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11.
公众逐渐认识到,工业的发展产生了大量不同的有害废物.国际运输、处理和处置有毒与危险废物可危及人体健康和环境质量.很明显,尽管人们在特殊处置技术的知识上,在废物管理和控制程序方面取得了一些进展,但还不够.这个问题需要通过立法来解决,因为事实是,有毒与危险废物的处置和事故都可对环境造成损害.现各国已有 相似文献
12.
为了研究来自不同方向的沙尘暴对和田绿洲大气环境质量的影响,本文利用HYSPLIT后向轨迹模型和NCEP的GDAS全球气象要素数据,将和田绿洲西北部的墨玉县城作为模拟受点(37.26°N,79.72°E),计算2016年1月1日—2018年12月31日发生的每一次沙尘天气期间逐日18:00(世界时)36 h后向气流轨迹,轨迹计算起始高度设置为500 m,并结合相应的PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度监测数据进行聚类分析,研究抵达该地区的沙尘暴的主要移动轨迹和污染物输送路径.同时,运用潜在源贡献因子分析法(PSCF)和权重污染轨迹分析法,分析了沙尘暴期间不同气流轨迹对墨玉县污染物浓度的影响,识别大气污染物的潜在源区,揭示不同源区对污染物浓度的贡献差异.结果表明,影响和田绿洲(墨玉县)的沙尘暴主要来自西北(WN)、北(N)、东北(EN)和东(E)4个方向;其中,来自东部的沙尘天气频率最高(60.2%),但主要以浮尘天气为主;扬沙和强沙尘暴主要来自西部方向,54.48%的强沙尘暴和38.53%的扬沙来自西和西北方向.不同沙尘源区和不同传输路径上的沙尘气溶胶对和田绿洲大气环境的影响不一样.沙尘天气期间,大气PM2.5和PM10的平均浓度相当于无沙尘天气期间的3~5倍,但对SO2、NO2、CO、O3质量浓度的影响不大;由西向东和由北向南的沙尘暴对墨玉县PM2.5和PM10质量浓度的贡献率最大;由东向西的沙尘暴由于路过和田市和洛浦县等工业污染源区,此簇沙尘暴气团将该区域SO2、NO2、CO等污染颗粒携带到墨玉县,因此,东-东南(E-ES)方向的沙尘暴对SO2、NO2、CO的贡献率分别为15.56%、20.55%和21.57%.本文定量印证了沙尘暴对和田绿洲大气环境质量的影响,可为绿洲区沙尘暴研究提供参考. 相似文献
13.
在污水生物净化池里,污水生物净化过程的速度与很多参数有关,其中主要的是污水中的污染物数量和质量及污泥的活性参数,而这些参数暂时还不能受到仪器仪表检测功能的控制.因为它们的值在一昼夜间就发生极大的变化.在被溶解的有机物质污染的工业污水净化过程中,评价上述因素的影响.根据CHnΠ2·04·03-85,对计算的污水生物净化池的原始数据如下:在一个污水生物净化池里,污水每小时最大流量为720米~3/小时;平均一昼夜污水的生物化学需氧量为 相似文献
14.
本文对于海面溢油的扩散及其挥发现象,进行了简易的模型试验研究。采用以前发表过的计算原理进行了挥发过程中的空气动力学的计算。文中对热动力学部分,即油的特性与油的风化过程,也进行了详细的的描述。将实验室数据与海洋现场实测数据进行比较后。证明该模型是成功的 同时也证明,在波浪的作用下,油与水的混合对溢油挥发的影响很小,可忽略不计,鉴于在实验室试验初始阶段,尚不能确定波浪与乳化作用对溢油挥发的影响程度,我们有目的地使油的扩散模型尽可能简化。本文给出了计算油膜边缘扩散速度的公式,并提出油膜临界厚度这一概念,小于这一厚度,油膜停止扩散。继而指明了影响溢油挥发的重要因素。本文还列举了溢油挥发的实例,并叙述了风速与温度对溢油挥发的影响。 相似文献
15.
铜谷矿区是一个斑岩铜矿床,包括两个矿体,东矿体是本文重点研究的,西矿体目前正准备开采。虽然,在大多数斑岩铜矿床中,矿石是产在侵入体内,而本矿床的矿石却产在花岗闪长岩体附近的变质沉积岩中。 在此次研究中,选择石英作研究对象, 相似文献
16.
17.
18.
有关环境规章决策的科学依据方面的争讨,如要作彻底解决,通常是一件一件地进行处理。近来加拿大“科学法庭”的经验为较好地解决某些争端提供了一种模式。加拿大农业部在接受了健康福利部提出的关于抑草生能引起不可接受的癌变危险这一建议之后,下令禁止使用抑草生,抑草生是由Monsanto公司生产的系列除草剂。Monsanto公司行使在加拿大合法的法律手续,要求建立一个科学委员会来评论这一禁令,并向部长提出劝告。“抑草生评论委员会(ARB)”于1985年11月成立,1987年11月发表了评论报告。ARB是加拿大组成的 相似文献
19.
从1960到1963年这段期间,我国塑料的生产量超过2千万吨.在最近这五年中,合成树脂和塑料的生产量将近500万吨.合成橡胶的生产量也与此相当.聚合材料生产量的增加,使环境保护、聚合物废料的加工和消费以及回收聚合物原料等问题迫在眉睫.为了解决这些问题,需要研究合理地利用废塑料的方法[1].以利用废旧聚合物制品作 相似文献
20.
活性污泥法因处理费用较低廉,正广泛应用于下水或有机工业废水的 BOD 处理,可是活性污泥法有种种问题:处理时间长、装置庞大,大量产生剩余污泥等。作为其对策,研制了将微生物吸附在接触材料或砂子之类表面上的粘着型装置和高浓度氧气曝气装置,研究了提高微生物浓度以实现高速处理的方法。如果把微生物高浓度包裹固定在 相似文献