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51.
简述了近年来长江江面和沿岸区域发生的几起典型的突发环境事件,对长江(江苏段)沿江八市区域内尤其是长江沿岸化工园区和企业、危化品码头和仓储、危化品运输船舶和长江水源地存在的环境风险进行了分析,提出,应加强长江环境风险防控体系建设,开展流域环境风险隐患排查,健全监测预警体系,增强水源地保护,深化地区部门联动,建设长江一体化应急响应系统。  相似文献   
52.
利用安全流变-突变理论系统,分析了硫化矿石氧化自热到自燃整个过程的特征规律,确定了硫化矿堆自燃流变-突变的各个阶段,并提出了其流变-突变模型。根据模型提出了预防硫化矿堆自燃的安全管理及安全技术措施,例如:加强安全教育,完善规章制度等,建立完善的硫化矿石自燃火灾事故的应急预案机制等完善安全管理;合理设计通风系统,进行采场温度实时监测,喷洒阻化剂来抑制矿石的自热等主要安全技术措施。控制硫化矿堆自燃的关键在于将其控制在安全流变阶段,加强安全管理和采用安全技术,防止突变的发生,这对于硫化矿山的安全生产具有重大的指导意义。  相似文献   
53.
木质素是醋糟的重要组成部分,是自然界中可直接提供芳香环结构物质的可再生资源,具有广泛的用途。然而,醋糟中木质纤维素结构稳定且难以破坏,限制了木质素的生物分离纯化效率,进而影响了醋糟的资源化利用。针对此问题,设计了一种新的木质素生物分离纯化策略,将混合真菌发酵与厌氧消化处理相结合,借助不同功能微生物的协同作用,在有效破坏木质纤维素结构的同时充分降解多糖。结果表明,经过处理后,醋糟中纤维素和半纤维素的降解率达到了87.65%和96.34%;木质素的纯度达到了62.32%,回收率为76.01%。醋糟中木质纤维素结构被破坏,从而导致体系中水解酶活性的提高。包含GH43、CE1、GH13等碳水化合物活性酶基因的微生物的大量富集是该方法实现木质素高效纯化的根本原因。本研究结果可为醋糟的资源化利用提供参考。  相似文献   
54.
王立 《安防科技》2010,(6):8-10
步态识别作为一种新型的生物特征识别技术,主要是通过人的步态特征进行身份识别。而一般提取出的步态特征往往不是很清晰,为了获得比较清晰的步态特征,利用图像融合技术中的小波变换融合对步态序列图像进行分解,将其分解到不同的频率段上,并采用不同的融合规则进行融合来获取比较清晰的步态特征。在此基础上进行了仿真实验,通过实验结果分析证实小波变换融合相对于其他融合方法确实能有效提高步态特征识别率,能够获得比较好的识别效果。  相似文献   
55.
目的研究沙尘媒质中微波衰减特性。方法根据随机媒质电磁波传播理论,给出了沙尘媒质中沿水平路径和沿地空路径的微波衰减和相移模型,与Sharief,Erdenekhuu和尹文言衰减模型计算结果进行比较和分析。结果衰减模型与Goldhirsh模型比较吻合,验证了其正确性。模型预测结果与Sharief模型结果一致。结论仿真结果验证了提出模型的有效性,模型计算方便,适用于不同频率。  相似文献   
56.
测定水中阴离子表面活性剂(简称AS)最常用的方法是以Longwell-Maniece为代表的亚甲基兰(methvlene blue)法(MB法),而MB法却是一个繁琐和灵敏度低的方法,不适于饮用水、自来水和天然水中微量AS测定。该法选择性差,所测结果通常称为MB活性物浓度。尚有一些其它的方法,如原子吸收间接测定法、气相色谱法、红外光谱法、高速液相色谱法、火焰分光光度间接测量法等。本文采用一种新的AS分光光度测定法:以乙基紫作阳离子染料,使痕迹量的阴离子表面恬性剂被选  相似文献   
57.
张家诚  王立 《灾害学》1990,(4):55-59
1823年华北大水对清王朝盛衰转折变化有很深远的影响。本文根据史料对这次大水的雨情、水情、灾情进行了较全面的分析,并将这次大水同清代其它各次大水进行比较,阐明这场大水影响深远的原因,并指出存在一个多方面因子所组成的自然灾害系统。  相似文献   
58.
1917年华北大水初析   总被引:1,自引:0,他引:1  
张家诚  王立 《灾害学》1992,7(4):43-49
本文依据1917年前后华北已有的气象站观测资料,以及大量的报纸等档案资料,对该年华北大水的雨情、水情、灾情及成灾原因与对策作了论证。  相似文献   
59.
在“十五”期间通过水质生物学评价指标——浮游植物来评价红旗水库水质的现状,同时通过“九五”和“十五”浮游植物种类和数量的变化及“十五”的5年的变化来分析红旗水库水质的变化发展趋势.通过评价、对比,得出红旗水库水质属于轻污一中污染水体,并有稍微恶化的趋势,但是仍然符合饮用水源地标准.  相似文献   
60.
测定土壤汞含量的方法探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
测定土壤汞含量的方法探讨山东省水文总站刘洪林,王立萍,刘丽萍1引言汞是一种对人体危害极大的有毒金属,在土壤中范围值为0.01~0.5mg/kg,但是由于含汞矿石的开采及冶炼、氯碱、塑料、电子等行业的发展,大量含汞物质进入水环境中并随着日积月累沉入底泥...  相似文献   
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