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171.
172.
本文针对在当前农业走向市场经济的大好形势下,提出搞好土地资源的开发必须引入市场竞争机制,才能加大开发力度;必须坚持以市场为导向、科技领先的原则,才能激发农民的积极性.同时根据山区的实际状况,总结了开发土地的经验与措施。  相似文献   
173.
微塑料(MPs)是新兴的环境污染物,在海洋中广泛存在,但其对周围海水微生物的影响尚不明确。该研究采用高通量测序分析聚苯乙烯微塑料(PS-MPs)处理人工海水中细菌16S rRNA V4高变区,分析了不同粒径PS-MPs污染对海水细菌群落组成和多样性的影响。结果表明,变形杆菌门和拟杆菌门是水体中的优势菌门,其相对丰度在PS-MPs处理后发生了显著变化,粒径不同影响有所差异。PS-MPs在一定程度上还影响了水体微生物群的丰富度和多样性。基于FAPROTAX数据库功能注释,发现虽然PS-MPs对海水中生物化学循环影响较小,但2μm和10μm PS-MPs处理水体中可能参与人类和哺乳动物肠道疾病、病原体败血症、病原体脑膜炎等疾病的细菌相对丰度增加。上述结果为MPs污染对海水生态系统的毒作用研究提供了数据支持。  相似文献   
174.
动态液上分析或洗脱和提取在美国已经被广泛地用于土壤中挥发性有机化合的分析上,环保局的条例里也详细说明了这一方法,本研究是在静态液上分析的基础上,探讨了此种方法,同时将它与洗脱和提取法进行了比较,。被分析物的回收率及此方法的精确性以9种挥发性有机化合物量来表示,其中包括卤代脂肪,非卤代芳香族化合物,以及5种不同的土壤。研究发现,在95℃平衡1小时的土壤样品/水悬浮液的直接液上分析所提供的回收率和精度  相似文献   
175.
就沈阳市城市林业状况,论述实现城市林业可持续发展的必要性和途径,以期成为城市环境建设的行动参考.  相似文献   
176.
采用1m3的小型环境模拟舱,测试了不同温度和装载度条件下胶合板、密度板、细木工板和复合地板中甲醛释放规律.研究发现:甲醛浓度在初始阶段(0~3h)均迅速增大,随后速度慢慢减小,最后浓度趋于恒定值;温度升高会促进板材内甲醛释放,温度每升高5 ℃,甲醛释放量会增加10%~30%;而装载度增大则会减少单位体积板材内甲醛的释放量.利用不同装载度条件下板材在密闭环境舱散发过程和平衡状态浓度,求解了影响板材释放特性的关键释放参数:可散发初始浓度Cm,0、扩散系数Dm和分配系数K;模拟计算的浓度结果与实验测试数据吻合良好,为研究板材甲醛释放规律提供了一种有效手段.  相似文献   
177.
在鸟粪石沉淀法回收废水中磷的过程中,鸟粪石颗粒的大小将直接影响其沉淀的速率,进而影响鸟粪石的沉淀效果和磷的回收率。本文采用激光粒度分析仪测定鸟粪石的平均粒径,详细考察在小型连续搅拌反应-沉淀磷回收装置中不同的工艺条件下鸟粪石颗粒粒径的变化规律,并结合Stokes公式计算鸟粪石颗粒在废水出口处的沉降速率,为沉淀池的设计提供参考依据。结果表明:鸟粪石的平均粒径在12~25μm之间,沉降速率在5.46×10-5~2.37×10-4m/s之间。随着反应室水力停留时间的延长,鸟粪石颗粒的粒径逐渐增大,当停留时间超过18 min时,颗粒的粒径基本不变;随着沉淀室水力停留时间的延长,鸟粪石颗粒的平均粒径缓慢增大,当停留时间超过70 min后颗粒粒径的变化不大;鸟粪石颗粒的平均粒径在一定程度上受废水中磷初始浓度变化的影响,在磷初始浓度为62~128 mg/L时颗粒的粒径变化不大,当磷浓度为496 mg/L时粒径有较大增加,此时鸟粪石颗粒的沉降速率也大幅度增加;鸟粪石颗粒的平均粒径受pH值的影响不大;随氮磷摩尔比的增大,鸟粪石颗粒的平均粒径略有增加;随镁磷摩尔比的增大,鸟粪石颗粒的平均粒径逐渐减小,沉降速率则有明显的下降。  相似文献   
178.
黄德祥  阳世群 《安防科技》2011,(12):42-44,34
对现行建筑防火性能化评估设计在运用中的一些具体技术环节,分析其运用过程中出现的一些不足,旨在希望建筑防火性能化评估与设计在适当的范围内使用,以避免出现消防安全隐患的现象,也希望建筑防火的有识之士都来关注建筑防火性能化评估与设计的研究和应用,使其能更加健康地发展和应用.  相似文献   
179.
本文针对以往规划方法求解离散规划问题的不足,通过对离散规划模型的分析提出了求解离散规划问题的最速下降搜索 法,通过目标和容量两种总量控制类型的离散规划模型的应用实例,为实施污染物排放区域总量控制优化提供了简洁易用的规划方法。  相似文献   
180.
应用结晶紫染色法细胞毒性试验和胞质分裂阻滞法微核试验(CBMNT)评价饮水消毒副产物(DBPs)的HepG2细胞毒性和遗传毒性,探讨该2种试验方法纳入饮水安全性评价体系的可行性.根据遗传毒性和致癌性选用了5种DBPs,分别对HepG2细胞进行染毒,结果表明,5种DBPs的细胞毒性大小排序为3-氯-4-二氯甲基-5-羟基-2(5氢)-呋喃酮(MX)>二氯乙腈>二溴乙酸>二氯乙酸>三氯乙酸,其细胞毒性潜力(%C?值)分别为89.74,283.81,1217.02,5066.81,9335.38μmol/L,该5种DBPs在一定浓度下均可致HepG2细胞微核率显著增加,表现出明显的遗传毒性,其遗传损伤能力排序与细胞毒性大小相同.可考虑将这两种实验方法纳入到饮水安全性评价体系中.  相似文献   
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