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191.
两种强化措施辅助黑麦草修复重金属污染土壤   总被引:7,自引:2,他引:5       下载免费PDF全文
在江苏省一高速公路两侧土壤受多种重金属污染的调查研究基础上,实验室模拟了受Cd、Pb、Zn 复合污染土壤,进行黑麦草(Lollummultiflorum Lam.)的90d 盆栽试验,同时采用2 种辅助强化手段(螯合及刈割),探索受多种重金属污染土壤的生物修复可行性.结果表明,当螯合剂-没食子酸的投加浓度达5.0mmol/kg 时,黑麦草对Cd 和Zn 的最大富集系数分别为3.06 与6.36,比对照组分别增加了60.2%与212%.试验结果还表明,刈割可以促进黑麦草对Pb 的吸收,使Pb 的总吸收量增加了34.12%,但并未增加Cd 与Zn 的吸收.  相似文献   
192.
在模拟Cd、Pb 和Zn 复合污染土壤中添加螯合剂—没食子酸,种植溧阳苦菜,考察植物修复的可行性.结果表明,没食子酸的最佳投加浓度为5.0mmol/kg,此时溧阳苦菜的地上部Cd 和Pb 的富集系数分别达到2.85 和1.02,分别比对照组增加了271%和200%.研究了不同生长期溧阳苦菜对重金属的富集规律,确定了溧阳苦菜的最佳收割时间为播种后第49d,此时其地上部Cd 的总含量占整个生育期富集量的87.79%,Pb 含量占89.16%.  相似文献   
193.
采用序贯高斯条件模拟值法,研究了江苏省新沂、东海农业区土壤砷含量空间变异性.结果表明,研究区土壤砷为正偏态分布,经高斯非线性转化后,符合二阶平稳假设.其经验半变异函数表现为各向同性.采用加权多项式法,对经验半变异函数拟合结果进行评价,并根据结果选择了带块金效应的高斯模型作为拟合模型.对研究区砷分布情况进行了100次模拟,模拟结果平稳.根据模拟数据与实际监测数据的关系,采用相关系数法选择最终模拟结果.研究区西北部土壤砷含量最高,中北部最低.  相似文献   
194.
气浮+SBR工艺处理屠宰废水   总被引:7,自引:1,他引:6  
采用气浮 +SBR工艺处理屠宰废水。在进水CODCr为 12 0 0~ 185 0mg L的条件下 ,经该工艺处理后出水CODCr在 90mg L以下 ,各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978 1996 )一级标准 ,出水还可部分回用。  相似文献   
195.
分析了金华江流域地表水污染的原因,提出了以开展“碧水行动”为中心的包括产业调整和限制、环境容量总量控制、环境基础设施建设、强化环境管理等在内的综合治理措施。  相似文献   
196.
搭建了1∶10的包含多匝道的隧道模型,通过试验研究了正常运营工况和火灾排烟工况下隧道主洞及匝道内气体流动规律,分析了开启不同匝道风机对气流形式的影响,提出了实际运营工况时隧道通风气流组织形式的建议。  相似文献   
197.
消防救援人员每天都会经历各种应激事件,除了日常灭火外,消防救援人员还参与洪水、泥石流、地震、台风等救援工作,这些事件都有可能造成他们的心理应激,而心理应激水平高低也会直接影响到消防救援人员的心理健康,比如产生失眠、多梦等情况。根据上述问题,本文对消防救援人员心理应激的表现和产生的原因进行分析,探究心理应激对心理健康产生的影响,最后提出了如何改善消防救援人员心理应激的对策。  相似文献   
198.
大型水利工程所涉及的库区淹没、物种破坏、生态环境结构的破坏等问题是此类工程都普遍存在的问题,选择三峡大坝为例是因为它具有典型性与普遍性,可以为我们所参考.其带来的影响及面临的问题是现目前所有大型水利工程基本上都不可避免的。三峡工程对人类社会的贡献是有目共睹的。然而它引起的生态问题也值得我们思考。  相似文献   
199.
在江苏南京、苏州和南通三个城市中选取10个采样点,以采集的扬尘样品为研究对象,分析了灼烧减量和扬尘组分.结果表明:南京、南通与苏州元素占比排列基本一致,排列前几位的为Si、Ca、Fe、Al;扬尘化学组分在不同地区有较大差别,南通和苏州扬尘的有机挥发性物质含量较高,城市扬尘主要来源于土壤沙尘的微小颗粒物;同一城市不同用地类型采样点也呈现出一定的规律性,施工区域的SiO2含量最高,商业区和住宅区Al比其他区域高.  相似文献   
200.
采用半导体激光吸收光谱法,实时测试七氟丙烷、三氟甲烷和六氟丙烷等洁净气体灭火剂与火焰作用过程中产生的氟化氨质量浓度,对灭火剂在不同体积分数下产生的氟化氢量及其变化规律进行了研究,并考察了灭火速度对氟化氢产生量的影响.结果表明,当灭火剂体积分数低于临界灭火体积分数时,灭火剂的体积分数越高,灭火剂与火焰作用过程中产生的氟化氢质量浓度越大,在距临界灭火体积分数还很大时,产生的氟化氢质量浓度就超过了4 000mg/m3.当使用洁净化学气体灭火剂熄灭燃烧杯火焰时,灭火速度越慢,灭火过程产生的氟化氢就越多.3种灭火剂熄灭燃烧杯火焰时产生的氟化氢质量浓度随灭火时间变化规律基本一致.当灭火时间高于10 s时,产生的氟化氢质量浓度均超过了4000m/m3.  相似文献   
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