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861.
浅析洪湖水生资源的开发与生态保护   总被引:2,自引:0,他引:2  
洪湖的环境保护不仅对洪湖生物资源的开发利用,而且对洪湖地区的生态农业建设都起着重要作用。通过对洪湖的污染现状分析与防治对策研究,探索建设内陆淡水湖泊生态农业的途径。  相似文献   
862.
镉铅在粘土上的吸附及受腐殖酸的影响   总被引:34,自引:10,他引:34  
Yu G  Jiang X  Wu H  Zeng Y  Wang F 《环境科学》2002,23(5):109-112
试验研究了镉和铅2种重金属在蒙脱土和高岭土上的吸附,以及外加腐殖酸的3种组分(富里酸、棕色胡敏酸和灰色胡敏酸)的影响。镉铅在粘土上的吸附随着介质pH的升高而增加。在pH4-8范围内的任意pH点,镉在高岭土上的吸附量因富里酸而降低,因2种胡敏酸而升高;当pH值高于6时,吸附量急剧增加。外加富里酸使得铅在粘土上的吸附在pH>6时意外出现随着介质pH而降低的趋势。  相似文献   
863.
三维电极方法降解模拟废水COD机理研究   总被引:30,自引:2,他引:30  
采用细胞色素C法和Ti(Ⅳ ) 5 Br PADAP法证实了三维电极降解废水COD过程中有活性物质H2 O2 及·OH自由基的存在 ;采用红外光谱对废水处理前后的有机物结构进行了研究。并对三维电极方法降解废水COD的机理进行了探讨  相似文献   
864.
光氧化吸附矿井水中微量有机物试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前煤矿矿井水资源化过程中存在有机污染物的问题,考察了采用紫外光氧化分解的机理及影响因素。结果表明:紫外光对矿井水中有机物(主要是乳化油)有一定的氧化分解能力,能有效地促使有机物大分子破裂,有利于活性炭的吸附处理。在合理的工艺条件下,可使水中有机物去除率达到95%以上。  相似文献   
865.
街道峡谷地面源污染物扩散规律的风洞试验研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
在风洞中1/250街道峡谷模型的底板内释放示踪气体,通过对浓度分布特征的观测,分析了街道峡谷 面湖泊污染物的扩散过程及其与街道建筑物结构,风向及排放源强度等因素之间的关系,探讨了中性边界层风洞模拟微尺度湍流扩散过程的相似准则与相似参数,为建立街道峡谷地面源污染物扩散模型提供了物理基础。  相似文献   
866.
本文校系统地研究了成矿元素及微星元素.稀土元素和铅、硫、氢、氧同位素等成矿地球化学特征.研究结果表明,研究区内成矿物质来源是多方面的;成矿过程中的介质水在成矿主要阶段是大气降水与再平衡岩浆水的混会,在成矿晚期则主要来自大气降水;成矿是多阶段的,可依据各阶段的矿化程度来确定今后应侧重的矿种.  相似文献   
867.
大气环境质量功能体系及其评价中的系统观   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用系统理论,论证了环境质量作为一种功能体系存在的客观性,并分析了该体系的基本特点及与人类需求层次相协调的性质,从而将环境质量拓展为一种广义的概念以顺应经济、社会发展和环境科学发展的要求.进而就大气环境质量功能体系,探讨了认识和评价环境质量的一般方法以及系统科学在环境科学领域中的应用.  相似文献   
868.
甘肃省环境天然放射性水平研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
近年来,国内外在环境天然放射性水平研究方面做了一些工作.在国内,由于研究目的各有侧重,因而在布点原则等方面有所不同.在全国环境保护系统的天然放射性水平研究中,象甘肃省这种跨度大(东经92°13′—108°46′,北纬32°31′—42°57′)、地形地貌极其复杂(有沙漠、戈壁、山区、高原、草原、河谷盆地等)、海拔高度差别悬殊(有600m河  相似文献   
869.
186菌生物流化床处理甲醇废水   总被引:7,自引:0,他引:7  
用三相生物流化床工艺处理甲醇废水COD_(cr)容积负荷达4.24~12.32kg/m~3·d,去除率达82.7%~93.1%;甲醇容积负荷达1.8~3.9kg/m~3·d,去除率达81.4%~98.1%。加186菌种后,甲醇的容积负荷可提高到3.02~3.36kg/m~3·d,COD_(cr)去除率可达到89.3~96.7%。  相似文献   
870.
致癌物苯并(a)芘[Benzo(a)Pyrene]对土壤--植物系统污染研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本报告是1973—1979年研究工作的简要总结.采用野外调查、盆钵试验、放射性示踪同位素、荧光分光光度计、人工模拟控制大气污染实验与电镜扫描照相等方法,研究了在石油污水灌溉条件下,环境中致癌物苯并(a)芘(B(a)P)对水稻可食部分的影响.其结果是:①土壤表层(0—15cm)B(a)P含量在<10—500ppb范围内,污水与清水灌区栽培水稻精白米中B(a)P的含量无显著差异;②水稻各部分的B(a)P来自大气污染、水——土壤污染以及水稻本身生物合成.B(a)P在水稻体内的分配次序为:根系≥茎叶>皮壳≥籽实,水稻精白米中B(a)P含量约0.18ppb;③在自然条件下,水稻的外来B(a)P污染源主要是大气飘尘,而水——土壤是次要的.  相似文献   
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