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661.
辐射环境监测能力评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
以辐射环境监测作为环境监管基础,提出了辐射环境监测能力评估体系以及评估指标,并对全国省级环保系统辐射环境监测机构的能力进行了初步统计分析,为提高我国辐射环境监测能力,掌握目前辐射环境监测能力和核与辐射应急能力提供依据。  相似文献   
662.
综述了美国核电厂辐射环境监测管理体系和环境信息公开制度及法制化管理模式,对比分析了我国辐射环境监测与信息发布实际开展情况及存在问题,提出需借鉴美国核管理委员会(NRC,以下简称NRC)的管理经验,进一步完善我国辐射环境监测标准体系,建立辐射环境监测数据公开制度,加强公众参与制度建设,明确核电厂辐射环境监测管理边界等建议。  相似文献   
663.
为降低医学治疗的放射危害,指导医护人员及患者做好放射防护,以某医院为例,分析了头部伽玛刀机房辐射污染源.指出医院头部伽玛刀主要辐射风险因素:门-机联锁装置失效,工作人员和公众误留治疗室内,人为失误,通风系统失灵,放射源脱落,医疗照射不正当,未进行质量控制检测.提出医院头部伽玛刀辐射污染的防治措施,以满足辐射防治要求,提...  相似文献   
664.
通过温室盆栽试验,初步研究了UV-B辐射对灌浆期小麦叶片中黄酮类化合物含量日变化的影响.结果发现,UV-B胁迫条件下,黄酮类化合物含量明显上升,而胁迫解除后,其含量下降,与对照组间差异逐渐减小.合成黄酮类化合物的关键性酶--苯丙氨酸解氨酶活性的变化也表现出大致相同的趋势.同时,UV-B辐射对小麦叶片净光合速率没有影响,但使其夜闯呼吸速率显著加强 .这些结果表明,小麦在UV-B胁迫解除前后黄酮类化合物的持续波动可能是植物在UV-B辐射条件下光合能力未受影响而生物量明显下降的一个重要原因.  相似文献   
665.
为进一步提升四川省核与辐射环境监测能力和技术水平,根据《生态环境部关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》,立足四川省实际,指出四川省核与辐射环境监测能力建设方面存在的问题,分析了问题的成因,提出了系统推进四川省核与辐射环境监测能力现代化的对策建议。  相似文献   
666.
为了确保合成气在工业生产与使用中的安全,通过自行搭建的试验系统研究了不同H2体积分数的H2/CO/空气预混气体爆炸压力振荡特性,同时利用理论计算了量纲一因素对压力振荡的影响。结果表明,在H2体积分数为70%时,合成气在密闭管道存在燃烧诱导快速相变现象。在开口管道中,当H2体积分数为50%和70%时,爆炸超压最大值发生在曲线后期高频振荡阶段。燃烧诱导快速相变发生在开口管道中,且H2体积分数的变化对超压峰值和超压振荡的变化起着重要作用。不同H2体积分数的振荡周期都属于10-4同一数量级,表明H2体积分数对振荡周期没有影响。随着H2体积分数的增加,振荡平均幅值逐渐增加,超压振荡现象更加明显。通过理论分析,燃烧诱导快速相变受量纲一因素的影响,是火焰传播阶段、水和壁面凝结阶段,以及火焰和冷壁面辐射热交换阶段三者共同驱动的。研究结果对于预防合成气爆炸故发生具有指导意义。  相似文献   
667.
小型富营养水体光合有效辐射衰减特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
以小型富营养水体上海崇明中心湖为研究对象,分析了春、夏、秋、冬4季典型晴朗日光合有效辐射(PAR)衰减规律.结果表明,中心湖PAR衰减系数(Kd)变动范围为2.46~13.74 m<'+1>,具有明显的季节变化;冬季Kd相对最小,Kd变动范围为2.46~4.10 m-1;秋季Kd相对最大,Kd变动范围为9.56~13.74 m-1.中心湖Kd与溶解性有机碳(DOC)、悬浮颗粒物(SS)和叶绿素a(Chl-a)浓度间满足以下关系:Kd=0.94+0.29cDOC+0.039cSS+32.5c,其中cDOC为DOC质量浓度,Mg/L;cSS为SS质量浓度,mg/L;cChl-a为Chl-a质量浓度,mg/L.影响PAR衰减的主要消光因子是DOC和SS,渔业养殖是造成中心湖DOC、SS浓度高的主要原因.  相似文献   
668.
在对新疆核与辐射安全监管工作现状进行评价的基础上,对其未来的发展方向进行了初步的规划。  相似文献   
669.
通过池火在常压环境下燃烧时的质量损失机理分析,对火灾探测中欧洲标准试验火TF5(正庚烷池火)归纳推导出以辐射热反馈为主导的质量损失速率简化模型,并推广到拉萨高原低压环境.该模型建立了TF5池火平均质量损失速率与火焰温度四次方的正比关系,通过对火焰温度的测量,确定燃料液面所受的辐射热反馈功率,从而推算出燃料的平均质量损失速率.同时结合合肥及拉萨两地的TF5标准火实验,对模型进行了验证,实验结果表简化模型能够反映出不同气压下TF5池火燃烧的主要过程.  相似文献   
670.
阐述了利用微波辐射法来再生活性炭,并分别考察需再生活性炭的浓度、微波功率、微波的时间以及碱度对活性炭再生后吸附性能的影响.实验结果表明,将1.5 g活性炭在100 mL浓度为1 mol/L的NaOH溶液活化,在微波功率为560 W,微波时间为3 min的条件下再生性能最佳;再生后的活性炭去吸附焦化废水可将焦化废水的COD降到了100 mg/L,达到了废水的出水标准.  相似文献   
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