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441.
静态顶空气相色谱法测定工业废水中的甲醛和苯酚   总被引:7,自引:0,他引:7  
建立了静态顶空取样,气相色谱直接分析水产中甲醛和苯酚的方法。该方法有良好的重现性,甲醛、苯酚连续监测定6次的相对标准偏差分别为1.9%和4.7%,甲醛、苯酚的检测限分别为0.50mg/mL和0.30mg/mL,方法简便,快速,基底干扰小,适用于工业废水中甲醛和苯酚的同时,快速测定。  相似文献   
442.
植物酶膜萃取-气相色谱分析水体中痕量有机磷农药   总被引:5,自引:0,他引:5  
建立了植物酶膜萃取 气相色谱分析水体中痕量有机磷农药的方法 .实验表明 ,选用精面粉作为酶源并用纯水萃取所得的植物酶最为合适 .乐果、对硫磷和甲基对硫磷三种有机磷农药的检测限为 0 1 μg·l- 1;多次测定三种农药的加标回收率均达70 %以上 .  相似文献   
443.
该试验旨在改进原有的水力空化耦合电解抑藻设备并初步分析其抑藻机理。通过改变空化器位置,提高了装置的抑藻速率,在水压0.33MPa,电流密度为2.13mA/cm2条件下,处理10L藻密度为3.0×106mL-1的铜绿微囊藻藻液20min,2d后抑藻率即可达到72.5%。通过TEM电镜照片的分析,发现在受到水力空化、电解的协同作用下,铜绿微囊藻细胞受到一定程度的破坏,外部细胞壁与细胞质部分剥离,细胞内气泡体积变小。沉降柱试验对比表明在藻细胞内部细胞器受损的情况下其沉降能力提高,而随后进行的低光照培养对比试验结果说明经过处理的藻细胞在无光照的条件下死亡率高于对照样。试验结果表明:采用该装置通过破坏藻细胞结构不仅直接杀伤藻细胞,而且可使其沉降到水体底部,在光照不足的条件下来提高抑藻效果。  相似文献   
444.
自20世纪80年代以来,我国就在煤炭、冶金、有色金属、建材等行业开展了安全质量标准化工作,收到了较好的效果,积累了丰富的经验.2000年前后,我国部分行业又从国外引进了较为先进的安全管理体系.  相似文献   
445.
针对化工园区危险性变化特点,讨论了化工园区危险性及其研究现状,从企业安全情况、整体安全规划、应急救援、安全管理四个方面,给出了化工园区危险性评价指标体系,将广义集对分析与可变模糊集耦合,提出了基于可变集对模糊集的化工园区危险性评价模型。应用表明:可变集对模糊评价模型充分利用广义集对分析理论与可变模糊集的优势,科学、合理,为化工园区危险性评价研究提供了新的方向。  相似文献   
446.
为估算随泥沙颗粒迁移的重金属镉(Cd)的质量分数,采用平衡吸附法研究了西辽河不同粒级沉积物对Cd的富集特征。结果表明,不同粒级沉积物对Cd的富集系数从大到小依次为黏粒(6.65)、粉粒(4.13)、细砂(0.92)、粗砂(0.90)。黏粒级沉积物对Cd属于重度富集,粉粒级沉积物对Cd属于中度富集。其原因有二:细粒级沉积物中腐殖质含量明显高于粗粒级;细粒级沉积物中稳结态腐殖质比例较高,稳结态腐殖质的腐殖酸组成以胡敏酸为主,胡敏酸在复合体表面形成了S-HA-Cd三元配合物,增加了黏土矿物表面吸附位。西辽河沉积物在汛期黏粒级和粉粒级冲泻质泥沙所携载的吸附态镉质量分数可分别按沉积物原样的6.65和4.13倍估算。  相似文献   
447.
448.
磺胺类抗生素是一类人工合成的药物,在其生产、使用等过程中会经不同途径进入环境,虽然其半衰期不长,但由于频繁使用并不断进入环境,导致其在水体、沉积物和土壤等环境介质中的浓度逐渐升高。文章主要综述了磺胺类抗生素的物理化学性质、使用情况、来源及归趋、其在国内外水环境中残留情况,以及对水生生物的生态毒理效应。虽然水环境中低浓度的磺胺类抗生素对生物不产生明显的急性毒理效应,然而其累积效应会对水生生物产生潜在的健康威胁。  相似文献   
449.
随着《环境影响评价技术导则地下水环境》的实施,工程项目地下水环境影响评价工作日渐增多,Visual MODFLOW和FEFLOW数值模拟软件已被广泛地运用于该类工作中,但很少以工程案例来指出二者的使用差异。文章以宁夏枣泉电厂地下水环境影响评价为例,在详细分析案例区地质及水文地质条件的基础上,通过对研究区范围、边界、含水层结构等概化,建立了水文地质概念模型;运用Visual MODFLOW和FEFLOW软件分别构建了相应的数值模型,并建立了符合案例区特征的溶质运移模型;利用模型对案例的污染工况分别进行了预测计算。对比2种软件的建模过程及计算结果,指出Visual MODFLOW在建模过程中需重视边界资料的获取并在保证计算量可接受前提下尽量提高模型的网格剖分精度,而FEFLOW在建模过程中则应对源汇项进行前期必要的叠加处理。  相似文献   
450.
一、一氧化碳 一氧化碳是无色无嗅无刺激性的气体。大气中一氧化碳一部分来源于各种燃料的燃烧,另一部分则由自然界产生。燃料在不完全燃烧时,会产生大量的一氧化碳。 由于一氧化碳的碳氧键是三键(C≡O),  相似文献   
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