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11.
环标委贮存环境工作组 《环境技术》1984,(3)
为制订电工电子产品贮存环境条件标准,环标委贮存环境标准制订工作组,于1983年二季度,在全国范围内进行了一次电工电子产品贮存条件的调研。 本文简要介绍这次调研中所了解到的情况,供从事电工电子产品贮存及产品标准制订等有关人员参考。 相似文献
12.
液膜萃取法处理有机磺酸工业废水 总被引:7,自引:0,他引:7
对含高浓度数-硝基甲苯-2-磺酸(NTS)的工业废水采用液膜萃取法处理。研究了萃取过程膜溶剂、表面活性剂、外水相的PH、内水相氢氧化钠浓度、油内比的选择及它们之间的相互关系,以探讨去除NTS的最佳条件。实验结果表明,外水相PH为4,内水相氢氧化钠浓度为5.0%-7.5%油内比为1:0.5-1.25,表面话性剂复配使用可获得最佳的处理效果,NTS和COD的去除率分别达99.4%和96.2%。 相似文献
13.
基于2015年~2017年的监测数据,分析了氮磷在阳澄湖内的空间分布以及时间变化规律,并采用综合营养状态指数法(TLI)评价了阳澄湖水体的富营养化状态。研究结果表明:①2015~2017年,阳澄湖TN浓度波动不大,但是TP浓度持续升高,特别是中湖和东湖,分别升高了81.7%和113.8%;除2017年外,TN、TP浓度均是西湖最高,东湖最低,2017年中湖TP浓度升至最高;阳澄西、中、东湖每年的TN/TP比较接近,且都逐年下降。②年内变化来看,TN浓度每年1~3月较高,7~9月较低,而TP浓度无明显季节变化规律;TN/TP每年1~4月较高,一般在30以上,每年5~10月较低,一般在7~30之间。③TLI值显示阳澄西湖的富营养化状态有所好转,而中湖、东湖的富营养化状态呈恶化趋势。三年中,西湖、中湖均处于轻度富营养状态,东湖2015年为中营养,2016和2017年转变为轻度富营养。 相似文献
14.
驻漳州某部汽车二连“红旗车驾驶员”陈彬,入伍11年来,过硬的汽车驾驶与修理技术,先后三次荣立三等功、3次被评为“红旗驾驶员”标兵、“技术能手”标兵和“优秀士兵”。 相似文献
15.
49.blast〔bla:st〕(来自古英语?,大风,吹) n.疾风,鼓风例:When the window was opened,a blast of wind rushed into the room.窗一打开,一阵大风刮了进来.与环境有关的词: blast aeration鼓风曝气;blast aerator鼓风曝气装置; blast furnace鼓风炉;blast furnace cement高炉渣水泥;blast-furnace cinder高炉熔渣,鼓风炉炉渣;blast furnace coke高炉黑炭,鼓风炉焦炭;blast-furnace du- 相似文献
16.
112. coagulate〔?〕(来自拉丁词coagulatus,是coagulare演变而来)V.凝结,混凝,凝结物例:Rennet coagulates milk.凝乳酶使牛奶凝结.与环境有关的词:coagulability凝结性,凝结力;coagulant凝结剂,絮凝剂;coagulant aids助凝剂;coagulant sedimentation混凝沉淀法;coagulase凝固酶;coagulating agent凝结剂;coagulation凝结(作用);coagulation basin凝结池;coagulation chamber凝结室;coagulation 相似文献
17.
高效原油降解菌处理油田采出水 总被引:8,自引:0,他引:8
利用油田采用废水中原有微生物种群分离驯化出的高效原油降解菌,通过单一菌种高效原油降解菌降解性能实验,高效混合菌正交实验,最佳组合菌株的连续生物处理油田采出水实验,都取得了处理低浓度含油废水的良好效果。这表明在常规物理,化学法处理油田采出水的基础上,利用生物再空度处理是可行的。 相似文献
18.
19.
20.
利用卷枝毛霉孢子悬液与小球藻共培养,用过滤含藻菌球的方式来收获微藻.以人工配水为培养基,收获效率为指标,通过单因子试验和正交试验得到最佳收获条件为:pH=6.0,葡萄糖质量浓度为1.25 g·L~(-1),菌藻比为1∶250,收获效率为91.08%.对培养前后培养液中多糖质量浓度进行测定,发现小球藻在培养48 h后多糖质量浓度较培养前增加了约0.047g·L~(-1),而菌藻共培养后的混合液中多糖质量浓度为0.019 g·L~(-1).由此可知在菌藻共培养过程中,小球藻会向外分泌某些水溶性多糖物质供卷枝毛霉利用,二者有一定的共生作用.对小球藻和卷枝毛霉细胞表面Zeta电位进行测量发现,小球藻细胞表面的Zeta电位值随着藻液pH值变化波动不大;而卷枝毛霉细胞表面的Zeta电位值,随着pH值的变小,电位值可由原先最低的-37.7 m V升至-9.87 m V.由此推定菌藻相互吸附的主要机制为电中和吸附. 相似文献