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501.
政府在环保产业发展中的作用 总被引:4,自引:0,他引:4
本文立足于我国市场经济体制不完善的现实,指出发展我国环保产业,政府应发挥主导作用,并提出了促进我国环保产业发展的政策对策。 相似文献
502.
于秋冬两季,利用法国生产的自动监测仪对重庆市城区7条交通主干道的近地面空气质量进行了监测。结果表明:在监测期间,各个监测点PM1o是首要污染物,并且秋季比冬季污染严重,7条道路的日平均浓度为0.419mg/m^3,最大浓度为0.687mg/m^3,最大超标率为3.58倍;而NO2和SO2在冬季比秋季污染严重,NO2最高浓度是0.126mg/m^3,平均浓度是0.089mg/m^3,S02最高浓度是0.333mg/m^3,平均浓度是0.216mg/m^3,表明交通干道空气污染严重。 相似文献
503.
504.
金发草对土壤中菲、芘的修复机制 总被引:5,自引:2,他引:5
采用盆栽试验法,研究岩生植物金发草(Pogonatherum paniceum L.)对土壤中芘、菲的去除效果与修复机制.结果显示,在试验浓度范围(20~322 mg·kg-1)内,种植金发草能有效去除土壤中芘、菲污染. 70 d后,菲、芘去除率分别为50.97%~86.77%、 46.45%~76.7%;比对照1(加0.1% NaN3)高63.56%、 58.6%,比对照2(无NaN3)高46.09%、 42.92%.金发草能吸收、富集部分菲和芘,根、茎叶组织中菲、芘含量随菲、芘添加浓度的升高而增大,且根部大于茎叶部、芘大于菲,但生物浓缩系数却逐渐减小.修复过程中,非生物因子、植物代谢、富集、微生物降解对菲的去除率分别为5.1%、 0.32%、 4.22%、 17.47%,对芘的去除率分别为2.56%、 4.27%、 2.01%、 15.68%;植物-微生物间的交互作用对菲、芘的去除率分别为41.56%、 36.64%.说明植物-微生物交互作用是金发草修复土壤中菲芘污染的主要机制. 相似文献
505.
506.
甲醛是最受关注的室内气态污染物之一。传统甲醛吸附类净化材料存在寿命短、二次污染、废弃物难处理等问题。以钛酸四丁酯为钛源,通过溶胶-凝胶法在氩气气氛下煅烧制备了黑色二氧化钛,采用TEM、XRD、DRS、XPS等技术手段表征了材料的物理、化学、光学特性,并利用连续流表面式光催化反应系统测试黑色TiO2的甲醛净化性能。结果表明,黑色TiO2存在表面无序层和氧空位等特征,并在紫外和可见光区域表现出更高的吸光度和更窄的带隙,紫外光下的甲醛单通净化效率可达78%。通过将活性炭与黑色TiO2复合,可进一步提升材料的甲醛净化效率,并得到在不同流速下活性炭的最佳负载量。黑色TiO2/活性炭与负载高锰酸钠的活性氧化铝经过16 h的长期性能测试对比,前者累计净化量是后者的1.5倍,且并未出现效率的衰减。本研究可为光催化技术在室内甲醛净化领域的应用提供参考。 相似文献
507.
对云南某高砷烧渣进行了酸浸-深度还原-磁选实验研究,采用HSC、SEM-EDS、XRD等检测技术分析了提铁脱杂的机理。研究结果表明,原料中Fe品位为 57.35%,含As高达2.78%,As主要以金属砷酸盐形式赋存,Cu和Zn的品位分别为0.52%和0.57%。在浸出温度60 °C,硫酸质量分数25%的条件下,浸出作业As脱除率为86.43%。浸出渣碳热深度还原最佳实验条件为:还原温度1 050 °C,还原时间120 min,煤粉质量分数30% ,砷的作业挥发率78.23%。焙烧样品经磁选后,最终获得铁品位71.19%,总回收率约92%,含As 0.08%, 含Cu 0.29%,含Zn 0.10%的铁精矿。基础理论分析及样品特性研究结果表明,酸浸促使难溶性金属砷酸盐中As转变为易溶性的H3AsO4,碳热深度还原实现了氧化铁矿物向金属铁相的转变以及As的进一步脱除。研究为类似硫酸烧渣的综合利用提供了一定的理论基础和技术支撑。 相似文献
508.
509.
为高效回收废抛光粉中的稀土元素,需要预先脱除其中的Si、Al杂质。采用NaOH溶液浸出工艺脱除废抛光粉中的Si、Al杂质,研究了碱比(NaOH与抛光粉质量比)、浸出时间、浸出温度和碱浓度对Si、Al脱除率的影响。结果表明:碱比与浸出时间对Si、Al脱除率影响较大;当浸出温度为90 ℃,碱比为1.0,浸出时间为90 min,NaOH浓度为1.00 mol/L时,Si、Al脱除率分别可达95.37%和97.93%。 相似文献
510.
选取贵阳市七彩湖作为我国南方喀斯特地貌特点地区黑臭水体治理的典型案例,分析与阐述了七彩湖主要水环境问题、治理措施、典型治理技术以及治理成效。治理前七彩湖存在污水收集能力不足、生活垃圾任意堆放、底泥淤积严重等问题,水质为重度黑臭,贵阳市采取了控源截污、内源治理,活水循环、清水补给,生态修复、景观打造的治理思路,采用了以箱体内设泥渣砂油(SSgo)固液秒分离技术和固定床生物膜反应器(FBBR)工艺为核心的污水处理集成技术、生境营造与生态修复技术及活水循环提质技术开展治理,取得了良好的环境效益、经济效益和社会效益。 相似文献