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地表水BOD5测定中确定稀释倍数的新思路 总被引:2,自引:0,他引:2
《水和废水监测分析方法》第四版根据高锰酸盐指数测得的数值来确定稀释倍数,一般从2倍开始,整数倍地连续稀释。根据多年实践,这样测得的BOD5往往会偏高。究其原因,主要是水体一经稀释,其生态结构就发生变化,稀释倍数越高,水体中生态结构改变越大,微生物生存空间越大,使BOD5偏离真值越大。我们在多年实践中摸索出确定地表水样品BOD5稀释倍数的新思路,即用“半数倍”代替“整数倍”,尽量减少稀释倍数,据此思路测得的BOD5值较为理想。1 1 5倍与2倍测得的BOD5值对比我们以宁波市甬江和城市内河站位水样采用1 5倍与2倍进行对比试验,… 相似文献
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正美国加利福尼亚州的劳伦斯利弗莫尔国家实验室日前宣布,其核聚变能源研究取得了重大进展,聚变产生的能量第一次超过了激发聚变所需的能量。这意味着核聚变将有可能为人类未来带来几乎取之不尽、用之不竭的能源。劳伦斯利弗莫尔国家实验室的物理学家奥马尔·哈利肯等研究人员是核聚变实验的主要负责人。 相似文献
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夏天南 《中国个体防护装备》2006,(5):53
为确保上海铁路系统暑期职工劳动防护用品配置和使用符合国家和行业标准,按照国家安监总局《劳动防护用品监督管理规定》,上海铁路局从7月17日至25日.开展夏季劳动防护用品配置使用情况自查和安全管理工作巡查。
这次专项巡查。重点是上海铁路局下辖的南京、杭州、合肥、上海等列车站段的30多个基层单位,主要检查以下问题:防暑措施落实、费用安排及现场实施情况;季节性劳动防护用品发放标准、质量评价和组织管理情况:经营劳动防护用品单位的营业执照、固定场所和其经营产品的质量情况;是否存在经营假冒伪劣产品和具有不正当竞争的行为等。检查中,检查组召开不同层面的座谈会。广泛听取基层的意见和建议:对商家提供的夏季防护用品采取现场采样封存送检的方法,以检验劳防用品的质量;对铁路职工作业场所进行检查,掌握和了解劳防用品在作业中的使用情况。在座谈会上。基层的负责人和管安全的干部就劳防用品的配置和使用。提出了一些建议,如针对职工的作业环境。应配置符合作业场所的劳防鞋,以及它的更新时间;夏季对身体虚弱的人员加强体检等。针对如何正确配置劳防用品,以及法律法规等方面,巡查组同志作了讲解,并与存有问题的单位领导分析原因,总结教训,研究对策,提出整改措施。 相似文献
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为了解生物滞留池的细菌群落多样性特征,选取珠海市3个典型生物滞留池为样点,采集19个土壤样本,基于16S rRNA基因高通量测序技术,分析了生物滞留池的细菌群落结构及多样性,探讨了细菌群落与土壤因子的关系及生态功能。结果表明:珠海市生物滞留池的优势菌门(相对丰度>5%)为变形菌门(Proteobacteria)、绿弯菌门(Chloroflexi)、放线菌门(Actinobacteria)、酸杆菌门(Acidobacteria),还含有大量厚壁菌门(Firmicutes)、芽单胞菌门(Gemmatimonadetes)、硝化螺旋菌门(Nitrospirae)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、糖化细菌门(Saccharibacteria)、蓝菌门(Cyanobacteria)、浮霉菌门(Planctomycetes)等细菌群落。生物滞留池细菌群落的多样性和丰富度较高,细菌群落结构受生物滞留池中植被类型的影响显著,受土壤深度的影响不显著。土壤因子分析发现,总有机碳(TOC)、总硫(TS)、总氮(TN)、铵氮(NH+4-N)和硝酸盐氮(... 相似文献
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污染场地土壤多环芳烃(PAHs)生物可利用浓度的健康风险评价方法 总被引:1,自引:0,他引:1
随土壤不慎经口摄入是PAHs对人体健康造成危害的重要途径之一,目前该暴露途径下PAHs的健康风险计算主要基于土壤中总PAHs浓度进行计算。但是,这种计算方法并未考虑PAHs在土壤中的赋存状态及经口摄入后在人体不同器官中的毒理动力学过程,导致计算结果过于保守,修复目标过于严格,修复成本过高。针对这一问题国外相关研究人员已开展基于土壤中PAHs生物可利用性的健康风险评价研究并取得较大进展,但在国内就如何在风险评价过程中引入PAHs生物可利用性及其面临的障碍缺乏系统性报道。在对土壤中PAHs赋存形态及其随土壤经口腔摄入后在人体消化及循环系统中的动态分配最新研究成果进行综述的基础上,通过对该暴露途径下现有风险计算模型存在问题及原因进行分析,提出基于土壤中PAHs可利用浓度进行风险计算,并对相应计算模型进行推导以及模型参数的获取方法进行了简要概括,以解决目前模型计算结果过于保守的问题。同时,对于在现有分层次进行场地健康风险评价思路中如何科学地纳入基于土壤中PAHs可利用浓度进行风险计算的思路以及在实际风险评价中应用该思路还需进行的研究工作进行了简要讨论。 相似文献
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随土壤不慎经口摄入是PAHs对人体健康造成危害的重要途径之一,目前该暴露途径下PAHs的健康风险计算主要基于土壤中总PAHs浓度进行计算。但是,这种计算方法并未考虑PAHs在土壤中的赋存状态及经口摄入后在人体不同器官中的毒理动力学过程,导致计算结果过于保守,修复目标过于严格,修复成本过高。针对这一问题国外相关研究人员已开展基于土壤中PAHs生物可利用性的健康风险评价研究并取得较大进展,但在国内就如何在风险评价过程中引入PAHs生物可利用性及其面临的障碍缺乏系统性报道。在对土壤中PAHs赋存形态及其随土壤经口腔摄入后在人体消化及循环系统中的动态分配最新研究成果进行综述的基础上,通过对该暴露途径下现有风险计算模型存在问题及原因进行分析,提出基于土壤中PAHs可利用浓度进行风险计算,并对相应计算模型进行推导以及模型参数的获取方法进行了简要概括,以解决目前模型计算结果过于保守的问题。同时,对于在现有分层次进行场地健康风险评价思路中如何科学地纳入基于土壤中PAHs可利用浓度进行风险计算的思路以及在实际风险评价中应用该思路还需进行的研究工作进行了简要讨论。 相似文献