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181.
嵊泗养殖海区具有适合于水产品生长的温度、pH、透明度、盐度等自然条件,有较高的溶解氧、丰富的溶解无机氮和磷,有密度较高的浮游植物和微小型浮游动物作为饵料基础,是理想的海水养殖区。但此区水体已进入富营养化类型,周年测定结果有61.54%站次富营养化指数≥1。按水质指数有35.90%站次属中到重污染。此区又是赤潮多发区,赤潮史生期及前后期水质有明显变化,富营养化指数增高2~10倍,水质指数均属中至重污染。列举了近年来该区赤潮发生状况对养殖业的影响。采用回避赤潮的养殖措拖取得良好效益。 相似文献
182.
荣获“煤炭工业环境保护先进集体”、“山东省环境保护先进企业”的新汶矿业集团公司,近年环境保护工作又迈出新步伐。 为加强对环保工作的领导,公司成立了以总经理为主任、18个处室负责人为成员的环保委员会,设立了环境保护处,层层签定了环保责任书,各矿、厂也健全了环委会和环保办公室,配备了专兼职管理人员和环保网员,形成了公司、矿、工区三级环保管理网络。并利用多种形式,营造了强大的环保舆论氛围。 相似文献
183.
新汶矿业集团公司翟镇煤矿洗选厂,坚持把生产与环保工作摆在同等重要位置,仅去年以来,他们就在环保设施建设中投资650多万元,保护了环境,促进了生产。 该矿洗选厂是一个年入洗能力为1.2Mt的大型洗选厂。该厂自建设以来,坚持把环保工作列为厂建工作的重要内容,坚持不懈地抓好环保工作。洗选厂先后对污水和噪声污染进行了重点治 相似文献
184.
185.
186.
为探明氯基和硫基化肥单施或混施对土壤镉(Cd)水稻生物有效性的影响,选取典型水稻土红黄泥(第四纪红色黏土母质发育),按不同比例添加氯基肥(KCl、NH4Cl)和硫基肥[K2SO4、(NH4)2SO4],在3种外源Cd水平下(0、0.5和2.0 mg ·kg-1)进行水稻盆栽试验,研究土壤pH、Cd形态、水稻植株各部位和糙米Cd富集情况.结果表明,施用氯基和硫基肥均会使土壤酸化,但氯基肥的影响更显著.水稻灌浆期,单施氯基肥较单施硫基肥的土壤pH值平均降低了0.28;水稻成熟期,氯基肥对残渣态Cd具有活化作用,而硫基肥会将酸可提取态Cd钝化为残渣态;氯基和硫基肥混施较单施同种肥料更易促进水稻植株富集Cd;糙米Cd富集量在氯基和硫基肥1 :1处理时最高,为0.21 mg ·kg-1(2.0 mg ·kg-1外源Cd水平),较单施氯基肥提高了16.4%,较单施硫基肥显著提高了113.3%.因此,氯基肥和硫基肥混施会使水稻糙米Cd富集量上升,为保障粮食品质安全,水稻种植更宜单施硫基肥. 相似文献
187.
介绍了环境问题的由来和当前全人类所面临的生态环境破坏严重的问题,系统地总结了中国在21世纪发展中必须解决的环境污染问题,在此基础上提出了可持续发展战略,并证明了可持续发展是适合中国国情发展模式的正确选择. 相似文献
188.
189.
为提升盐穴储气库注采管柱的内腐蚀速率预测精度,建立了基于小波核主成分分析方法(Kernel Principal Components Analysis, KPCA)和樽海鞘群算法(Salp Swarm Algorithm, SSA)优化的极限学习机(Extreme Learning Machine, ELM)腐蚀速率预测模型。首先通过小波KPCA提取影响注采管柱内腐蚀的主要特征,应用ELM建立盐穴储气库注采管柱内腐蚀速率预测模型,并采用SSA对模型参数进行迭代寻优,避免原参数选取的强随机性对模型泛化能力和预测性能的影响。结果表明,经小波KPCA特征提取后得到包含98.73%原信息的3项主成分,SSA-ELM模型的预测结果与实际值基本吻合,其均方根误差(ERMS)为0.009 3,平均绝对百分比误差(EMAP)为0.336 0%,决定系数(R2)高达0.991 2,较其他3种对比模型性能更优。研究表明,所建模型具有强泛化性能和高预测精度,能够有效预测盐穴储气库注采管柱的内腐蚀速率,为盐穴储气库注采系统的完整性评价和风险预警... 相似文献
190.
为研究火源空间位置对高层建筑环形走廊安全区域划分的影响,采用PyroSim软件模拟不同火源空间位置下烟气温度、烟气浓度及烟气能见度的变化情况对环形走廊进行安全区域划分的影响。结果表明,火源距离地面竖直高度一定时,由于走廊拐角的卷吸作用,走廊截面交界处的烟气温度和CO体积分数远高于无截面交界处,能见度则远低于无截面交界处,且落入重度危险区域。火源竖直高度越高,走廊拐角处同一位置烟气温度越高,当火源竖直高度上升到90 m时,走廊烟气温度最大增加到270℃。拐角和环形走廊中间部位烟气温度和CO体积分数明显高于其他部位,若无任何排烟措施,对人员逃生非常不利。当火源距离走廊窗口的水平距离一定时,火源距离地面的竖直高度越高,室外风速对走廊安全区域的划分影响越大。安全区域、轻度危险和中度危险区域面积随着火源位置高度的增加而增加,重度危险区域则逐渐减少,且火源位置高度越高,变化趋势越显著。 相似文献