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721.
用一种丹麦农业土壤作为供试材料,在室内培养条件下探讨了施用4种常见农业废弃物(猪粪泥浆、牛粪泥浆、黑麦秸秆、小麦秸秆)对土壤中N_2O、CO_2释放和土壤氮素转化及pH的影响。试验结果表明,施用4种农业废物均会明显增加N_2O、CO_2释放量。培养2周后,土壤中N_2O的释放量分别为:猪粪>牛粪>黑麦秸秆>小麦秸秆;CO_2的释放量为:黑麦秸秆>小麦秸秆>牛粪>猪粪。施用4种农业废物均会显著促进NO_3-N的转化和NH_4-N、NO_2-N的累积。施用4种废物均会改变土壤pH,其中施用秸秆的2个处理中pH显著降低,但施用牲畜粪便的2个处理中pH则稍微升高。  相似文献   
722.
含磷污水淋滤条件下土壤中磷迁移转化模拟实验   总被引:11,自引:2,他引:11  
以土柱实验为基础,结合磷在土壤中的化学转化机理,将磷在土壤中的形态分为可溶态磷、吸附态磷和沉淀态磷,根据磷在土壤中的迁移转化模拟实验,分析了这3种形态的磷在土壤中迁移转化的规律:可溶态磷进入土壤中,主要随水分作溶质迁移,在迁移的同时,不断转化为吸附态磷和各种沉淀态磷;吸附态磷由可溶态磷生成,并与可溶态磷一起发生沉淀反应生成沉淀态磷,但固着于土壤颗粒上,不发生迁移;沉淀态磷由可溶态磷和吸附态磷生成,在土壤中主要参与化学转化;沉淀态磷在土壤中有随水分迁移的现象。  相似文献   
723.
聚合絮凝剂电解制备过程的极化特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对于沙壤土柱实验,用TDR结合土壤抽提液的溶质分析,研究了在非饱和灌溉条件下的硝化和NO^-3的迁移,测得的土壤体电导率与土壤抽提液的电导率之比和土壤含水量成线性关系,籍此用TDR可以确定非饱和灌溉条件下土壤中溶质浓度的变化规律;  相似文献   
724.
H/O生化处理系统中硫酸盐的转化规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔡晶  芮铭先  芮尊元 《环境保护》2001,(10):19-20,23
H/O(水解-好氧)生化处理工艺已在味精废水、柠檬酸废水、染料化工废水的治理中得到了应用,但其中硫酸根的影响是个不可忽视的问题。本文根据工程实践,着着研究SO4^2-在生化处理系统中的转化规律,以及研究克服其还原物-H2S对处理系统影响的工艺措施。  相似文献   
725.
以城市河涌污染水体为研究对象,通过模拟实验,研究了水体中的三氮转化规律及其与环境条件的关系。实验结果表明:室内和室外条件下氨氮转化十分迅速,亚硝酸盐氮和硝酸盐氮没有出现明显的累积现象;而在培养箱中,亚硝酸盐氮和硝酸盐氮则出现明显的累积现象。此外还研究了光合细菌对水体三氮转化的影响,发现其在室内和室外条件下有利于水体中的三氮转化,而对培养箱条件下的三氮转化起抑制作用。  相似文献   
726.
废聚氨酯的综合利用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了废旧聚氨酯材料的材料回收、化学回收和能量回收的三种方法,比较了它们的优缺点。指出,从产前的投入看,材料的直接回收利用法较好;但从最终产品的使用性能看。还是化学回收法中的醇解、碱解和水解较好;能量回收法不适合PU废料的利用。  相似文献   
727.
强电离放电产生臭氧等离子体过程及其应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
电子从强电场 (>30 0Td)放电过程中取得的平均能量大于 8.4eV ;促使氧分子分解、分解电离成高浓度的氧原子、氧原子离子 ,从而产生高浓度 (>2 0 0 g/Nm3 )臭氧 ,实现了用电离放电电场的物理量控制臭氧产生浓度、产生效率及臭氧分解速率 ,并实现臭氧产生装置小型化。极大地拓宽了臭氧在环境工程领域上的应用  相似文献   
728.
桉树成林无性系转化试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过近两年的桉树成林无性系转化试验,结果表明,桉树成林无性系之间扦插成活率差异显著:夏季扦插成活率高于秋季,且生根时间短,便于管理;不同浓度的ABT生根粉对桉树扦插成活率有极显著影响,以ABT(1号)生根粉100PPM浸泡3小时为最佳;不同年龄的枝条对桉树扦插成活率有显著影响,其中以当年生半木质化枝条扦插成活率为最高.  相似文献   
729.
为探究循环水对矿井排风能量品位提升装置热工性能的影响,基于有限时间工程热力学,引入换热器传热不可逆因子,构建了能量品位提升装置的循环模型,推导出了循环水流量的多因素表达式,然后,函数化了水流量对装置吸热流率和综合性能的影响,最后,完成了综合性能系数的数值计算.结果表明,随循环水流量增大,吸热流率呈非线性增大,且增长率逐渐减小并趋于0,而综合性能系数先增大后减小.在此变化过程中,出现了综合性能系数的极大值,确立了优化的循环水质量流率范围,以指导现场工程设计与运行调节.  相似文献   
730.
法国原子能委员会的科学家表示,他们研究出一种通过雨滴来获取能量的方法。一些晶体材料在受到压力作用下,会在表面产生电压。这一现象被称为压电效应。能产生压电效应的晶体材料,就被称为压电材料。  相似文献   
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