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81.
亚铁氧化反硝化过程,是指亚铁氧化和NO3--N还原相结合的生物矿化过程,该过程不仅可以实现水中NO3--N脱除,还可以得到对多种污染物有较强吸附去除能力的铁矿物。构建了亚铁氧化反硝化过程的连续流式生物膜反应器,分析了反应器运行3个月后内部生成的颗粒物特性及其对重金属镉(Cd)的吸附效果。结果表明:反应器内不同位置会生成颗粒成分不同的铁矿物,下部和中部以菱铁矿为主,上部以针铁矿为主。这些颗粒均具有较大的比表面积和多种有利于吸附的有机官能团,对于水中Cd2+具有较强的吸附能力,不同位置形成的颗粒物的吸附去除率从大到小依次为出水>上部>中部>下部,去除率均可达到84%以上,吸附动力学和热力学方程更符合准二级动力学方程和Freundlich模型。  相似文献   
82.
目的探寻混凝土在杂散电流和氯离子耦合作用下的腐蚀规律,研究新型阻锈剂的阻锈性能。方法运用电通量法和RCM法,对20 V杂散电流作用下,混凝土的抗氯离子渗透性能进行表征,设置空白组对照实验,对添加阻锈剂后,混凝土的抗氯离子渗透性能进行效果评价。结果在杂散电流和氯离子的共同作用下,混凝土结构腐蚀的倾向将变大,并且会加速腐蚀反应的进行。混凝土结构在通电48 h后,其电通量高达5778.67 C。与空白组相比,添加阻锈剂混凝土试块的氯离子扩散系数下降45.62%。结论添加4%阻锈剂的混凝土试块有着较好的抵抗氯离子渗透的能力。  相似文献   
83.
开展山水林田湖草生态保护修复是生态文明建设的重要内容,是贯彻绿色发展理念的有力举措。本文结合承德市御道口牧场管理区山水林田湖草生态保护与修复工作,以"山水林田湖草是一个生命共同体"为指导理念,统筹山水林田湖草系统治理,提出牧区生态环境保护修复工作的统筹原则、空间布局、实施内容等,即构建"一区两带"生态保护修复空间布局,实施"山水林田湖草—人—产业"战略,切实抓好生态保护修复工程的组织实施,改变治山、治水、护田各自为战的工作格局,为实现"大美牧场"提供有力的支撑。  相似文献   
84.
随着环境监测数据空间分辨率的提高,越来越多研究人员选择将大气颗粒物多点位数据合并进行解析.本文通过模拟试验的方法,共设定了三大类八小类情景评估了不同条件下将多点位受体(大气颗粒物)进行解析的结果,同时结合合肥市2014年PM2.5数据进一步验证多点位数据合并解析的适用性.结果表明:各点位间源贡献时间趋势完全一致时,多点位合并解析并不会使PMF模型的结果变好.各点位间源贡献时间趋势差异明显时,多点位合并解析更易解析出结果.各点位间源贡献时间趋势部分相同时,多点位合并解析的结果整体趋于变好,但是对某些源类的解析可能更差.  相似文献   
85.
在现代企业生产中,员工间的密切联系与默契配合,是实现安全顺稳的根基;一旦基础失衡,灾难便会降临……  相似文献   
86.
<正>近日,有媒体报道,浙江省杭州市余杭区塘栖环保所在处罚两家企业后,通过耐心教育、技术指导等,促进企业加大环保设施投入,使企业一方面提升了生态环保水平,获得了可持续发展的空间;另一方面,通过新设施实现废物回收利用和费用成本降低,并从中获得了可观的经济效益,这让经营者颇为感激,于是送来了锦旗和感谢信。有人形容生态环境部门与排污企业是猫鼠关系,老鼠给猫送锦旗,是不是有猫腻?事实表明他  相似文献   
87.
正当今社会,私人汽车迅速普及,已成为犯罪活动的关键要素之一。与此同时,大量的监控设备投入使用,产生海量的车辆监控数据。公安工作中需要投入大量的人力和时间,手动查阅海量监控视频和过车图片,从而发现犯罪车辆。在大数据时代,如何利用大数据串联公安各类数据,并进行深度挖掘,从而减少公安工作中的人力和时间消耗,提高犯罪车辆的搜索效率,成为当务之急要解决的问题。本文提出的以涉车数据为核心的情报研判系统的设计,  相似文献   
88.
89.
加强对公众的行为的管制和引导,促进公众转向资源节约与环境保护行为是一个亟待解决的问题,在当今社会的背景下,通过大量的实践调查,对公众资源节约和环境保护进行深层次的探究,为政府引导公众进行资源节约和环境保护提供理论依据。  相似文献   
90.
从污水处理厂废水中分离筛选出一株以BTEX为唯一碳源的阴沟肠杆菌,命名为btex-4,菌种鉴定为Enterobactergergoviaes train:NBRC 105706。btex-4菌在温度为30℃,底物浓度为100 mg/L,p H=7.0,150 r/min条件下对BTEX的降解率依次为90.04%、90.13%、92.68%、95.83%。菌株在p H=6~8的范围内,可以正常生长并在72 h内将底物全部降解。同时btex-4可以降解25~200 mg/L的BTEX,当底物浓度低于25 mg/L时,菌株生长缓慢,当底物浓度高于100 mg/L时,会对乙苯的降解产生抑制,乙苯的降解速率降低。另外,该菌株可以适应10~30℃的温度变化,且随着温度的升高,降解率和降解速率随之升高。  相似文献   
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