 相似文献
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本文通过对比试验,说明城市生活垃圾是提高柑桔产量,质量的好肥料,解决了垃圾长期困扰城市的难题,取得了明显的经济效益、社会效益和环境效益。 相似文献
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生活垃圾的卫生填埋处理是目前我国生活垃圾处理的主要方法,而垃圾填埋产生的渗滤液是污染环境的重要隐患。对垃圾渗滤液的主要来源及水量的影响因素、主要特点进行了综述,并就如何控制处理和管理好垃圾渗滤液提出了对策措施。 相似文献
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提出了生活垃圾全程分类模式。通过试点,着重论述与该模式相对应的工作内容和方法,对城市生活垃圾的减量化、资源化、无害化推进具有指导意义。 相似文献
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利用塑膜覆盖城市生活垃圾、粪便和粉煤灰的无害化静态处理,是制成无害化全营养型复合肥料的一项新技术。该研究通过对材料不同的配比及塑料薄膜覆盖试验,从堆制方法、发酵原理和过程、肥效和肥质以及施肥效果等方面进行了较为系统地研究和探讨,为城乡垃圾、粪便和粉煤灰的无害化处理、促进城乡生态良性循环创出了一条“化害为利、变废为宝”的综合利用新路子,从而实现了无害化到资源化的转变。 相似文献
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分别用虎耳草和麦冬2种陆生植物进行构建小型污水净化系统,与无植物对照组进行对比,研究其在冬季气温条件下,对生活污水的净化效果.实验结果表明,经过27 d的试验,虎耳草和麦冬长势良好,生活污水水质得到明显改善.虎耳草组和麦冬组对试验水体COD的去除率为86.00%和81.91%,TN的去除率为87.38%和82.99%,TP的去除率为88.22%和87.43%,分别较无植物对照组去除率高出3~7、11~15和11~12个百分点.总体来看,虎耳草和麦冬均适用于冬季条件下生活污水的净化,虎耳草净化效果优于麦冬. 相似文献
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城市生活垃圾焚烧灰渣酸消解方法的确定和优化 总被引:9,自引:0,他引:9
不同基质,不同元素所适用的消解方法不一定相同,选择合适的消解方法和步骤对于得到焚烧灰渣中真实的金属含量有重要的意义,在对己有的焚烧灰渣及相似基质的消解方法进行综合分析后确定了5种不同强度的酸消解方法,分别对飞灰和炉渣进行消解实验,通过比较寻求最佳消解方案,实验结果表明:飞灰和沪渣中除K,Na,As和Hg外的其它金属元素测定,宜采用HC/NHO3/HF/HClO4消解法;K和Na的测定,宜采用HF/AR(王水)/H2O2消解法;飞灰中Hg和As的测定,宜采用HNO3/H2O2/HCl消解法;而测定炉渣中的Hg和As,则宜采用HF/AR/H2O2消解法。 相似文献