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81.
82.
低硒带土壤中硒的挥发过程研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文探讨了低硒带土壤中(黑龙江富裕县,河北丰宁县)硒的挥发程度及影响因素。经过干燥-再湿润的土壤样品,利用超微量硒的分析技术能够直接测出挥发性硒。土壤中硒的挥发程度与土壤湿度、温度及培养时间有关。当对土壤添加营养物质时,观察到添加含硒置较高的牛肉膏-蛋白胨营养液时硒的挥发程度显著提高。添加不同形态的硒,发现硒代蛋氨酸,硒代胱氮酸及含硒植物蛋白的土壤中硒的挥发程度显著高于对照组。而添加无机硒酸盐对土壤中硒的挥发程度影响不大。研究结果表明土壤中硒的挥发过程主要由微生物活动和硒的生物可利用度所决定。  相似文献   
83.
不同植被对工业污染区盐渍土的改良效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
以包头市西郊工业污染区盐渍化弃耕地为对象,研究了不同植被对土壤水盐动态和体积质量的影响。研究表明,造林后使林地内草本植物得到较快恢复,且归还土壤的枯落物比木本植物多,改良盐渍土壤和促进脱盐的作用较好;随植被盖度增加,盐渍土土壤含盐量和体积质量降低,盐渍土性状逐步改善。因此,在实施以耐盐树种造林为先导的工业污染区盐渍土恢复植被工程时,应适当降低造林密度,以利于林地内草本植物的恢复和建立林草复合植被,提高工业污染区盐渍土的生物治理效果。  相似文献   
84.
氮在水稻中的行为及其品种间的差别   总被引:3,自引:1,他引:3  
目前氮肥的利用效率很低,很多研究重点放在氮肥在土壤过程中的损失,对植物本身的氮素损失较少注意。作者利用^15NH4^ 和^15NO3^-双标记,对Indica和Japonica水稻亚种进行水培,在分蘖期、幼穗分化期、开花期施用,将培养液ρ(N)20mg/L的NH4NO3换成相同质量浓度的^15NH4^ NO3或NH^15NO3^;部分水稻在一周后收获,其他分别在分蘖期、幼穗分化期、开花期、成熟期收获。植株分成根系、地上部和穗部,对各自的全氮、^15N进行测定,计算植物的总吸收量。从施用量、植株总吸收量以及三部分总和的植株氮残存量的比较来研究氮素在两种水稻亚种中的行为。研究结果表明,两种植物都近100%吸收了所施用的^15NH4NO3或NH4^15NO3,但^15NH4^ 和^15NO3^-在Japonica的残存量要比Indica多,损失的部分可能往大气中散失了,意味着两种水稻亚种有着明显不同的氮素利用率。比较^15NH4^ 和^15NO3^-的残存量,结果表明^15NH4^ 留在植株体内要比^15NO3^-多,尤其在抽穗期施用的情况下,植物体在后期对^15NO3^-的转化能力大大减弱,但这部分的氮如何损失掉尚不清楚。比较植株体内各部分的氮素含量,发现Japonica的穗部比Indica含有更多的氮素,表明氮在前者的体内转化效率和利用效率高。试验结果表明,不同水稻亚种对氮素的利用以及不同氮素形态在其体内的行为不同。  相似文献   
85.
以水洗除尘技术为基础,针对下喷淋洗涤净化技术的不足,提出了反传统的向上喷淋洗涤净化的理论及液滴二次细化技术,使洗涤液滴在净化段的运行停留时间得以成倍提高,洗涤循环液的消耗量大幅度降低,显著提高了净化除尘效率和可靠性,又降低了循环泵的运行电耗,综合技术经济效益高。  相似文献   
86.
关于区县级环境监测信息管理系统建设的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
朱丽雅  凌健 《重庆环境科学》2000,22(3):12-13,17
结合软件开发的实际体会 ,对计算机技术在环境监测信息管理工作中的应用作了探索 ,并阐述了建立监测信息管理系统的意义、思路、实践及展望。  相似文献   
87.
鸡粪干燥特性及其在鸡粪干燥设备设计中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了用试验方法得到的鸡粪干燥特性及鸡粪干燥特性在鸡粪干燥设备设计中的应用,为鸡粪干燥设备的设计提供了依据。  相似文献   
88.
介绍日排放量为1200m^3的制革废水处理工程实例,文中说灾地阐述了以活性污泥法为主体的生化处理工艺对废水中污染物的去除作用,并确定主要处理设施设计参数。经过一年多的实际运行,运行状况稳定,废水中CODsf去除率为80.8%,SS去除率为89.4%,C1^6+去除率为92.5%,Cu总去除率为96.4%。  相似文献   
89.
环境试验是众多产品需经受的一种可靠性技术验证手段,而ESDS产品在环境试验过程中需要进行静电防护,以避免静电对产品带来的损伤。本文分别从管理体系与硬件体系的建立阐述了静电体系建立要求。分析了体系运行过程中试验室常会遇到了典型问题,并提出了一些改进措施。  相似文献   
90.
陕永杰  张磊 《环境工程》2016,34(11):141-144
通过采样分析山西省临汾市塔儿山铁矿区土壤中重金属元素的含量,揭示塔儿山铁矿区土壤中重金属污染的程度和来源,为矿区土壤污染治理修复提供参考依据。在尾矿区、复垦区、当地原始农业土壤区、处理污灌农地土区分别随机采集土壤样品,并进行9种重金属含量测定,采用地累积指数法和变异系数进行污染等级评价分析,并测定了土壤p H值。矿区As、Se、Zn、Pb 4种元素达到强度污染标准,Cd、Cr、Cu、Ni 4种元素为轻中度污染,无Hg元素污染;铁矿区土壤的p H值高于8.0,属于强碱性,不利于农作物的正常生长发育。粗放的铁矿开采活动是产生重金属污染的主要原因。  相似文献   
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