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151.
巢湖水体散射和后向散射特性研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
湖泊水体散射特性的研究对湖泊水色要素遥感反演模型的发展具有重要的意义.本研究利用AC-S和ECO-BB9实测了巢湖水体的散射系数和后向散射系数,在分析光谱变化特性的基础上,构建了悬浮颗粒物散射系数和后向散射系数的幂函数光谱模型,获得的光谱指数分别为0.86和3.24.研究发现悬浮颗粒物散射系数与TSM和ISM都存在较好的线性函数关系,进而提出水体中总悬浮颗粒物的比散射系数为0.6364(10-3m2·mg-1),无机悬浮颗粒物的比散射系数为0.9108(10-3m2·mg-1).同时,分析了悬浮颗粒物后向散射率和折射指数的变化,其变化范围分别为0.003~0.026和1.02~1.06.  相似文献   
152.
为了解“十三五”期间天津市PM2.5减排效果,基于2015~2020年不同大气污染治理措施的减排量核算结果,利用空气质量模型和高时空分辨率PM2.5监测数据,对“十三五”期间天津市PM2.减排效果进行分析.结果表明,2015~2020年,天津市SO2、 NOx、 VOCs和PM2.5的排放量分别减少4.77×104、 6.20×104、 5.37×104和3.53×104t,其中工艺过程、散煤和电力治理对SO2的减排贡献大,工艺过程、电力和钢铁治理对NOx的减排贡献大,工艺过程对VOCs的减排贡献最大,工艺过程、散煤和钢铁治理对PM2.5的减排贡献大.“十三五”期间天津市PM2.5浓度平均值、污染天数和重污染天数明显下降,分别较2015年下降31.4%、 51.2%和60.0%;与前...  相似文献   
153.
沈阳市水污染物排放总量控制的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以沈阳市为实例,详细地介绍了城市水污染物排放总量控制的系统结构,探讨和论述了总量控制因子和总量控制目标的制定原则、方法,实现总量控制目标的措施,总量的考核与管理.  相似文献   
154.
几种基质对水中磷的吸附特性   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
选取钢渣、活性炭、天然沸石、粗砂4种基质,结合矿物成分分析研究其对磷的等温吸附特征和吸附动力学过程,并考察pH值对其吸附磷的影响.结果表明:活性炭、天然沸石、粗砂的等温吸附特征与Freundlich方程拟合较好(r>0.9);而钢渣更符合Langmuir方程.其吸附能力大小为:钢渣>活性炭>沸石>粗砂.沸石、粗砂对磷酸盐的吸附以物理吸附为主,钢渣以化学吸附为主,而活性炭在前期以物理吸附为主,后期则以化学吸附为主.Elovich方程和双常数速率方程能较好的反映4种基质对磷的吸附动力学特征.pH值的变化对钢渣的吸附性影响不大,沸石在酸性及弱碱性条件下对磷的吸附性相当,活性炭在pH3~13吸附量维持在190mg/kg左右,粗砂在pH3时吸附量达最大,综合而言,在土地处理系统的实际应用中,选取钢渣可获取最佳的除磷效果.  相似文献   
155.
危险化学品径记是我国危险化学品安全管理的一项基础工作,通过危险化学品登记,可以摸清我国危险化学品生产、储存、使用企业的情况,掌握相关化学品的危险性及安全信息资料,建立起国家危化品信息库,为安全监管和事故应急救援提供信息支持。危险化学品登记工作与相关行政许可进行关联是推动该项工作顺利开展的重要手段.  相似文献   
156.
随着国家对生活垃圾分类与减量化、无害化及资源化的大力推广,如何针对我国餐厨垃圾的特点进行有效回收与再利用也成为了行业内的热点问题.然而,我国的垃圾分类尚还处于起步与试运行阶段,大部分地区还未开始尝试从源头对餐厨垃圾进行分类筛选,因此导致餐厨垃圾的剩余价值无法充分体现.近年来,生物炭材料在过硫酸盐高级氧化技术领域展现出非...  相似文献   
157.
深圳滨海大道工程的生态影响与生态补偿   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过运用景观生态学原理对滨海大道工程中生态环境的损失及生态补偿的阐述,指出了道路工程的实施必须充分考虑生态环境损失及相应的生态建设,以利于区域内生态环境良好发展.  相似文献   
158.
童伟  向峰 《云南环境科学》2005,24(Z1):198-199
从滤筒的检查到筛选、滤筒称量处理以及对相关实验室的要求等几个方面阐述了如何对烟尘采样的滤筒进行质量控制,最大限度地减小烟尘采样中由滤筒所导致的误差。  相似文献   
159.
沈阳市水资源综合利用对策探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
对沈阳市水环境的现状及水资源的综合利用对策进行了初步的探讨 ,并针对不同的环境污染状况 ,提出了不同的水资源综合利用措施 ,并强调指出了政府的政策导向在水资源综合利用中的重要作用  相似文献   
160.
以硫铝酸盐水泥为激发剂对氟石膏进行改性,实验表明:硫铝酸盐水泥的加入可以提高氟石膏的水化活性,缩短氟石膏的凝结时间,使试件的耐水性及强度均有较大幅度的提高。通过控制硫铝酸盐水泥(SAC)在氟石膏中的掺量可以取得最佳效果。  相似文献   
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