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241.
继信息技术革命以后,生物技术及其产业能否引领世界经济增长.成为全球共同关注的焦点。我国把生物产业作为战略性新兴产业优先发展。本文在分析生物技术及其产业变革基本特征的基础上,提出要把握生物技术发展规律,选择不同路径发展我国生物产业。  相似文献   
242.
现代生物技术在环境保护应用具有重要作用,能降低环境保护成本,提高环境保护水平,并创造可再生资源。主要应用领域包括污水处理、土壤污染处理、白色污染处理、化学农药处理等。为提高环保水平,促进现代生物技术得到更为广泛的应用,今后应该推广该技术,提高科研和成果转化速度,吸收借鉴发达国家经验。  相似文献   
243.
随着现代社会经济的快速发展,好多人以牺牲环境为代价去追求高效的经济利益,导致环境污染、自然资源急剧减少等严重后果.环境的可持续发展越来越受到人们的重视,环境生物技术是一门新型的、能够解决一系列环境问题的人工技术系统,它凭借自身所具有的独特优势,有效发挥了作用,促进了环境的可持续发展.  相似文献   
244.
采用生物滴滤塔(BTF)与光催化一体化(PCO)联用工艺应用于电子垃圾拆解现场废气处理的中试研究,研究结果表明:电子垃圾拆解现场排放的废气中含有高浓度的总悬浮颗粒物(TSP)和挥发性有机污染物(VOCs)。其中TSP的质量浓度为3792.5~7387.9μg·m-3,远高于中国环境空气质量控制标准(GB3095—2012)的二级标准(300μg·m-3);VOCs主要由芳香烃类VOCs、含氮含氧类VOCs、卤代烃类VOCs和脂肪烃类VOCs组成,总VOCs的质量浓度为(5 499.1±854.7)~(26 834.0±447.0)μg·m-3,其中芳香烃类VOCs含量最高,其质量浓度为(2369.9±359.8)~(24419.6±229.5)μg·m-3,其次是含氮含氧类VOCs和卤代烃类VOCs,分别为(1018.2±142.1)~(2144.2±167.5)和(1170.6±146.5)~(1 936.6±353.3)μg·m-3,脂肪烃类VOCs的质量浓度最低,只有(44.6±0.8)~(174.4±0.5)μg·m-3。相较单一BTF和PCO工艺,BTF-PCO联用工艺可以更为有效地去除电子垃圾拆解现场排放废气中的TSP和VOCs。研究结果表明,经过BTF-PCO处理后,出口TSP的质量浓度降低到747.4~1750.9μg·m-3,其去除率在76.3%以上,而对于VOCs来说,出口浓度下降更为明显,芳香烃类VOCs、含氮含氧类VOCs、卤代烃类VOCs和脂肪烃类VOCs的去除率分别大于或者等于97.0%、92.4%、83.4%和100%。  相似文献   
245.
生物技术进步与生物多样性持续利用的前景   总被引:5,自引:0,他引:5  
生物多样性的保护近年来成为环境保护的热点问题,引起了广泛的关注;生物技术在近20年来发展迅速,在经济生活中扮演了越来越重要的角色;本文探讨了生物技术的发展为生物多样性可持续利用带来的良好前景。  相似文献   
246.
开创“白色农业”推动农业产业革命   总被引:1,自引:0,他引:1  
21世纪,我国农业革命道路是实现农业的三个战略调整和大力发展白色农业。  相似文献   
247.
电子废弃物回收处理技术现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
文章主要介绍了电子废弃物回收利用问题,综述了目前几种重要的常规废电子废弃物处理回收技术,即物理处理技术、化学处理技术及生物处理技术,并对这些技术方法做了简要的分析。  相似文献   
248.
生物技术在挥发性有机化合物处理中的应用研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了生物技术在挥发性有机化合物处理方面的研究现状和进展,对生物技术的优缺点、分类、影响因素、动力学模型做了详细的说明,并结合近年来的研究状况和存在的问题做出展望。  相似文献   
249.
电子废弃物中贵重金属的回收技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前电子废弃物数量巨大,对生态环境产生了严重的危害,并且其中的贵重金属成分的潜在价值很高,所以,对电子废弃物中的贵重金属的回收迫在眉睫。总结了电子废弃物处理的传统技术,包括机械处理、火法和湿法冶金技术等。针对以上方法的特点及流程,从技术上和经济上分析其存在的问题,以及对环境造成的影响。另外,详细介绍了生物技术和超临界流体萃取技术在回收贵重金属方面的研究和发展趋势。最后,简要评述了国内电子废弃物处理所面临的问题,并提出了可能的解决方案。  相似文献   
250.
在恒温水浴厌氧接触反应器中,作者接种成熟的亚硝酸盐型厌氧氨氧化菌种,投加人工配制的含硫含氮无机废水,进行自养厌氧生物工艺同步脱氮除硫的连续试验研究。分别进行了含NO_2-N和无NO_2-N废水处理的试验,试验结果表明:在NO_2-N存在的情况下,同步脱氮除硫很难实现。无NO_2-N存在的情况下,进水氨氮和硫酸根浓度分别控制在140 mg/L和480 mg/L,经过一段时间的培养驯化,发生了氨氮和硫酸根的同步去除,此时氨氮和硫酸根的平均去除率分别为20.2%和17.1%。  相似文献   
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