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271.
我国低纬度、亚热带地区的降水化学及其雨水酸化趋势分析 总被引:24,自引:1,他引:24
在世界上酸沉降研究尚为空白的低纬度、亚热带地区建立了酸沉降监测网。通过两年的监测,结果表明降水中酸度和离子总浓度季节变化明显,Ca ̄(2+)和NH在降水离子构成中占百分率较高,阳离子总和略大于阴离子总和。两广地区降水酸度是雨水中多种阴、阳离子综合作用的结果,降水中SO浓度高的地区是SO_2排放量高的地区,控制雨水逐年酸化趋势的唯一途径是限制SO_2排放。 相似文献
272.
介绍了对处理铝材加工含Al^3+的酸性废液过程中产生的二次污染物Al(OH)3凝胶废渣的应用。 相似文献
274.
RAINS是欧洲开发的关于酸雨污染综合分析的计算机模型。模型参数根据亚洲情况进行调整后,称为RAINS-ASIA。该模型能根据国家和地区的经济、行业、能耗状况,及污染控制技术,计算SO2的排放量分布和酸性污染物的输送沉积,结合各地临界负荷,建议控制对策。以上海市和浙江省为对象,采纳两地经济年鉴公布的数据,模型运行结果表明,其结论与其他研究成果相符,模型有良好的应用与开发前景。 相似文献
275.
276.
铬渣的细菌解毒实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用从铬渣堆埋场附近的污泥中分离到的高效还原Cr(Ⅵ)的Ch-1菌进行细菌浸出的摇瓶实验,分别考察了不同液固比,温度,初始pH值情况下浸出液的pH值变化,Cr(Ⅵ)浓度变化及浸出过程铬渣中六价铬的浸出率变化和最终渣浸出毒性.实验结果表明,在细菌的作用下,浸出液Cr(Ⅵ)浓度均能解毒为0ppm,同时,浸出液pH值降低到8~9之间, 细菌浸出渣毒性降低到0.05ppm以下,远低于GB5085.3-1996危险废物浸出毒性鉴别标准1.5ppm.同时,渣中的Cr(Ⅵ)也大部分被有效浸出后还原为Cr(Ⅲ) 沉淀.特别是在液固比10:1,温度28℃,初始pH=10.0的条件下,铬渣中六价铬浸出率达到了95.43%,同时浸出液pH值=8.20,Cr(Ⅵ)浓度为0ppm,浸出渣浸出毒性0.007 ppm,均达到国家排放标准,取得了较好的解毒效果. 相似文献
277.
278.
大气污染带来的危害已明显影响到人民群众的身心健康,菏泽市城区“十五”以来降水监测的酸雨现状表明菏泽市酸雨污染呈逐年加重趋势,指出了菏泽市城区酸雨污染成因和发展趋势,进而提出了改善城市大气环境质量的建议与对策。 相似文献
279.
Optimum Nitrogen Use and Reduced Nitrogen Loss for Production of Rice and Wheat in the Yangtse Delta Region 总被引:1,自引:0,他引:1
A long-term field and lysimeter experiment under different amount of fertilizer-N application was conducted to explore the optimal N application rates for a high productive rice–wheat system and less N leaching loss in the Yangtse Delta region. In this region excessive applications of N fertilizer for the rice–wheat production has resulted in reduced N recovery rates and environment pollution. Initial results of the field experiments showed that the optimal N application rate increased with the yield. On the two major paddy soils (Hydromorphic paddy soil and Gleyed paddy soil) of the region, the optimal N application rate was 225–270 kg N hm–2 for rice and 180–225 kg N hm–2 for wheat, separately. This has resulted in the highest number of effective ears and Spikelets per unit area, and hence high yield. Nitrogen leaching in the form of NO
3
–
-N occurs mainly in the wheat-growing season and in the ponding and seedling periods of the paddy field. Its concentration in the leachate increased with the N application rate in the lysimeter experiment. When the application rate reached 225 kg N hm–2, the concentration rose to 5.4–21.3 mgN l–1 in the leachate during the wheat-growing season. About 60% of the leachate samples determined contained NO
3
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-N beyond the criterion (NO
3
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-N 10 mg l–1) for N pollution. In the field experiment, when the N application rate was in the range of 270–315 kg hm–2, the NO
3
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-N concentration in the leachate during the wheat-growing season ranged from 1.9 to 11.0 mg l–1. About 20% of the leachate samples reached close to, and 10% exceeded, the criterion for N pollution. Long-term accumulation of NO
3
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-N from leaching will no doubt constitute a potential risk of N contamination of the groundwater in the Yangtse Delta Region. 相似文献
280.