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基于伊宁市“十三五”期间大气国控监测点位数据,分析伊宁市“十三五”期间环境空气质量变化特征并提出建议对策。结果表明:“十三五”期间,伊宁市空气优良率在78.9%~86.3%,重污染天气在3~17 d,重污染天气仍频发;PM2.5年均浓度在38~47μg/m3,年均值均超标。影响空气质量的主要污染物为PM2.5、PM10和CO。与三大区域相比,伊宁市SO2和CO污染程度相对较重,燃煤型的污染特征显著。此外伊宁市采暖季空气污染较重,PM2.5、SO2、CO等污染物浓度显著高于非采暖季,采暖季主要污染物呈现双峰变化特征。 相似文献
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钙镁磷肥半成品烘干炉尾气的几种除尘工艺设备的分析比较 总被引:1,自引:0,他引:1
作者对国内钙镁磷肥半成品烘干除尘的几种常用设备的性能、效果一一作了介绍。除尘效率的好坏,不仅工艺要合理,也要选择合理的单元设备。通过分析比较,作者认为一干一湿的两级除尘较好,只要操作得当,均可使含尘量<200毫克/米~3;器底的密封度是提高旋风除尘器除尘效率的关键。 相似文献
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以聚丙烯无纺布为膜组件,向浸渍式膜生物反应器(MBR)中分别投加硬/软质悬浮填料处理人工废水.分析测定EPS、SVI、膜污染阻力及跨膜压力的变化,采用统计分析方法研究了软/硬质悬浮填料对MBR中EPS及SVI的影响;通过扫描电镜(SEM)分析,表征添加软/硬质悬浮填料膜表面的污染状况.结果表明,添加软/硬质悬浮填料膜组件表面滤饼中的溶解性EPSS和结合性EPSB与膜污染阻力的皮尔逊相关系数(rp)分别为0.929~ 0.984和0.798~0.853,EPSS与膜污染阻力之间表现出更强的相关性,EPSS对膜污染阻力的贡献大于EPSB.添加软/硬质悬浮填料MBR污泥混合液的EPS与SVI的皮尔逊系数(rp)分别为0.895和0.798,呈现明显的正相关性.SEM分析也表明,添加软质填料的膜表面污泥覆盖程度大于硬质填料的膜表面,但膜内部的污泥沉积量明显低于硬质填料.与软质悬浮填料相比,硬质悬浮填料能导致MBR污泥混合液的SVI和EPS含量增大,增加膜污染速率和不可逆膜污染阻力,软质悬浮填料具有更好的控制膜不可逆污染的效能. 相似文献
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采石场,挖沙场环境问题与防治对策 总被引:11,自引:0,他引:11
昆明市郊区、乡村、交通线路边,采石场、挖沙场比比皆是,对当地农业生态环境、风景区旅游环境造成巨大破坏。本文分析了采石场、挖沙场泛滥的成因,提出了整治对策 相似文献
37.
世界河流承受的压力在持续增长。过去的河流开发为国家和社区提供了水源、电力和航运,并使其免遭洪水的蹂躏。这些开发同时造成了宝贵的自然资源损失,令许多人处于洪泛平原的危险之中。可持续发展探索在不危害后代权利的情况下不断提供发展的机遇。本文回顾了近来美国和国际河流开发的经验,得出结论:全球水行业官员在寻求可持续发展,但获得这种可持续性将要求水行业的所有工作都做出极大努力。 相似文献
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由中国建筑学会建筑防火与区划学术研究委员会主持,并委托华中理工大学承办的“全国首届建筑防火教学与实践研讨会”,于1992年12月22日在武汉召开。中国建筑学会建筑防火综合技术研究会、华中理工大学、湖北省消防总队的领导同志对大会表示了热烈的祝贺:建设部林如棠副部长为大会题词,建设部许溶烈总工程师、公安部建筑防火专业委员会张永胜主任以及有关单位发来贺电及贺信。建筑防火与区划学术研究会主任章孝思在筹备工作报告中指出,学术研究委员会自成立以来一直致力于开展建筑防火的教育、工程实践及产品应用等活动。为适应现代化 相似文献
39.
一、由生活方面原因造成的环境污染的治理费用分摊“谁污染,谁治理”原则的第四个局限性是指:在由于生活方面的原因而造成环境污染是,通常难以确定责任者并责成这些责任者为此支付环境治理费用。 相似文献
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为研究长沙地区林地土壤水分运动规律,基于2017年3月-2018年2月长沙地区樟树林土壤水分及0~130 cm土壤水、地下水和降水中稳定同位素监测数据,分析了土壤水中稳定同位素特征及其与降水中稳定同位素的关系.结果表明:①土壤水分季节变化表现为丰水期(3-6月,土壤蓄水量大而稳定)、耗水期(7-10月,土壤水分以消耗为主)、补水期(11月-翌年2月,土壤水分以补给为主)3个阶段,土壤含水量由表层至深层呈增加趋势,稳定性增强,土壤含水量的垂向差异依次为耗水期 > 补水期 > 丰水期.②受到冠层截留和地表枯枝落叶吸持的影响,林地的有效降水为降水量(P)>3.3 mm,并且LMWLP > 3.3 mm(降水量>3.3 mm时的当地大气水线)较LMWL的斜率和截距显著增加,与各深度SWL(土壤水线)更接近.③由表层至深层,土壤水稳定同位素受降水入渗、新旧水混合和蒸发的影响减小,0~40 cm土壤水中δ18O均表现为丰水期 > 补水期 > 耗水期,而40~130 cm土壤水中δ18O的季节变化不显著.④观测期间不同水体中lc-excess(δD与LMWL的差值)的平均值依次为降水(0) > 地下水(-2.80‰) > 土壤水(-5.00‰),土壤水中lc-excess随深度的增加而增大.研究显示:土壤水下渗时新旧水混合是一个持续累积的过程,旧的土壤水逐渐被降水替代;受土壤结构、质地等性质的差异及不同降水事件的影响,土壤水分的补给在剖面上存在时滞. 相似文献