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832.
利用层次分析法对HSE管理体系一、二级要素进行了权重分析,并以某企业为例对其承包商管理进行了HSE管理绩效评估。结果表明,利用该方法可以量化分析企业HSE管理所处等级,有助于企业之间互相学习,提升HSE管理绩效。 相似文献
833.
采用固相萃取-高效液相色谱法对水中苯胺含量进行定性、定量分析.结果显示:苯胺含量在2 mg/L∽ 50 mg/L之间呈良好线性关系,回归方程为Y=8.852 5X-3.174 4,相关系数为0.99964,最低检出限为0.1mg/L,样品加标回收率在72.42% ∽78.65%之间,相对标准偏差(RSD)为2.53% ∽4.11% (n =7).该方法操作简便、快捷,是水中苯胺含量快速而准确的检测方法. 相似文献
834.
研究探讨了各种水化学条件(pH值、离子强度、共存阴离子、共存有机质)对高效液相色谱法(HPLC)检测模拟环境水样中微量双酚A的影响.采用高效液相色谱法检测水样中双酚A的标准曲线线性相关系数高(R2 >0.999),在0.1~5 mg/L的双酚A浓度范围内呈现线性.本研究采用的高效液相色谱法可以在pH 2~11、离子强度0.02 mol/L到2 mol/L NaCl范围内有效地检测双酚A;溶液中的共存阴离子N03-、S04-或共存有机质葡萄糖、单宁酸、没食子酸对检测并没有明显影响;然而当溶液中存在CO32-和p034-时,本研究采用的高效液相色谱法将无法有效检测双酚A,应用时需注意. 相似文献
835.
绿色农业产地环境的生态补偿政策绩效评价 总被引:2,自引:0,他引:2
安全的产地环境为绿色农产品生产和绿色农业可持续发展奠定了良好的物质基础,是保证消费者食品安全的源头。农业生态补偿是通过综合利用行政、法律、经济等手段,对造成农业生态环境污染、农业生态破坏的个人和组织的负外部性行为进行收费(税),对恢复、维持和增强农业生态系统服务功能做出贡献的个人和组织的正外部性行为给予经济补偿的一种制度。为了了解区域绿色农业产地环境生态补偿政策的实施效果,本文以武汉市重要的农产品生产和供应基地东西湖区为例,运用层次分析法与模糊综合分析法,以生态价值、经济价值和社会价值为价值取向,构建了包括职能指标、效益指标、潜力指标3个一级指标,10个二级指标和39个三级指标体系,对东西湖区农业生态补偿政策实施绩效进行评价。评价结果表明,东西湖区在实施绿色农业产地环境生态补偿政策前后效益变化分值差都在30以上,最低变化值为31.42,最高变化值为59.75。其中,政策目的设计、政策战略规划、政策反馈指标、经济效益、生态效益、社会效益和行政组织建设等方面的变化值都在50以上,政策实施管理指标、资源利用、农业生态补偿技术的变化值都在30以上。由此可以看出,绿色农业产地环境生态补偿政策发挥了一定的作用,但还有进一步提升空间。为此,要加强绿色农业产地环境生态补偿政策实施管理,提高绿色农业产地环境生态资本利用效率,提升绿色农业产地环境生态补偿技术水平。 相似文献
836.
苯酚毒性大、难降解,是严重的环境污染物,同时也是环境监测的重要指标。文章介绍了用高效液相色谱荧光检测法测定环境水体中苯酚的分析方法。实验条件,色谱柱VP-ODS(150×4.6 mm,5 um);柱温25℃;流动相:V(甲醇)∶V(水)=46∶54,检测波长为λex/λem=215/300 nm,进样量20 uL。测定结果,苯酚的线性范围0.20~100 mg/L,r=0.999 3,检出限0.1 mg/L。表明该方法适用于对环境水体中苯酚的测定。 相似文献
837.
选用某种有机薄膜电容器在A(寒温)、B(亚湿热)、C(亚湿热)、D(热带海洋)等四地的库房开展了为期168个月的库房贮存试验,跟踪测试了电容量、损耗角正切值和绝缘电阻等性能参数。应用灰色预测理论中的GM(1,1)模型,对该种电容器的贮存寿命进行了预测,结果表明在A地的寿命最长,为44a;在D地的寿命最短,为32a。 相似文献
838.
839.
840.
Tingting Li Qing Zhang Zhigang Cheng Guocheng Wang Lijun Yu Wen Zhang 《环境科学学报(英文版)》2017,29(7):356-369
Reliable national estimates of CH4 emissions from natural wetlands depend on model validation based on site observations. We therefore evaluated the performance of the CH4MODwetland model in simulating CH4 emissions from 11 representative wetland sites in five regions of China. Model performance analysis showed that this method effectively simulates differences in the CH4 fluxes between different sites and regions. The model efficiency for estimating the daily CH4 fluxes in the northeastern China (NE), Inner Mongolia and northwestern China (NW), the North China plain and the Middle-Lower Yangtze Plain (E) and the Qinghai Tibetan Plateau (SW) was 0.51, 0.20, 0.52 and 0.65, respectively. The efficiency for estimating the annual mean CH4 fluxes in southern China (S) was 0.99. Systematic negative deviation between the simulated and observed CH4 emissions existed in all regions, especially in the NW region, which had a mean deviation (RMD) value of − 36.7%. On the national scale, the root mean square error (RMSE), the RMD, the model efficiency (EF) between the simulated and observed seasonal values were 28.7%, − 7.8% and 0.93, respectively. The CH4 emissions showed the highest sensitivity to air temperature in the NE and SW regions, and to water table depth in the E region. Based on the sensitivity analysis, future climate warming and wetting are likely to increase the wetland CH4 emissions at different levels in all regions of China. 相似文献