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171.
详细全面分析伊宁市燃煤锅炉的基本情况,重点介绍锅炉污染源分布、各种污染因子、不同功能锅炉对城市大气的污染影响等,同时有针对性的提出伊宁市锅炉污染源存在的问题,并通过多年的工作经验总结,提出了科学的环保对策及措施。 相似文献
172.
173.
174.
高技术局部战争有空袭与反空袭和以中远程精确打击为主导的非接触作战的特点。但由于现代战争武器精良、爆炸威力强大,对大气、水、动植物、土壤等生态环境和人类造成了广泛、深重和久永的环境灾难,并引发了沙尘暴、地震、臭氧层破坏和放射性污染等一系列环境恶化。为此,提出了从体制支持、技术支持和舆论支持方面开展战损环境修复思路。 相似文献
175.
去年,在穗港‘绿色希望’环境科学夏令营后,来自香港的营员们反映:‘十分辛苦,除了行程安排大紧凑外,还要在太阳曝晒下参观污水处理厂、水泥厂和硫酸厂。’‘广州的同学环保意识十分薄弱,如用纸巾很浪费。’‘夏令营耗用了许多纸包饮料、矿泉水和饭盒,制造了不少难于分解的垃圾。’ 相似文献
176.
1994年新年刚过,澳大利亚新南威尔士州遭到一场20O年不遇的特大火灾。去年入夏以来,澳大利亚干旱少雨,新南威尔士州尤为严重。新年前夕,零零星星的野火在40多摄氏度的高温和强劲的西南风作用下,骤然发展成毁灭性的大火,一条条长达十至数十公里的火龙,扑向该州的树木和村庄,浓浓的黑烟窜上数百米的高空。元月7日,大火从西、南、北三面逼近悉尼郊区,近百幢房屋葬身火海,悉尼郊区的部分公路和市中心的电力基本 相似文献
177.
178.
女工下班车祸丧生亲属申请工伤认定
江苏扬中的何美华是个体业主缪老板服装加工店的一名员工。2009年10月5日21时41分左右,何美华骑电动自行车下班回家,被酒后驾驶小型客车的黄良喜撞倒,何美华连带电动自行车被摔出后,又与杨里程驾驶的正常行驶的轿车相撞。何美华因颅脑损伤,当场死亡,三车受损。 相似文献
179.
京津冀地区是中国工业最为发达的地区之一和空气污染最严重的地区之一,也是国家控制空气污染的重点区域。空气污染导致的健康影响不仅会增加额外健康支出,还会导致过早死亡和工作时间减少,进而影响宏观经济发展。为了评估该地区PM_(2.5)污染引起的健康问题对宏观经济的影响,以及控制空气污染后带来的经济效益和福利的影响,本研究结合可计算一般均衡模型(Computable General Equilibrium)、温室气体与大气污染物协同效益模型(The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies-Model,GAINS-Model)和健康影响模型对2020年京津冀地区PM_(2.5)污染引起的健康影响和经济影响进行评估。模型结果表明,2020年Wo Pol情景下PM_(2.5)污染引起的额外健康支出分别为北京44.2亿元、天津27.5亿元、河北97.5亿元。PM_(2.5)污染引起人均每年劳动时间损失分别为北京81.3小时、天津89.6小时、河北73.1小时。而劳动力供给和劳动时间减少所造成GDP和福利损失依次为天津(GDP和福利损失分别为2.79%和8.11%),其次为北京(2.46%和5.10%)、河北(2.15%和3.44%)。如果采取积极的控制空气污染物排放政策,在2020年WPol情景下,PM_(2.5)污染引起的额外健康支出分别为北京8.8亿元、天津4.9亿元、河北2.0亿元,较Wo Pol情景下显著下降。PM_(2.5)污染引起人均劳动时间损失分别下降为北京22.0小时、天津23.2小时、河北22.4小时。空气污染物控制政策给北京、天津和河北带来的经济效益分别相当于GDP的1.75%、2.02%和1.46%。因此,本研究显示控制京津冀地区PM_(2.5)污染带来的经济效益非常可观,其中天津效益最高,其次为北京,河北最低。空气污染物的迁移扩散会影响周边省市的空气质量,因此京津冀地区联合控制空气污染效果更好。 相似文献
180.
水稻不同时期吸收的氮素的行为 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究水稻不同时期吸收的氮素在其体内的行为,作者利用^15NH^4+和^15NO3^-双标记,对Indica水稻亚种(品种Hinohikari)进行水培,在分蘖期、幼穗分化期、开花期施用,将培养液卢州)20mg/L的NH4NO3换成相同质量浓度的^15TH4NO3或NH4^15NO3;部分水稻在一周后收获,其他分别在分蘖期、幼穗分化期、开花期、成熟期收获。植株分成根系、地上部的底部、地上部的顶部、旗叶和穗部,对各自的全氮、^15N进行测定,计算植物的总吸收量。从施用量、植株总吸收量以及三部分总和的植株氮残存量的比较来研究氮素在两种水稻亚种中的行为。研究结果表明,各个时期的^15NH4NO3或NH4^15NO3处理下水稻的N吸收总量上没有差别,但1周后收获的^15NH4-N处理的水稻中^15N的含量比^15NO3-N要高得多,直到成熟期收获的水稻都有同样的结果,这意味着各个时期吸收的NH4-N和NO3-N有着不同的损失量,吸收的NO3-N比NH4-N要损失得多。水稻叶片的氮素损失可能以N2O和NH3的形式。不同氮肥形态的处理下转移到穗部的氮素的量和来源也不相同,在NH4^15NO3的处理中穗部的^15N主要来自地上部的底部,而在^15NH4NO3的处理中穗部的^15N主要来自分蘖期吸收的^15N,少量来自成熟期并且^15N主要来自植株的各个部分。 相似文献