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271.
降雨促渗对地表径流污染物负荷影响模拟试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
建立模拟降雨装置,研究降雨条件下功能性材料与聚合物对降水土壤渗透性与地表径流污染负荷的影响。研究证实,沸石与PAM不仅能够促进降雨土壤水的人渗、延缓并减少地表径流.而且使土壤渗液和地表径流水质TSS、TN、TP、COD污染物负荷降低。以3kg/hm^2PAM、3kgPAM与7.5t/hm^2沸石、6kg/hm^2 PAM3种方式处理,径流COD负荷为对照的39.12%-69.76%、26.14%-46.63%和20.60%-28.09%;TN、TP与TSS负荷较对照分别减少44.36%-96.47%、66.63%-98.99%、93.71%-99.62%和50.46%~98.40%、83.30%~99.3l%、94.91%~99.72%和31.06%~77.23%、46.82%,86.22%、83.54%-95.33%。聚合物与功能性材料改良土壤是一种削减地袁降雨径流非点源污染的有效手段。  相似文献   
272.
通过在垂直流模拟人工土柱上种植不同的花卉植物,研究了垂直流花卉人工湿地对污水COD、BOD5、TN和TP的净化效果的影响。结果表明,所选用的5种陆生花卉,甚至鲜切花卉对化粪池污水有比较好的净化效果,它们对BOD5的去除率可达到92.04%以上,对TP的去除率甚至可达到97.77%以上。而且种植花卉植物的人工湿地出水水质要好于不种植物的对照湿地系统。  相似文献   
273.
渭河中下游泥沙产生的原因及治理方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
渭河流域降水集中,多暴雨,三门峡水库的修建使渭河下游泥沙淤塞,河口抬升,导致渭河下游成为悬河,洪涝灾害频繁.建议采取以下措施:加强水土保持,构筑减沙拦泥的"绿色屏障";建设流域上游拦沙减淤及水沙调控工程体系;调整三门峡水库的运行方式,降低潼关高程,以及进行水资源综合开发.  相似文献   
274.
沱江氮污染物转化规律及污染容量   总被引:6,自引:2,他引:6  
本文研究氮污染物在沱江水体中的转化规律及其主要的影响因素。通过实验室模拟试验和野外现场水团追踪试验求得氨氮在沱江水中的总消失速度常数k_T、硝化速度常数k_N、温度校正系数θ以及氨氮的耗氧系数f_n。在参数计算方法上较前人有所改进。建立了计算沱江氮污染容量的数学模式,并用该模式估算了沱江在不同流量和不同水温条件下所能容纳氮污染物的负荷量。  相似文献   
275.
本文主要根据加压水解法原理研究了含氰废水的除氰率与压力、溶液pH值与水解时间等因素的关系,为工业装置设计提供数据。  相似文献   
276.
在高达400℃的缺氧条件下对不同处理深度的生活排泄物进行了热分解处理试验,探讨了主要处理产物与它们之间的联系。发现处理程度越浅,可回收的能量越多。一般生活污泥约可产油20%。  相似文献   
277.
随着环境保护事业的深入发展,各县(市)相继开展了固定污染源的烟尘测试工作。为了提高环保监测人员的业务素质,江苏省环境保护监测站于五月二十一日至二十九日在徐州市环境保护监测站举办了烟尘测试学习班。来自全省各县(市)及徐州市区、局、公司环保监测站第一批学员共43名参加了烟尘测试学习班。学习班注重实际监测能力的培训,收到了较好的效果。第二期烟尘学习班将于九月份举办。  相似文献   
278.
利用激光气溶胶雷达和风廓线雷达,结合卫星遥感资料、地面气象要素资料、大气气溶胶浓度资料和HYSPLIT模型,研究了2017年5月5—8日淮北地区一次沙尘天气过程的特征.结果表明,2017年5月5—6日上午的浮尘(过程1)是由西北-华北地区的远距离输送所致,其中PM_(10)峰值浓度高达766μg·m~(-3),而6日下午—7日的浮尘(过程2)是冷空气回流所导致.外源输入、气象要素和垂直风场的变化为浮尘天气的发生和维持创造了有利条件,降水的出现使本次浮尘天气过程结束.激光气溶胶雷达可以有效监测此次浮尘天气的大气气溶胶消光系数的空间分布,能直观准确地反映出污染物的分布聚集情况以及时空变化,对大气污染监测具有重要意义.本研究还提出了适合江苏地区的浮尘客观判定方法,SO_2/PM_(10)、NO_2/PM_(10)以及PM_(2.5)/PM_(10)的比值可以有效判别浮尘天气.  相似文献   
279.
本文用1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)作捕集剂,根据溶剂浮选分光光度原理,提出了一个测定痕量镍的新方法.在pH3—11时,待测镍离子与PAK形成的红色络合物可被N_2气泡浮选,然后溶解在苯中,于585nm处测定苯溶液的吸光度.这个方法灵敏准确,并可用于测定饮用水中ppb级镍.  相似文献   
280.
本文设计4组模拟实验,研究不同条件下硝酸盐在水-土壤体系中的反硝化作用。实验结果说明,微生物在反硝化作用中起主要作用,反硝化速度与有机质含量呈对数正相关。30℃比15℃更有利于反硝化作用,恒温30℃厌氧培养96小时,可将120毫克/升的NO_3~--N去除80%,在浸泡或厌氧培养反硝化过程,NO_2~--N的最高浓度可达2—9毫克/升,但持续时间不长,3—6天即可降至土壤本底值。  相似文献   
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