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891.
对武汉市某小型浅水人工湖泊水质进行一年的理化监测并分析,结果显示:COD、BOD5均有季节性变化的规律;气温的变化影响湖水及底泥中微生物的活性;天然降水量不同对湖水稀释程度不同;底泥的污染物释放量受温度影响;该水体可生化性差。据此,提出保护湖水的措施。 相似文献
892.
以Mn(Ⅱ)与Pd(Ⅱ)为催化剂的吸收净化溶液对黄磷尾气中的PH3进行了液相催化氧化研究。考察了混合气中02浓度、温度、入口PH3浓度、气体流量和吸收液pH变化与磷化氢净化效率曲线的关系。实验结果表明:混合气中较佳的氧含量为5%;在20℃至75℃范围内,低温对催化净化有利,较适宜的反应温度为20℃;较低的PH3入口浓度和低气速均有利于对PH3的净化;吸收液较高的pH有利于吸收液中催化剂催化效能的发挥。吸收液对PH3的净化效率可达100%,但因吸收液中的金属离子易与PH3产生的PO4^3-形成沉淀,使金属离子脱离液相催化氧化系统,吸收液失效较快。 相似文献
893.
894.
川藏公路四川段泥石流灾害研究与治理 总被引:1,自引:0,他引:1
大量现场调查和观测发现,川藏公路四川段的泥石流灾害集中分布在4个区域,即龙胆溪泥石流区、雅江泥石流区、波戈溪泥石流区和巴塘—金沙江泥石流区。波戈溪泥石流区和巴塘—金沙江泥石流区是境内泥石流灾害最严重的地区,流域面积超过20 km~2的特大型泥石流有24条。自东向西,川藏公路四川段泥石流由水石流逐渐演变为稀性泥石流;复杂的地质构造环境、高山深谷地貌特征、强烈的地震活动、高强度的降雨和冰雪融水,构成泥石流灾害显著发育的环境条件。将公路沿线泥石流形成机理概括为4种,即降雨冲击机理、强度衰减机理、冲刷切割机理和沟床拖拽机理;2003年以来采用护岸结构、速流结构、抗冲击结构、拦渣坝、消能坎等技术实施了30余个大型泥石流灾害治理工程,治理效果显著。 相似文献
895.
896.
试论环境监测数据审核机制的建立及运作 总被引:2,自引:0,他引:2
环境监测数据审核是环境监测质量管理的重要一环.在对环境监测数据审核重要性的认识及其内容、依据分析解释的基础上建立了环境监测数据审核运行机制.并提出了几点措施,确保环境监测数据在获取过程中得到有效监控,把监测数据差错率清除在监测过程的各个环节. 相似文献
897.
施用不同污泥堆肥品对土壤温室气体排放的影响 总被引:2,自引:1,他引:2
通过田间试验,分别施加两种不同的污泥堆肥品(A:含生物质炭堆肥品,B:不含生物质炭堆肥品)和不同施肥量,分析土壤CO2、CH4和N2O动态变化特征和排放系数,研究施用污泥堆肥品对土壤温室气体排放的影响.结果表明,土壤CO2和CH4排放主要集中在生长期,生物质炭堆肥品低施用量能减少CO2排放,而高施肥量增加CO2排放.CH4排放主要为负值,总体表现为土壤吸收CH4,对照处理吸收量远高于其他处理(P<0.01),A组处理CH4吸收量随施肥量的增加而增加(P<0.05).N2O排放集中在发芽期和幼苗期,施肥量越高,排放量越大(P<0.01).污泥堆肥品农用过程排放的温室气体主要是N2O,施用A、B两种污泥堆肥品的土壤N2O排放系数分别为1.02%~1.90%和1.28%~2.93%.生物质炭堆肥品具有显著的碳减排效果,其温室气体排放量比不含生物质炭堆肥品的土壤低19.49%~35.56%,且对于N2O的减排效果较CH4更为显著. 相似文献
898.
Cd-Pb-Cu复合污染对芥菜生长及生理特性的影响 总被引:5,自引:1,他引:5
我国农业土壤Cd,Cu和Pb污染严重,威胁食品安全. 该研究以十字花科植物芥菜为试验材料,通过盆栽均匀设计试验,探讨了重金属Cd,Cu和Pb及其交互作用对芥菜生长及生理特性的影响. 结果表明:Cd-Cu-Pb复合效应显著抑制了芥菜的生长,地下部受损伤程度大于地上部,并且抑制w(叶绿素),叶绿素a对复合污染更为敏感;Cu-Pb复合效应对芥菜生长的抑制作用远大于其他因素,有利于提高w(叶绿素),Cd是导致w(叶绿素)降低的主要因素. w(Cu)低于200 mg/kg时,芥菜叶片SOD酶活性显著高于对照(P<0.05),反之,SOD酶活性急剧下降,丙二醛(MDA)与脯氨酸大量积累. 相似文献
899.
UASB反应器常温下处理生活污水的二次启动研究 总被引:3,自引:1,他引:3
利用处理啤酒废水的颗粒污泥直接启动在常温下处理低浓度生活污水的UASB反应器,探讨其可行性,并研究污泥负荷,COD容积负荷,水力负荷及温度等参数对反应器启动的影响。 相似文献
900.
NO参与亚砷酸钠诱导酵母细胞死亡的调控 总被引:1,自引:0,他引:1
以模式生物酵母细胞为材料,研究亚砷酸钠胁迫对细胞死亡率和胞内NO水平的影响,以探讨NO在砷诱导细胞死亡中的作用.结果显示,浓度为1~7mmol·L-1的亚砷酸钠可降低酵母细胞活性,诱导细胞死亡,随着处理浓度的升高和作用时间的延长,细胞死亡率增高;死细胞出现核固缩和核降解等凋亡特征;凋亡抑制剂Z-Asp-CH2-DCB(2"mol·L-1)与3mmol·L-1亚砷酸钠共同作用后,酵母细胞死亡率下降.在亚砷酸钠胁迫的过程中,酵母细胞内NO水平升高;一定浓度的NO清除剂c-PTIO(0.2mmol·L-1)或NO生成抑制剂NaN3(1mmol·L-1)均可降低亚砷酸钠引起的酵母细胞死亡率.结果表明,砷胁迫诱导的胞内NO升高是酵母细胞死亡的一个诱因,亚砷酸钠诱发的酵母细胞死亡中可能存在细胞凋亡过程. 相似文献