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811.
土壤总铬测定方法的改进 总被引:3,自引:0,他引:3
硝酸--硫酸--磷酸消解,高锰酸钾氧化,二苯碳酰二肼分光光度法检测土壤总铬是土壤总铬检测方法之一。文章在上述方法原理基础上通过实验进一步研究建立新方法。该方法检出限低0.075μg,灵敏度、准确度高,精度小于等于3%。新方法操作更科学,降低实验成本、省力、省时、准确、快捷。 相似文献
812.
固定化生物活性炭处理低浓度甲醇废水 总被引:11,自引:0,他引:11
将分离筛选得到的甲醇降解菌固定在颗粒活性炭上,组成固定化生物活性炭反应系统,研究该反应系统处理轻度污染含甲醇废水的最佳运行条件和运行效果,结果表明,固定化生物活性炭处理轻度污染含甲醇放心水的方法明显好于3种树脂和单纯活性炭吸附处理,反应系统的最佳运行条件是水力负荷0.84-0.77m^3(m^2.h),停留时间57-62min,pH7-8,温度20℃-30℃,溶解氧是去除甲醇的主要限制因子,甲醇含量为11.3-23.1mg/L时,去除率大90%,出水CODcr小于12mg/L。此外还研究了生物活性炭生物膜的一些特点,并分析了运行中活性炭吸附性能的变化。 相似文献
813.
太原市空气中硫污染物的植物体内积累的研究 总被引:10,自引:1,他引:9
太原市是我国污染最严重的城市之一,SO2是污染的主要因子。文章对该市54科121种绿化植物作了调查,测定比较了44种植物叶片的含硫量,在一年时间内逐月测定了国槐树枝条和叶片的含硫量,分析了硫化物在树体内积累的动态规律,为利用绿化植物净化污染提供了科学依据。 相似文献
814.
圾圾堆肥场的建设将改变目前垃圾任意堆放的局面,堆肥产品可用于林业使垃圾得到无害化处理,并变废为宝,尽管如此在垃圾堆肥过程中还将释放出有害气体和垃圾渗透液等环境质量,针对堆能所产生的大气污染物进行源强确定,扩散计算,分析其影响范围并推算卫生防护距离。 相似文献
815.
沉淀——吸附法处理果胶工艺废水 总被引:1,自引:0,他引:1
利用果胶废水中的Al(Ⅲ)和石灰乳沉淀,并用炉渣、活性碳脱色的方法,处理盐板法提取果胶的工艺废水。通过正效实验,研究了最佳工艺条件。该工艺处理后的废水,Al(Ⅲ)去除率96.8%,CODCr去除率为92.7%,SO4^2-去除率为61.5%,且废渣产出量少。 相似文献
816.
在气升式要逆环流反应器中运用振荡气升操作进行甘油发酵 总被引:2,自引:0,他引:2
在耐高渗酵母Candida krusei发酵生产甘油的过程中,为在基本不增加投资或操作强度的基础上进一步提高甘油的产率,本文采用了一种气升式可逆环流反应器,空气可以通过反应器底部的中心喷嘴或环隙喷嘴交替地进入反应器内,从而形成振荡气升操作。实验表明,与最佳的稳态中心气升操作相比,周期性振荡气升操作可以显著提高甘油的产率,但对残糖消耗速度无明显影响。图2表1参8 相似文献
817.
氧化亚氮形成的微生物学分子机制研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
1 氧化亚氮 (N2 O)的形成N2 O是继CO2 、CH4之后的第三大温室气体 ,它能破坏大气中的臭氧层 .在过去的 2 0~ 30年间 ,N2 O以每年 0 .2 %~ 0 .3%的速率增长 ,并且有进一步增长的趋势[1 ] .地球上人类和其他生物的活动是N2 O产生的主要来源 ,而微生物是其中最重要的生物源 .微生物产生N2 O的机理主要是通过硝化作用和反硝化作用过程进行的 ,如图 1所示 .反硝化过程中N2 O的形成 :硝化过程中N2 O的形成 :图 1 N2 O的形成Fig.1 FormationofN2 O 催化反硝化过程的酶有 4种 :硝酸还原酶 (Nar)、亚… 相似文献
818.
介绍了铁板法测定土壤水分的方法。试验结果表明,烧烤铁板时间为1.5小时就能满足测定土壤水分的要求。用该方法对沙漠腹地草坪的水分动态进行了一个灌溉周期的测定,效果理想。 相似文献
819.
城市火险预警部的火源综合指标的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
提出将环境气象因素与火源综合指数分离的方式火险预警方程的方法,并分析讨论了南京市1991-1996年火源综合指数的变化特征,分析结果表明火源综合指数有显著的季节变化,并且随着城市的结构和规模及消防措施的改变,火源综合指数存在年际的趋势变化。 相似文献
820.
全部大豆熏气试验是在四套开顶式熏气罩内完成,A,B、C和D(CK)的罩内HF浓度分别为0.0036,0.011,0.038和0.0007mg/m^3。根据获得的结果,叶片电导率的变化与叶片生长和吸收氟的环境条件和植物的发育阶段密切有关。发现,叶片的氟含量和吸收速率随熏气时间和浓度同步增加,而最高值出现在HF浓度较高的C处理组,大豆叶片比其他部分要累积更多的氟,而且各处理之间地叶片含氟量方面差异明显,而在根、豆荚和豆粒之间差异不明显,较高浓度的熏气使豆荚数,豆粒数以及豆粒重差异明显增加,当浓度大于0.0036mg/m^3时,可能会较大程度降低大豆产量。 相似文献