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551.
论述了安全的相对性,引入了企业安全性评价的最优权综合评价模型,并对其通用程序设计进行了讨论。 相似文献
552.
在硫酸厂酸洗净化流程中,从冷却塔、洗涤塔、电除雾器等净化设备内排出的废酸,一般浓度只有1—30%,内含少量的尘、砷、氟等,处理较困难。近几年来,国外对废酸的利用与处理作了 相似文献
553.
554.
为了有效检测环空保护液位,评估气井环空带压情况,在传统回声法检测的基础上,提出了基于频谱分析及自相关分析的2种液位检测方法;搭建了液位检测试验系统,开展了不同环空压力下的液位检测试验,计算了不同压力下的环空声速;设计了FIR低通滤波器对液面回波信号进行滤波处理,同时利用了上述2种方法计算液位值并与实际值及传统液位计算方法对比,得出了声衰减系数并评判了衰减过程对液面回波信号频谱分析的影响程度。研究结果表明:设计的FIR低通滤波器适用于所建液位检测试验的滤波处理过程;频谱分析及自相关分析都能够有效检测液位高度,最大误差分别为1.65%和0.61%,自相关分析方法具有更高的精确度;声衰减系数整体较小,对液面回波信号频谱分析结果影响较小。 相似文献
555.
兰州市污水处理厂中典型抗生素的污染特征研究 总被引:11,自引:1,他引:10
以9种磺胺类、4种氟喹诺酮类以及1种氯霉素为目标物,调查研究了它们在兰州市两个生活污水处理厂中的含量水平和去除特性,初步评估了其在受纳水体中的环境风险.结果表明:污水处理厂进水和出水中均有抗生素检出,浓度差别较大,进水中抗生素浓度在nd~55.25μg·L~(-1)之间,出水中浓度在nd~9.78μg·L~(-1)之间,脱水污泥中抗生素的平均浓度高于活性污泥;抗生素在整个污水处理工艺中的去除率为15.39%~100%,生物转化或降解作用是二级处理过程中的主要去除机制;污水处理厂排水增加了受纳水体中抗生素的浓度,是受纳水体中抗生素的来源之一,环境中低浓度、多种抗生素长期残留,存在较大的潜在风险. 相似文献
556.
以赫章县地下河和泉为对象,通过采样、水质分析研究采冶矿活动对县域地下水中元素含量的影响,运用地下水质量标准(GB/T14848-93)评价其水质状况,并采用GIS软件揭示水质变化的空间特征。结果表明,赫章县地下水Fe、Mn、Pb元素平均含量超过国家地下水环境质量Ⅲ类标准,其中Fe的平均含量超过国标Ⅲ类水质量标准2.5倍,Mn超过1.4倍,Pb超过0.05倍。水体中Fe、Mn、Cu、Cd元素含量受区域原生地球化学环境控制,同时表生地球化学作用和人类活动也深刻影响水中元素的含量与分布。县域内地下水质量整体较好,较差水质仅分布在中部地区采冶矿点处,揭示了采冶矿带来的尾矿、矿渣经风化、蚀变、分解作用后向水体环境释放诸种重金属元素。 相似文献
557.
松花江哈尔滨段二维水质模型参数敏感性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
运用灵敏度与线性回归的方法,分析了松花江哈尔滨段二维水质模型中参数的敏感性。结果可知:污水排放量(Qp)=污水排放浓度(Cp)〉河流本底浓度(Ch)〉流速(u)〉横向扩散系数(My)〉降解系数(Kl);污水流量(Qp)、污水排放浓度(Cp)、河流本底浓度(Cb)与预测断面污染物浓度均呈正向完全线性相关;降解系数(Kl)与预测断面污染物浓度呈负向完全线性相关;流速(u)和横向扩散系数(My)均与预测断面污染物浓度满足幂函数方程,且呈负向完全线性相关;在搜集资料时,要特别注意对流速小数位数的保留。 相似文献
558.
湖北省土壤有效硅含量分布 总被引:1,自引:0,他引:1
在全省主要土壤上布点,取土壤样品529个.全省土壤有效硅(SiO2)平均含量为202.6mg/kg,含量变化范围为15.7-725.5mg/kg,低于缺硅临界值(<95mg/kg)的样点占总样点的38.2%.其土壤有效硅平均含量高的有:黄褐土(471.3mg/kg)、石灰土(377.3mg/kg)和灰潮土(332.7mg/kg);平均含量中等的有:紫色土(189、5mg/kg)、水稻土(174.7mg/kg)、潮土(110.7mg/kg)、黄棕壤(106.0mg/kg);平均含量低于缺硅临界值的有红壤(89.1mg/kg)和黄壤(41.4mg/kg)土壤有效硅含量对土壤母质有依赖关系.土壤pH值及水稻上不同水型对土壤有效硅含量也有影响,土壤有效硅含量与土壤有效磷、铁、锰存在着相关关系. 相似文献
559.
采用叶盘法将高赖氨酸蛋白基因导入到烟草中.GUS组织化学染色、PCR扩增、Southernblot分析表明, 该基因已经整合到烟草基因组中.测定 10株转基因烟草叶片赖氨酸含量,大部分植株有着明显的提高,最高幅度达到了49. 89%. 图 6参 11 相似文献
560.
绿肥牧草对矸石山生态环境的改善 总被引:2,自引:0,他引:2
煤矸石风化物上复垦试验结果表明:种植绿肥牧草,有助于提高煤矸石中氮、磷、钾等养分含量,降低表层含盐量,增加微生物类群数量,改善矸石山的水、气、热状况,加速煤矸石的风化,从而促使矸石山生态环境得到进一步改善,并获得较高的生物产量。 相似文献