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691.
从污染土样中分离出一株多氯联苯(PCBs)降解菌,利用细菌通用引物扩增降解菌的16S rDNA,得到~1 500 bp的片段。经纯化,测序后在Genbank上进行同源性比较分析及系统发育树构建,初步鉴定该菌株为Pseudomonas sp,并用其对PCB77进行降解研究。研究结果表明,该菌株在培养2 d后达到对数生长期,当培养温度为30℃、培养基pH值为7.0、微生物接种量为109cfu/mL、PCB77初始浓度为1.0 mg/L时,微生物对PCB77的降解率为58.63%。微生物对PCB77降解的最适条件为:培养基pH值为7.0、微生物接种量为2×109cfu/mL、外加蔗糖浓度为2.0 g/L、PCB77初始浓度为0.5 mg/L。 相似文献
692.
以东海原甲藻分泌的藻类有机物(AOM)为研究对象,研究粉末活性炭预沉积和预吸附两种膜前预处理手段对海水中AOM的去除作用,对比分析AOM直接超滤、预沉积和预吸附后再超滤时膜通量、膜阻力分布、膜表面亲疏水性和粗糙度的变化,探讨粉末活性炭孔隙结构、沉积量对AOM去除效果及超滤膜污染的影响.结果表明,活性炭预沉积和预吸附能够提高超滤膜对含AOM海水中DOC和UV254的去除率,预沉积对AOM的去除作用优于预吸附,介孔活性炭较微孔活性炭的预沉积效果更好,当介孔活性炭PAC2的沉积量为0.4g/L时,DOC和UV254的去除率较直接超滤分别提高了25.1%和33.6%.紫外吸收比指数(URI)分析表明,活性炭预沉积和预吸附对有机物的去除作用具有选择性,AOM中芳香族物质较脂肪族羧基类物质更易被除去.粉末活性炭预沉积下AOM超滤时的滤饼层污染阻力(Rc)和膜孔堵塞阻力(Rp)较直接超滤分别降低了39.6%和81.2%,活性炭在超滤膜表面形成的滤饼层结构将AOM与超滤膜进行了隔离,能够减缓膜污染速率,对于控制膜的不可逆污染亦具有重要作用. 相似文献
693.
694.
江苏省在2013年底通过了国家环境监测站标准化建设整体验收,成为全国第一个整体达到国家建设标准的省份。在总结江苏省主要建设经验的基础上,为定量评估江苏省各级环境监测站标准化建设成效水平,以《国家环境监测站标准化验收评分办法》评价指标为基础,尝试构建环境监测站建设成效评价指标体系,并应用层次分析法确定指标及其权重,共设1项一级指标、5项二级指标和12项三级指标。通过专家综合决策打分,确定各项评价指标的权重值,赋值计算综合成效评价指数。结果表明,全省实验室条件、仪器设备、监测数据、论文发表、能力认证等方面发展迅速,但人员扩编有待进一步加强。该方法为政府部门考核财政资金投入绩效、优化管理决策提供了定量评价参考。 相似文献
695.
<正>危险品仓库是存储和保管易燃、易爆、有毒、有害物质等危险品的场所,如果储存不当,极易发生火灾、爆炸、有毒化学品泄漏等生产安全事故。为了进一步规范危险品仓库的管理,本文结合《中华人民共和国消防法》、XF 1131—2014《仓储场所消防安全管理通则》、GB 17914—2013《易燃易爆性商品储存养护技术条件》、GB/T 12801—2008《生产过程安全卫生要求总则》等标准要求,介绍危化品仓库的常见隐患,供广大安全管理人员和监察人员, 相似文献
696.
固相微萃取-毛细管气相色谱法快速同步分析水中挥发性卤代烃及氯苯类化合物 总被引:12,自引:4,他引:12
固相微萃取是一种快速、简便、集萃取浓缩进样于一体的样品前处理技术,具有分析时间短、灵敏度高、无需有机溶剂的优点.本工作用固相微萃取富集水中挥发性卤代烃、氯苯类化合物,毛细管气相色谱分离分析,整个分析过程只需20min,检出限可达0.01~0.3μg/L,已用于自来水、地面水源中挥发性卤代烃、氯苯类化合物含量的测定. 相似文献
697.
<正> 一、前言以感应耦合等离子体(ICP)作为激发光源的发射光谱分析法,在日本自1977年前后起就已被正式推广应用。目前这类仪器在全国可能已有500多台投入了使用。本刊由于发表了久保田写的、截至1982年11月为止的ICP方法进展综述,所以本文将从1982年11月以后到1985 相似文献
698.
司全印 《环境与可持续发展》1986,(4)
环境问题作为当今世界一大难题,已经没有人再感到惊讶或疑惑不解了. 环境问题之所以能发展成世界性难题,除了人所共知的巨大危害性原因外、防治的困难性也是重要原因之一. 造成环境问题防治的困难性有认识上的原因,也有技术上的原因和资金上的原因.特别是后者.因为即使是一个百万人口的城 相似文献
699.
700.
基于灰色马尔可夫模型的城市污水量预测 总被引:1,自引:0,他引:1
城市污水量是进行排水工程设计的基础数据,灰色系统理论在预测城市污水排放量中有着广泛的应用.基于2001-2009年天津市城市污水排放量数据,建立灰色模型对2010-2015年生活污水排放量和工业废水排放量进行预测;由于工业废水排水量数据波动较大,灰色预测结果不准确,采用马尔可夫模型对灰色预测结果进行修正.结果表明,灰色马尔可夫模型预测准确性高;预计2015年,生活污水排放量为65120.57万t,工业废水排放量为19339.39万t;随着时间的推移,天津市生活污水排放量在城市污水排放总量中的百分比越来越大. 相似文献