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121.
通过对汉江上游的考察,在郧西段归仙河口(GXHK)发现了典型的全新世古洪水滞流沉积剖面。采集滞流沉积层样品,进行粒度、磁化率等分析,证明研究地点具有典型的古洪水滞流沉积层。通过地层学对比分析,确定两次古洪水事件分别发生在3 000-2 700 aB.P.和公元100-200年(即1 850-1 750 aB.P.)。利用沉积学、水文学方法计算出GXHK的古洪水流量介于63 090~64 320 m3/s之间。用2010年、2011年大洪水洪痕的现代水文学验证和美国学者Baker提出的河流流域面积与大洪水洪峰流量关系进行对比分析,证明古洪水水文学计算结果合理可靠,从而为汉江上游的工程建设及沿岸地区的防洪减灾提供参考。 相似文献
122.
123.
124.
结合进口废物原料检验检疫把关的难。最,探讨了模糊综合评价法在把关中应用的可能性、合议制度在把关中应用的可行性,以及强化检验检疫人员的培训工作和提高废物原料检验检疫工作的科技水平的重要性. 相似文献
125.
通过田间试验,探讨了沼肥对甘薯的增产效应及其对甘薯品质、重金属吸收的影响.结果表明:(1)增施沼肥可以显著提高甘薯产量,施用30.0 t/hm2沼肥的甘薯产量最高,增产29.1%.(2)甘薯的不同器官中粗蛋白含量存在差异.甘薯叶中粗蛋白含量最高,甘薯藤中含量次之,而果实中含量最低.为了提高甘薯中粗蛋白含量,沼肥施用量应低于10 t/hm2.(3)施用沼肥对甘薯对铜的吸收没有显著影响;过量沼肥施用会促进甘薯对锌的吸收.沼肥施用对甘薯不同器官吸收铜、锌的影响依次为甘薯叶>甘薯藤>甘薯果实.(4)优质甘薯种植中沼肥施用量不宜超过10 t/hm2,如果考虑土壤重金属和氮素累积风险,保证土壤安全的甘薯沼肥科学施用量宜为6.1 t/hm2. 相似文献
126.
采用O3/H2O2高级氧化工艺处理炼油厂反渗透(RO)浓水,用溶气泵加压溶气并产生微气泡强化传质,确定装置运行条件,考察气体中臭氧浓度、H2O2/O3初始摩尔比、pH和温度对O3/H2O2处理RO浓水效果的影响,并对RO浓水处理效能进行研究。结果表明,随着气体中臭氧浓度的增加,COD的去除率基本呈线性增加;加入适当量H2O2能提高臭氧氧化RO浓水的效果,H2O2/O3初始摩尔比在0~0.8范围内,COD的去除率先增加后下降,H2O2/O3初始摩尔比为0.5时COD去除率最大;pH从6.84增加到9.01,COD去除率逐渐增大,pH为10.03时COD去除率反而降低;在14~28℃范围内,温度低时,升高温度COD去除率增加较大,温度较高时,升高温度对COD去除率的影响较小。为考察该工艺的稳定性,在H2O2/O3初始摩尔比为0.5、溶液pH为8~9、臭氧浓度为80~100 mg/L、温度为10~28℃条件下,对COD为90~140 mg/L的RO浓水氧化处理4~10 h,出水COD维持在39.9~49.9 mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)》中的一级A标准;去除1 g COD消耗O3 1.4~3.3 g,消耗O3与H2O2的总氧量为2.2~4.4 g。 相似文献
127.
128.
汉江流域位于黄土高原南侧,属中国南北气候的过渡区域,其重矿物组成对区域沉积物物质来源与演化研究具有重要意义。运用强磁选、重液分离法等技术手段将汉江上游谷地黄土沉积物中的重矿物提取出来,在双目显微镜和偏光显微镜下测定其含量和特征。结果表明:(1)汉江黄土重矿物有22种,其中角闪石、磁铁矿、钛铁矿等矿物为优势矿物,占重矿物总量的60%以上;稳定矿物约占重矿物总量的47.95%,是汉江黄土最主要的矿物组合。(2)典型黄土和古土壤中重矿物种类相同,但含量有一定差异,马兰黄土(L1)相较古土壤(S0)不稳定矿物含量较高,稳定矿物含量较低;(3)汉江黄土与北侧黄土高原黄土相比重矿物种类相似,稳定性组合分布一致,但汉江黄土稳定性矿物含量较高,不稳定性矿物含量较低。这些特征说明:(1)汉江上游地区古土壤和黄土物质来源一致,古土壤S0在物质组成上继承了黄土,是黄土高度风化的产物;(2)汉江谷地黄土和黄土高原风成黄土两者的物源区一致,但汉江地区黄土受到较黄土高原地区强的风化成壤作用。 相似文献
129.
130.
新型污染物抗生素抗性基因(ARGs)具有极大的生态和健康风险,污水处理厂是其重要的源汇之一;同时,零价铁(ZVI)作为一种强还原性物质,被广泛用于污水的强化处理且作用显著。该文基于现有研究,首先概述了污水处理厂中ARGs的赋存情况和传播机制;其次基于污水和污泥处理环节,评述了污水处理厂中ARGs行为对ZVI强化的处理技术(主要是生物和化学过程)的响应及相关机制,发现ZVI虽能选择性降低ARGs的丰度和多样性,但仍存在处理后出水ARGs丰度的回弹,目前新型ZVI(硫化ZVI、活性炭负载ZVI、银杏叶提取物修饰的纳米ZVI等)有望进一步提高ARGs消除效率并全面控制ARGs潜在风险。 相似文献