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笔者根据事故的直接原因,认真分析了事故的两大成因,以及防止事故发生应该采取的防范措施和对策。供生产管理人员及安全管理者参考 相似文献
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213.
214.
乳状液膜法在处理含氨基J酸工业废水的初步研究 总被引:13,自引:0,他引:13
采用乳状液膜分离技术处理氨基J酸工业废水,研究表面活性种类和浓度,流动功体种类,内相NaOH的浓度和外相酸度等因素对分离效率的影响,结果表明,采用LMA-1(3g/100ml煤油),TOA(2ml/100ml煤油)和10%NaOH的液膜时,分离效率可达60%以上,油相多次重复使用时其分离效率基本不变。 相似文献
215.
沉积物-水体界面处分子扩散是污染物的一个重要地球化学过程,也是判断沉积物是否为上层水体中污染物汇或源的主要依据.本研究利用低密度聚乙烯膜(LDPE)为吸附相的原位被动采样器,同步确定了巢湖西半湖南淝河入湖口处不同深度的上层水体和沉积物孔隙水中13种多环芳烃(PAHs)浓度,并计算了它们在沉积物-水体界面的分子扩散通量.结果表明,3种性能参考化合物(PRCs)在上层水体中的解析速率较沉积物孔隙水中大,相应地,水体中LDPE膜对PAHs的吸附速率高于沉积物孔隙水.水体中13种PAHs总浓度(130~250 ng·L~(-1))低于沉积物孔隙水(180~253 ng·L~(-1)),且均以低环PAHs为主.2~3环PAHs浓度在上层水体中无明显的垂直变化,但4~6环PAHs浓度呈现随深度增加而降低的趋势.沉积物孔隙水中PAHs浓度的垂直变化规律反映了历史强排放过程.研究区域PAHs在沉积物-水体界面的交换通量变化范围为-384~1445 ng·m~(-2)·d~(-1),除Flu和Pyr外,其它PAHs均从沉积物向水体释放,反映了底部沉积物是上层水体中PAHs的重要二次污染源. 相似文献
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