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本文对乌江下游沿河到彭水段河水,底质,鱼肉,岩坡土壤和木本植物叶片中汞的含量分布情况作了较全面的调查,结果表明乌江下游沿河至彭水段河水汞含量为0.035-0.05μg/l,底质派含量为131-369μg/kg,鱼肉汞含量为10.5-17.5μg/kg,岸坡土壤汞含量为53.0-2904μg/kg,岩坡木本植物叶片汞含量为18.7-93.5μg/kg,汞含量序为,岸坡封>底质>鱼肉>岸坡木本植物叶>河水。 相似文献
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一、概述 1.尘、沙的来源 空气中尘、沙多数来自工业化生产的产物,部份为自然界的地壳风化层和交通运输所引起的。大气尘的70%是由风化产生的。由工业污染产生的可达大气尘总量的25~30%。大气尘的发生源有自然发生源和人为(诱发)发生源。 相似文献
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人类从食物、环境中摄入的汞,有75%从尿排出,因此,找出正常人尿汞水平,对汞中毒的诊断及疗效观察具有现实意义。成都地区的尿汞正常值,1972年曾有过报道。但当时对汞的测定,使用的是化学法。该法目前已普遍被测汞仪所 相似文献
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当绿色植物受到污染大气的侵害后,叶片中叶绿素a的含量就会下降。因此,通过测定生长于一个城市上风向(大气清洁区),侧风向(轻污区),下风向(重污区)大叶黄杨(Buxaceae buxus sp.)生长功能叶片中叶绿素a含量(c),并以Ci/C上风=A作为相对评价标准,即可在排除了采样差异的前提下,较为客观地揭示城市各区污染的宏观状况。 相似文献
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本文对国内生活生产类产品VOCs含量限值的国家标准、地方标准、行业标准以及中国香港、欧美等发达地区精细化的生活生产类产品VOCs含量限值法规和标准做了比较全面的综述,并从产品限值种类以及限值要求两个方面进行了对比研究和分析,提出了我国生产生活类产品VOCs 含量限值法规标准制定建议。笔者认为,应借鉴发达国家成功的生活生产类产品VOCs含量限值法规及标准制定经验,从做好标准和产品技术要求衔接、建立区域协同制定标准模式、结合经济因素或环境空气质量,分步推进相关标准制定和发布等方面入手,建立符合实际国情的产品种类较为全面、标准要求较高的生产生活类产品VOCs含量限值法规与标准体系,尤其是生活消费品方面,减少直接与人体接触的生活消费品VOCs排放。 相似文献
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利用养殖废弃物进行沼气发酵可回收能源,同时沼液可用作肥料。但是,沼液中含有一定量的金属元素,如超过一定限值会限制后续的利用。本文分析了文献报道的46个猪粪沼液、8个牛粪沼液、9个鸡粪沼液中的金属浓度数据,将其与相关标准进行比较,为沼液进行农田利用的过程中降低了金属污染风险。分析发现,猪粪、牛粪和鸡粪发酵沼液均符合《水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求》和《农用沼液》Ⅲ类金属含量标准。猪粪沼液相比《农用沼液》I类标准,有31. 3%的样品As浓度超标,8. 3%的样品Cd浓度超标,3. 7%的样品Cr浓度超标,2. 6%的样品Pb浓度超标。牛粪和鸡粪沼液较为安全。相对于《农用沼液》I类和Ⅱ类标准,牛粪沼液的Cd浓度存在少量超标;鸡粪沼液存在Cr、Cd浓度超标。Pb、Hg在所调查的各类沼液样品中超标的数量极少。猪粪、牛粪、鸡粪发酵沼液均可直接用于非食用类作物的肥料,在用于草本和木本食用类作物肥料时要进行监测分析,以避免金属超标。 相似文献
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为提高土壤中镉含量测定的准确度,采用石墨炉原子吸收分光光度法测定土壤中的镉含量,对整个实验过程进行了不确定度评定。结果表明不确定度主要来源于样品水分测定、样品的制备、绘制工作曲线及样品测定重复性四大过程,工作曲线的绘制引入的不确定度最大,其次为样品的重复性测定,可通过低倍数稀释标准样品、增大标准样品的取样量、设备延长清洗时间、仪器充分预热稳定运行等方式提高实验准确度。研究可为准确评价土壤中镉含量检测结果提供参考,为标准更新提供理论依据。 相似文献
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三峡库区土壤中微量元素有效态含量及其特征 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了微量元素在三峡库区土壤中的有效态含量以及丰缺程度,发生频率等特征,同时,初步探讨了有效态微量元素之间及其与土壤pH值,有机质含量的相关关系。 相似文献
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本文建立了三峡库区土壤中有效态微量元素含量的区划原则。根据确立的有效态微量元素含量丰缺的指标,运用等值线图法,采用微机处理,最后将库区划分为八个土壤亚区。 相似文献
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我国沿海大气中盐雾含量与分布 总被引:5,自引:0,他引:5
本文叙述了沿海大气中盐雾的来源与特性及其对电工电子产品的危害,着重论述了我国沿海大气中盐雾含量与沉降量的分布情况及影响大气盐雾含量分布的因素。另外,对内陆盐碱尘、工业污染盐尘的分布也作了介绍。可供电工电子产品环境技术及有关标准制订工作者参考。 相似文献
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稀土矿中汞、铅、钍的含量特征研究 总被引:2,自引:0,他引:2
稀土在生产和排放过程中形成的原矿、精矿、尾矿和矿渣都含有一定量的汞、铅和钍。通过对各种稀土矿样中汞、铅和钍含量的测定,以及对钍放射性比活度的推算,这3种物质会对人体健康构成威胁,如处理不当会污染自然环境。生产单位应加强监测和管理,防止对人群造成危害,以及污染周边环境。 相似文献