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51.
城市“屋顶花园”对城市气候影响方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
骆高远 《长江流域资源与环境》2002,(4)
:随着社会经济的迅猛发展 ,我国城市数量不断增多 ,城市规模不断扩大 ,随之带来的是城市环境不断恶化。如何改变这种状况 ,使城市规模和环境协调发展 ,是摆在科技工作者面前的紧迫任务。理论分析和实际观测资料表明 ,城市平顶屋面绿化是改善城市气候的最有效的途径之一 ,它对由于城市而产生的“五岛”效应均有不同程度的消弱或改善作用。通过关于城市屋面绿化对城市气候影响过程的分析 ,阐明了城市屋面绿化对城市气候影响的特征 ,并从理论上着重提出用移植法和数值模拟法来研究其影响的程度 ,最后提出了理想城市环境应具有的特征 ,并呼吁城市建设部门成立专门的机构以全面负责平顶屋面的绿化 相似文献
52.
国家环境监理信息系统的推广使用将带来我国环保事业的一次飞跃,从而全面推动我国环保产业的发展:培育一个巨大的环保信息产业市场,彻底改变环保产业结构;推动环境信息应用技术服务领域的发展;推动专业污染治理服务的发展;带动污染检测仪表的发展;推动环保科研的发展。 相似文献
53.
用增压装置给天然气增压是四川各气田在挖潜增产过程中常采用的方法,如何有效治理增压装置的噪声是各气田共同面临的一个问题。本文介绍了川西北气矿在增压装置噪声治理过程中所采取的措施及治理效果,对增压装置噪声的治理有一定的参考价值。 相似文献
54.
根据对云南香格里拉县生态旅游环境友好型土地利用模式的野外调查和研究工作,分析出现象背后的模式内涵,总结形成该模式的地域特点,并指出此种土地利用模式解决的人地矛盾,为其它地区借鉴此种环境友好型土地利用模式提供实例参考,最后建设性地提出了推广此种模式应具备的条件,为具体实施提供理论指导。 相似文献
55.
三唑酮在水中的光化学降解及其影响因素 总被引:9,自引:0,他引:9
以太阳光和高压汞灯为光源,研究了水溶液中三唑酮光化学降解的影响因子。结果表明:在不同光源和透光介质下,三唑酮的降解能力从大到小依次为:石英试管+高压汞灯、玻璃试管+高压汞灯、石英试管+太阳光、玻璃试管+太阳光、暗室;水溶液中三唑酮初始浓度越高,其光降解率越低,呈负相关关系;丙酮对三唑酮在水中的光解有极显著的光敏作用,光敏效率与丙酮添加量有显著相关性;三唑酮的光解实质为光氧化作用,溶解氧含量对三唑酮光解有重大影响。 相似文献
56.
57.
气相色谱法测定工业废水中联苯与菲 总被引:3,自引:0,他引:3
文章研究了一种新的测定废水中联苯及菲含量的方法,该方法采用气相色谱薄涂柱,对联苯与菲进行了有效的分离与测定。该方法具有固定液用量少,柱温低,分离效果好,分析速度快等特点,利用该对废水样进行了测定,取得了满意的结果。 相似文献
58.
在夏季对上海郊区一典型的中、小河流河网水质进行监测 ,结果表明 :(1)河流水体普遍有很高的氮磷和有机负荷 ,其CODcr、总磷、总氮等指标均数倍于《地面水环境质量标准》中规定的V类水最大允许值 ,水体正处于严重的富营养化状态。位于集镇居民区和养殖场附近河流的污染更为严重。 (2 )受富营养化和河流底泥污染物释放的影响 ,河流水质还存在分层现象 ,尤其是水流滞缓、水深不足两米的小河流更为明显。主要表现为 :底层水氨氮 ,TRP(总反应态磷 )和SRP(溶解反应态磷 )的含量明显高于表层水 ;而表层水的 pH和DO高于底层水 ;同时 ,由于底层水处于厌氧的环境下 ,NO- 3-N、NO- 2 -N含量低于表层水。 (3)由于长期受纳污水、污物 ,中、小河流底泥有很高的氮磷累积 ,凯氏氮平均达 3.5 2 6 (N ,mg) / g ;总磷平均达 2 0 5 2 .2 5 0 (P ,mg) /kg。集镇居民区河流底泥总磷含量高达 5 813.838(P ,mg) /kg ;养殖场附近河流底泥凯氏氮高达 5 .96 4 (N ,mg) / g。底泥孔隙水中的NO- 3-N、NO- 2 -N含量很低 ;NH+4的含量是河流底层水的 3~ 2 4倍 ;SRP的含量约是河流底层水的 2~ 16倍。由于底泥有机污染重 ,耗氧量大 ,处于厌氧的环境 ,其交换态Fe2 +的含量很高 相似文献
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潮汐循环对水体理化特征的短期影响是潮汐河口各种理化参数变化的一个重要原因。通过崇明东旺沙堤外低潮滩和东海农场低潮滩采样及环境因子分析,发现崇明东滩各环境因子之间(除浊度外)相关性较好,均呈宽 “U”型变化;东海农场各环境因子之间相关性较差,变化不一致,且盐度、电导率变化与崇明东滩变化相反;受潮汐循环影响,崇明东滩涨潮初期各形态氮有明显释放过程,而东海农场的近底层水体在涨潮初期NH4+ N急剧下降,NOX- N缓慢下降;无论是在崇明东滩还是在东海农场,营养盐浓度受环境因子的共同影响,整个潮汐循环过程中总无机氮(TIN)与盐度呈显著线性负相关,这与整个长江口近岸水体的营养盐负荷相一致,长江上游淡水带来的高负荷营养盐流经河口进入海洋。 相似文献
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