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201.
在环境承载力概念与理论的基础之上,从物种承载力的概念提出入手,探讨了物种承载力的定义、特征及其综合功能.并且从环境安全的角度切入,叙述了环境安全的提出和内涵;并主要从生物多样性、生态现代化理论等方面对物种承载力与环境安全的关系进行了分析和论述.物种承载力是对环境承载力从物种角度的深入研究和拓展,在研究环境安全方面提供一个新的角度.  相似文献   
202.
能源是人类生活不可缺少的条件之一。没有能源,我们的整个社会文明——交通运输、工业制造、商业活动以及食品生产就会趋于停顿。随着现代工业的发展,能源的消耗量也显著增加,能源的种类也在不断地变化,从木材、煤到占统治地位的石油和天然气。经济繁荣与能源消费之间的相互关系已经成为决  相似文献   
203.
不久前被认为是相当清洁作为饮用水源的地下水,根据现代的资料证明是很易受到污染的。已知能够进入地下水中的有各种挥发性有机物质,其中最重要的有:三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、1.2-二氯乙烷和氯乙烯。所有这些挥发性有机物质都是卤化物,不易溶于水,含1或2个碳原子。它们是很好的有机溶剂,被广泛地利用到工业、农业和日常生活中,美国每年生产900万吨这类物质。工业和生活污水净化过程的破坏是挥发性有机物质污染地下水的最主要原因。沉淀池和化粪池系统也可能是地下水的污染源。现在正加强研究防止挥发性有机物质对地下水的污染及其对人体健康的影响。这些物质在水中的分布,多半决定于它们在自然  相似文献   
204.
文中对自主实体共生模式和复合实体共生模式这两种生态工业园的工业共生组织模式进行了比较,分析了两种模式的优点与缺点、共性和差异,指出在生态工业园的构建过程中,应将两种模式结合起来考虑。  相似文献   
205.
根据国外卫生标准的要求,建立了作业环境空气中醋酸异丁酯的气相色谱分析测定方法.  相似文献   
206.
碑酒废水处理技术的生产性应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
高浓度啤酒废水进行厌氧处理后,再与低浓度啤酒废水混合进行好氧处理,是一条经济合理的技术路线。采用以升流式厌氧污泥床(UASB)和周期循环活性污泥系统(CASS)为主的技术处理啤酒废水,工程应用表明该工艺技术具有先进实用的明显特征,能够有效的处理高浓度啤酒废水,处理水质稳定达到啤酒工业废水排放标准。  相似文献   
207.
ENN5月10日讯,在过去的几十年里,能源政策的制定者们一直都是把目光集中在“省”这个字上。他们希望通过省电的方式来减少对于电力的需求。省电的行为多种多样,包括在门和窗户上安装挡雨条,安装高压水龙头和节电型的焊接器具。尽管省电这个称谓现在改成了效率,而今能源政策的一个关键词却是“需求反应”。  相似文献   
208.
啤酒废水处理技术的生产性应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
高浓度啤酒废水进行厌氧处理后 ,再与低浓度啤酒废水混合进行好氧处理 ,是一条经济合理的技术路线。采用以升流式厌氧污泥床 (UASB)和周期循环活性污泥系统 (CASS)为主的技术处理啤酒废水 ,工程应用表明该工艺技术具有先进实用的明显特征 ,能够有效的处理高浓度啤酒废水 ,处理水质稳定达到啤酒工业废水排放标准  相似文献   
209.
2014年在新疆和田市城区分冬、春、夏、秋4个季节采集大气PM2.5样品,分析了其中16种多环芳烃(PAHs)的含量、组成和来源,并评估了其致癌风险。结果表明:PAHs浓度年均值为99.02 ng/m~3,且具有明显的季节性分布,即冬季(241.52 ng/m~3)秋季(87.50ng/m~3)春季(30.81 ng/m~3)夏季(10.39 ng/m~3),冬季苯并[a]芘(Ba P)的浓度高达16.57 ng/m~3;全年PAHs以4~6环为主,冬季4环PAHs比例(46.03%)明显高于夏季的比例(15.97%),表明气粒两相分配对PAHs分布有显著影响。PAHs浓度与气温和风速显著负相关,与相对湿度显著正相关,表明相对低的气温和风速、相对高的湿度是冬季PAHs污染较高的重要原因。特征比值法源解析结果显示,PAHs主要来源于燃烧源,其中冬季PAHs来源以燃煤及薪柴燃烧为主,春、秋季以燃煤源和交通源的混合污染来源为主,夏季以交通源为主。后向轨迹分析表明,除和田市东北部的局地输送外,来自中亚、西亚其他国家外部输入的气团也对和田市城区PAHs有重要影响。苯并[a]芘毒性当量浓度(Ba P_(eq))年均值为10.51 ng/m~3,终身呼吸性肺癌风险(CR)为9.14×10~(-4),是美国环保署(USEPA)可接受致癌风险指数的9.14倍,表明和田市城区居民具有一定的潜在健康风险。  相似文献   
210.
为研究多种氟喹诺酮对人工湿地净化能力和微生物群落的影响,在人工湿地进水中添加两个月氧氟沙星、诺氟沙星和环丙沙星,监测水质变化和微生物群落变化。结果表明,进水中添加抗生素后,COD去除率逐渐降低,最低达到70.94%,但其可随着时间的延长逐步恢复。TP去除率在添加抗生素后也出现下降并有较大波动。氨氮去除率维持稳定状态。可见,氟喹诺酮对人工湿地的COD和TP净化能力有较大影响,对氨氮去除无显著影响。微生物群落方面,抗生素添加前后的Shannon指数和Shannoneven指数无显著变化,但Chao1指数显著增加。对比前和后两组的群落构成发现,Proteobacteria的相对丰度明显减小(从44.90%降低至34.12%),但其仍是优势种群,Firmicutes的相对丰度明显增加(从2.55%增加至10.55%)。纲水平上,β-Proteobacteria相对丰度从17.03%降低至8.36%,Clostrodia、Bacilli、Bacteroidia相对丰度分别从0.50%、1.85%、0.10%增加至4.21%、4.64%、2.56%。在属的分类水平上,Dechloromonas和Pseudarthrobacter的相对丰度明显下降,分别从8.56%、5.10%下降至3.16%、1.53%,Trichococcus、Tessaracoccus和Desulfovibrio的相对丰度则分别从0.66%、0.03%、0.02%增加到了3.84%、3.83%、2.06%。因此,氟喹诺酮使人工湿地中的微生物群落发生了转变。  相似文献   
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