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51.
周侃  陈妤凡  徐勇  伍健雄 《环境科学学报》2021,41(10):3871-3881
重点生态功能区以保持并提高生态产品供给能力为主体功能定位,区内自然环境敏感性和脆弱性突出,研究其人类活动过程中的环境污染源排放特征与空间管控模式,对科学协调保护与利用、切实加强重点生态功能区环境保护和治理水平具有重要意义.以青藏高原重要生态安全屏障区藏东南为例,基于环境污染源的固体废弃物、水体污染物和大气污染物排放强度的分类估算与空间特征解析,探讨面向污染源排放强度和多尺度管控精度的分级空间管控方案.研究结果表明:藏东南环境污染源的排放强度整体较低,雅鲁藏布江和雅尼河谷地因人类生产生活活动密度较大,其污染物排放量显著高于其他区域;在重点生态功能区应建立由7个二级类和21个三级类构成的环境污染源空间管控体系,重点管控以城镇居住区和工矿业生产空间为主的"点状"胁迫、以交通运输场所和人文游憩空间为主的"线状"胁迫、以农业种植区和畜禽养殖区为主的"面状"胁迫;针对藏东南各类环境污染源的空间耦合及交互特征,提出城乡生活集聚型、农牧业生产集聚型和休闲旅游集聚型3种典型区,依次制定"分级处理+资源利用"、"源头减排+就地消纳"、"实时动态监控+绿色设施营造+游憩利用规范"的差异化空间管控模式.  相似文献   
52.
The chemical release rates from a field-contaminated sediment (Lake Charles, LA) using Tenax desorption were studied. Two dichlorobenzenes (m-, p-), hexachlorobutadiene, and hexachlorobenzene were investigated. Contrary to reports that sorption rates are inversely related to K(OW), the slow desorption rates were found to be similar for the four compounds. The data were modeled by a two-compartment irreversible adsorption and radial diffusion model. Desorption kinetics from the first irreversible compartment can be modeled by radial diffusion and assume an irreversible adsorption constant and soil tortuosity of 4.3. The desorption half-life is approximately 2-7 days. Desorption from the second irreversible compartment is very slow (half-life of approximately 0.32-8.62 years) presumably caused by entrapment in soil organic matter that increases the constrictivity of the solid phase to chemical diffusion. From the kinetic data, it is deduced that the diffusion pore diameter of the second irreversible compartment is approximately equal to the critical molecular diameter. The mass of chemicals in this highly constrictive irreversible compartment is approximately one-fourth of the maximum irreversible, or resistant, compartment. The slow kinetics observed in this study add additional support to the notion that the irreversibly sorbed chemicals are 'benign' to the environment.  相似文献   
53.
针对现有水环境治理装备设计开发技术存在的不足,提出了一种融合全相关技术与CAD、CAE、CAM、CAPP技术的集成一体化装备系统设计开发方案,并给出了这种集成全相关技术的初步实现方法,而且进行了射流曝气器的设计应用。这种方法有望实现水环境治理装备系统完整、可靠的设计,并缩短了设计开发周期。  相似文献   
54.
从保定市某印染厂曝气池废水中分离到一株对染料直接大红GBE有高效脱色效果的菌株HD 1,经鉴定 ,该菌为沙门氏菌属 (Salmonella) ,在 2 5— 3 7℃都有较高的脱色率 ,最佳脱色温度为 3 7℃ ,在pH 6— 8范围内对染料具有明显的脱色效果 ,最佳脱色 pH值为 7.0 ,氧气对脱色具有一定的抑制作用。染料脱色产物的紫外 -可见光谱分析表明 ,可见光区 488nm处的吸收峰完全消失 ,而在紫外区出现了两个吸收峰  相似文献   
55.
