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841.
制定室内空气质量标准的几点意见 总被引:7,自引:1,他引:7
本文针对当前引人注目的室内空气污染问题,讨论了制定室内空气质量标准的意义、步骤和基本原则,指出了我国室内空气质量管理研究的方向。 相似文献
842.
低碳条件下土壤微生物量磷对加入无机磷的响应 总被引:1,自引:0,他引:1
土壤微生物量磷是土壤有效磷的“源”和“库”,其变化幅度很大,受多种因素影响。采用室内培养的方法,向土壤中加入不同量KH2PO4,分析在土壤有机碳供应不充足条件下土壤微生物量磷对外加无机磷的响应,探讨影响土壤微生物量磷的因素,为提高土壤磷素有效性提供理论依据。结果表明,在土壤有机碳供应不充足的条件下,加入的无机磷对土壤微生物量碳无明显影响,但可显著增加土壤微生物量磷和微生物含磷量,随着无机磷加入量的增加,土壤微生物量磷和微生物含磷量增加幅度增加。土壤微生物量磷及微生物含磷量与土壤有效磷之间成显著直线相关,土壤有效磷每提高1个单位,土壤微生物量磷增加0.22个单位,土壤微生物含磷量增加0.73个单位。 相似文献
843.
为探究渤海北部海上油气区及周边近岸海域典型芳香烃类化合物污染状况,2015年5月现场采集了32个站位的海水样品,针对7种苯系物(BTEX)和17种多环芳烃(PAHs)进行测定,并采用商值法和毒性当量法对污染物开展单一和联合生态风险评估。结果显示,研究海域海水中7种苯系物总含量范围为65.1~222.6 ng·L~(-1),以甲苯含量最高,表层含量略低于底层,油气区平均含量低于周边近岸,受到陆源污染输入的影响特征明显。表层海水中ΣPAHs含量范围为98.9~356.0 ng·L~(-1),平均值为184.5 ng·L~(-1),以低环芳烃占优势,总体处于中等水平,比值法判定该海域PAHs可能主要来源于石油及其加工产品。该海域海水中苯并(a)芘的风险商RQ值大于0.1,表现出低度风险,其余3种处于可接受水平。4种芳香烃类化合物联合生态风险等级为低度风险,对生态系统具有潜在的不利影响,但不同区域仍存在一定差异性,海上石油开采与陆源输入是影响该海域个别区域生态风险较高的重要因素。 相似文献
844.
可持续发展战略的生态经济伦理学思考 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了可持续发展战略的制定与选择,为生态经济伦理学的形成创造了价值前提;正在兴起的知识经济及其对经济增长方式的认定,为生态经济伦理学的形成提供着经济和观念的双重支持。倡导坚持可持续发展伦理思想,走生态经济发展的道路。 相似文献
845.
846.
847.
用于含油污水处理的气浮旋流耦合技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
建立了气浮旋流耦合装置。测试了气浮旋流耦合装置的分离效果,实验表明,在加气量质量比为0.003-0.020,含油污水浓度为50—300mg/L条件下,气浮旋流耦合装置可比单纯的旋流分离装置的分离效率提高10%,50%。 相似文献
848.
849.
850.
Boiler briquette coal versus raw coal: Part II--Energy, greenhouse gas, and air quality implications
The objective of this paper is to conduct an integrated analysis of the energy, greenhouse gas, and air quality impacts of a new type of boiler briquette coal (BB-coal) in contrast to those of the raw coal from which the BB-coal was formulated (R-coal). The analysis is based on the source emissions data and other relevant data collected in the present study and employs approaches including the construction of carbon, energy, and sulfur balances. The results show that replacing R-coal with BB-coal as the fuel for boilers such as the one tested would have multiple benefits, including a 37% increase in boiler thermal efficiency, a 25% reduction in fuel demand, a 26% reduction in CO2 emission, a 17% reduction in CO emission, a 63% reduction in SO2 emission, a 97% reduction in fly ash and fly ash carbon emission, a 22% reduction in PM2.5 mass emission, and a 30% reduction in total emission of five toxic hazardous air pollutant (HAP) metals contained in PM10. These benefits can be achieved with no changes in boiler hardware and with a relatively small amount of tradeoffs: a 30% increase in PM10 mass emission and a 9-16% increase in fuel cost. 相似文献