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381.
2000年晋陕蒙接壤区区域发展预测研究报告   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文建立了区域发展综合模型,并利用这一模型预测了2000年晋陕蒙接壤区社会经济发展与环境质量演变趋势,粗略估计了该地区煤炭工业的环境成本,提出了促进该地区协调发展所应遵循的基本原则。  相似文献   
382.
根据影响排土水土流失和植物恢复主要的三大限制因子坡度、容重和表物质组成,将露天矿排土场新造地分为20个类型,并对其进行了利用改良评估,旨在为露天矿地貌重塑,土体再造、植物恢复和生态重建提供理论依据和应用价值。  相似文献   
383.
地表水中阴离子表面活性剂测定方法的优化研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对国标方法的研究,结合分析实践,针对地表水样品的特点,提出了优化分析方法。实验证明,该方法简化了操作步骤,提高了分析效率,准确度、精密度和最低检出浓度均满足质控要求。  相似文献   
384.
分析测试了贵阳小河污水处理厂活性污泥的理化指标、发热值 ,阐述了以该污泥为原料生产水泥的可行性。  相似文献   
385.
一、新疆生态环境条件分析 (一)自然环境基本特征新疆地处欧亚火陆腹地,四周高山环抱,属封闭或半封闭地形结构,形成独特的“三山夹两盆”地貌。光热资源充足。年总辐射量在125—155千卡/匣米~2之间,居全国第二位;日照时间长,全年日照时数高达2500—3500小时;积温高,大部分地区≥10℃积温在3000—4000℃;温差大,昼夜平均,温差在10℃左右。  相似文献   
386.
柴油车氧化催化剂能够有效减少柴油车尾气中颗粒物的排放量 ,但是催化剂对尾气中SO2 的氧化会导致硫酸盐形成和释放 ,使总颗粒物的去除效果下降 ,因此 ,控制催化剂上硫酸盐颗粒物的形成相当关键。本文从选择活性组分、助剂、载体涂层及相应的制备工艺方面总结评述了近年来有关抑制硫酸盐颗粒物形成新采用的主要催化剂技术。  相似文献   
387.
水中天然有机物的臭氧氧化处理特性   总被引:11,自引:0,他引:11  
金鹏康  王晓昌 《环境化学》2002,21(3):250-263
通过小型实验和液相色谱分析,研究了水中天然有机物的臭氧氧化反应的特性和反应前后有机物分子量的变化情况。结果表明,臭氧氧化的主要功效不在于降低以TOC为代表的水中有机物总量,而是改变了有机物的性质和结构。通过臭氧氧化处理,水中大分子有机物分解氧化为小分子有机物分解氧化为小分子有机物,且具有饱和构造的有机物成分明显增加。  相似文献   
388.
我国绿潮暴发已持续10余年,对生态环境、旅游业等造成了严重影响。本文于2018年10月在舟山市枸杞岛附近海域采集石莼附生动物,并使用DNA条形码技术对其开展物种鉴定,旨在给绿潮暴发的生态防治提供数据参考。鉴定结果显示:附生动物主要分为麦秆虫亚目以及钩虾亚目,部分样品无法鉴定出具体种类,存在出现新种的可能性。优势种包括Caprella scauroides和Ampithoe lacertosa等,其中Ampithoe lacertosa在中国近海为首次记录。在上述基础之上,我们进一步探讨了各季节钩虾亚目不同物种对于藻类的取食偏好性,阐明了端足类生物在维持生态系统稳定性中发挥的重要作用,为防控绿潮暴发提供了新的思路。  相似文献   
389.
采用生物滴滤法除氨时,进气中的氧气会抑制生物反硝化,导致营养液中出现硝酸盐累积,不能真正实现氮素污染物的去除.本研究结合好氧反硝化理论,构建了同步硝化反硝化(SND)生物滴滤塔,探究了SND生物滴滤塔的除氨效率及氮转化规律,并采用16S rRNA技术解析了生物滴滤塔的微生物种群结构.结果表明,与对照生物滴滤塔相比,当停留时间为67 s时,SND生物滴滤塔可快速启动且除氨性能稳定,NH3去除效率可达95%以上.当停留时间缩短为16 s时,SND生物滴滤塔的NH3去除效率仍能达到90%,且具有较低的硝酸盐累积特征.高通量测序结果表明,SND生物滴滤塔具有更高的微生物多样性和稀有物种丰富度,其特有的优势菌属主要为黄杆菌属(Flavobacterium).  相似文献   
390.
针对冶金固废组分复杂且难以高附加值利用的特性,结合当前垃圾燃烧飞灰重金属污染现状,通过将两者混合进行熔融固化及成分重组,研究了重金属固化及浸出毒性.结果表明:随着温度升高,固化渣出现明显结块,且燃烧过程中矿物发生重组,Zn、Cu、Pb和Cr取代硅酸盐中Ca~(2+)、Al~(3+)等离子而被固熔于网状基体中,生成了Cu_6Zn_4Al_2O_4、FeCr_2O_4、Cd_(0.75)Zn_(0.25)Fe_2O_4、Zn(AlO0.5Fe1.5)O4、MgCr0.4Fe1.6O4及Cu0.5Zn0.5Fe2O4等物质;且随着温度升高,Ca-Fe-Si-O体系形成一种耐热硅酸盐稳定相CaFe_3(SiO_4)2OH,由于其覆盖或包裹住含有重金属的晶体,从而延缓并阻止了灰渣分解及重金属的浸出,降低了重金属对环境的污染.  相似文献   
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