通过温室水培试验,研究1.0×10-4mol/LZn2 胁迫及解除胁迫对番茄(Lycopersicom esculentum Mill.)幼苗根系中抗氧化系统的动态变化.结果表明,胁迫条件下,番茄根系丙二醛(MDA)和蛋白质含量增加;超氧化物歧化酶(SOD,EC1.15.1.1),过氧化氢酶(CAT,EC1.11.1.6)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPX,EC1.11.1.9)活性上升,而过氧化物酶(POD,EC1.11.1.7)活性下降;AsA-GSH循环代谢受影响;抗坏血酸过氧化酶(APX,EC1.11.1.11)活性在胁迫d1、d3上升,随后下降,而谷胱甘肽还原酶(GR,EC1.6.4.2)活性在胁迫1~5d时下降,随后上升;抗坏血酸(AsA)和谷胱甘肽(GSH)含量上升.解除胁迫后,根系中MDA和蛋白质含量随时间延长逐渐减少,接近对照;POD和APX活性增加,而SOD、CAT和GR活性及GSH含量先升高,随后减少;GPX活性和AsA含量却降低;恢复后根系中抗氧化物水平仍然高于对照.依据实验结果,文中讨论了胁迫及恢复过程中植物AsA-GSH循环代谢的作用.图3参16  相似文献   
56.
研究了环境大气及水质中丙酮和异丙醇的分析方法,采用顶空气相色谱法测定,用PEG-20M30m*53um和FFAP30m*530um大口径弹性石英毛细管柱分离,氢火争离子化检测器检测,避免了复杂的基体干扰,得到了良好的分离效果和较高的灵敏度,丙酮和异丙醇检出限最低分别=可达0.03mg/L、0.04mg/L,0.002mg/m^3、0.003mg/m^3。  相似文献   
57.
为降低污水污泥中药理活性化合物(PhACs)产生的环境风险,利用生物方法强化污泥厌氧消化,提高其去除效果.以CFA(氯贝酸)、TCS(三氯生)、DCF(双氯芬酸)、CBZ(卡马西平)4种典型的PhACs为目标污染物,利用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)定量分析污泥中的目标物,探究外加生物酶联合污泥厌氧消化法强化对PhACs的作用效果.结果表明,随着SRT(污泥停留时间)的增大,目标物的去除率有一定程度的增大,特别是在高温条件下,当SRT由7 d增至20 d时,CFA的去除率增长了45%;木瓜蛋白酶对中高温系统中CBZ的去除效果最佳,分别为63.8%和67.5%,同时对4种目标物总的去除率最高,分别为57.3%和61.8%;添加溶菌酶试验中,4种目标物去除效果差异较大,中温、高温系统中对TCS的去除效果最佳为81.7%和80.9%,去除效果最差的是CBZ,去除率为40.4%和33.5%;纤维素酶处理中,4种目标物的去除率均小于60%.混合生物酶试验中,高温条件下更易去除PhACs.研究显示,生物酶强化污泥厌氧消化能有效去除污水污泥中的PhACs.   相似文献   
58.
59.
火灾危险源与火灾隐患之辨析   总被引:5,自引:0,他引:5  
马锐  阚强  吴丹  王伟  倪照鹏 《安全》2005,26(6):18-20
通过归纳总结危险源定义和分类,引申出火灾危险源的定义和分类.就火灾隐患定义在不同领域的运用提出了广义和狭义火灾隐患之分,并就火灾危险源与火灾隐患之间的关系阐述了一些观点.  相似文献   
60.
为了系统研究聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)对生物造粒流化床颗粒污泥生理生态的影响,对投加PAC或PAM后活性污泥的特性和硝化菌群的空间分布进行了对比研究,同时考察了投加混凝剂后的污染物去除效果.结果表明,与不投加混凝剂相比,投加PAC后,运行60 d时反应器中混合液悬浮固体(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度分别提高了73%、29%;通过平板计数法计算结果可知,未投加混凝剂、投加PAC、投加PAM的反应器中微生物的增长是非常稳定的,投加PAC或PAM都促进了细菌的生长和繁殖;荧光原位杂交鉴定结果表明,各个反应器中亚硝化菌(AOB)或硝化菌(NOB)所占比例均基本相当,且AOB数量均略高于NOB数量;投加PAC或PAM都能够提高COD的去除率;投加PAC可大大提高TP的去除率;3个反应器中各种形态氮的去除效果非常接近,脱氮主要靠硝化菌群的生物降解作用,投加PAC或PAM对微生物的硝化作用没有抑制.  相似文献   
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