首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   5753篇
  免费   225篇
  国内免费   891篇
安全科学   239篇
废物处理   115篇
环保管理   965篇
综合类   4310篇
基础理论   276篇
污染及防治   765篇
评价与监测   170篇
社会与环境   18篇
灾害及防治   11篇
  2024年   51篇
  2023年   117篇
  2022年   159篇
  2021年   206篇
  2020年   144篇
  2019年   192篇
  2018年   78篇
  2017年   127篇
  2016年   211篇
  2015年   239篇
  2014年   412篇
  2013年   322篇
  2012年   301篇
  2011年   330篇
  2010年   269篇
  2009年   338篇
  2008年   305篇
  2007年   305篇
  2006年   294篇
  2005年   279篇
  2004年   259篇
  2003年   291篇
  2002年   273篇
  2001年   156篇
  2000年   199篇
  1999年   150篇
  1998年   114篇
  1997年   124篇
  1996年   103篇
  1995年   87篇
  1994年   85篇
  1993年   62篇
  1992年   67篇
  1991年   81篇
  1990年   61篇
  1989年   72篇
  1988年   1篇
  1987年   1篇
  1986年   4篇
排序方式: 共有6869条查询结果,搜索用时 15 毫秒
951.
Estuaries have been described as one of the most difficult environments on Earth. It is difficult to know how to treat the combined wastewater in tidal rivers at the estuary, where the situation is very different from ordinary fresh water rivers. Waste oyster shell was used as the active filler in this study in a bio-contact oxidation tank to treat the combined wastewater at the Fengtang Tidal River. With a middle-experimental scale of 360 ma/day, the average removal efficiency of COD, BOD, NH3-N, TP and TSS was 80.05%, 85.02%, 86.59%, 50.58% and 85.32%, respectively, in this bio-contact oxidation process. The living microbes in the biofilms on the waste oyster shell in this bio-contact oxidation tank, which were mainly composed of zoogloea, protozoa and micro-metazoa species, revealed that waste oyster shell as the filler was suitable material for combined wastewater degradation. This treatment method using waste oyster shell as active filler was then applied in a mangrove demonstration area for water quality improvement near the experiment area, with a treatment volume of 5 × 10^3 m^3/day. Another project was also successfully applied in a constructed wetland, with a wastewater treatment volume of 1 ×10^3 m^3/day. This technology is therefore feasible and can easily be applied on a larger scale,  相似文献   
952.
对采用原子吸收火焰法次灵敏线测定污水和电镀污泥中高含量的锌进行了研究。试验结果表明:在锌浓度50.0~600.0mg/L之间,溶液锌含量与吸光度呈线性关系。线性回归方程为y=0.000661x-0.0007,相关系数γ=0.9998。方法检出限为25.0mg/L,相对标准误差(RSD)<2.96%,加标回收率为92.5%~105%,与标准法的相对误差<2.76%。  相似文献   
953.
在炼厂污水处理过程中会产生大量含油污泥(含油率一般大于5%,最多可达10%以上),该污泥被认定为危险废物(编号:HW08),如果不能妥善处理,不仅会带来环境污染,而且还可能产生安全事故。本文着重论述焚烧系统前对污泥干化的意义、干化+焚烧工艺流程以及在工程设计中的关注要点。  相似文献   
954.
随着社会的发展,不管城市还是乡村污染越来越严重,特别是水污染的问题 环境对于我们健康的生存至关重要,特别是水资源的纯净.当对被污染的水处理完后,就相应的会产生一些污泥,由于水污染程度的不同,产生的污泥也会有不同的结构,如若不能通过合适的方法进行处理,这些污泥很容易会产生再次污染 本文主要对污水处理厂污泥处理中存在的问题,处理的方法以及一些对策的分析.  相似文献   
955.
通过对不同流态下微波辐射对污水污泥性质的影响进行研究,考察了不同流态下微波辐射作用处理后污泥沉降性能、脱水性能的变化,以及微波辐射作用下流态对污泥挥发性悬浮固体(VSS)溶解率、上清液中COD和污泥微观形态的影响.结果表明,流态对污泥的沉降性能和脱水性能有一定影响,微波辐射功率越高,流态对污泥沉降性能和脱水性能的影响越显著.微波辐射功率较低时,雷诺数Re越大,污泥的沉降比(SV)、比阻和泥饼含水率越小;微波辐射功率较高时,Re为2300的临界流态下污泥的沉降性能和脱水性能最好.随着Re的增大,VSS溶解率和上清液中COD升高,微波辐射功率分别为300、500、700和900W时,Re为3000的紊流流态下上清液中COD分别达到1.1、2.1、3.6和6.7g·L-1.SEM观察结果表明,微波辐射及流态产生的协同剪切应时适宜时,有利于污泥颗粒的絮凝反应,高强度的微波辐射和紊流产生的较大剪切应力导致污泥絮体被打碎.  相似文献   
956.
污水土地净化系统的水力特性直接影响污染物的处理效果,研究不同管网铺设率对水流流态的影响,可为设计参数的选择及反应器结构优化提供依据.因此,运用示踪-应答技术,以停留时间分布(RTD)理论为基础,对反应器中水流的状态进行分析.同时,借助计算流体力学(CFD)软件Fluent进行数值模拟.RTD分析和CFD模拟结果互补分析发现,底部的碎石层具有布水功能,而表面的水层具有集水的作用:水流在承托层中水平流动,竖直流经填料层,最后在水层中水平流入集水管网.在有承托层和水层的情况下,系统采用不同管网铺设程度的布水和集水方式对填料中水流的流态影响不大,然而管网孔口布水效果不均.各管网铺设率反应器的体积效率均在90%以上,但都有一定的无效体积或滞留区.半网布水、集水的反应器体积效率最高,流态接近推流形式.无因次平均停留时间为1.09,轴向扩散系数为0.037.  相似文献   
957.
结合城镇污水处理厂运行管理经验,探讨通过优化工艺控制、科学合理的生产调度、强化设备管理、加强安全管理和成本管理控制等措施,来实现优化城镇污水处理厂的运行管理;从而有利于污水处理厂实现安全生产、稳定达标、高效运行。通过优化和强化城镇污水处理厂运行管理,不仅有利于充分发挥污水处理厂污水治理的环境效益,在国家节能减排工作中发挥更大的作用;同时有利于污水处理厂进一步降低运行成本、开源节流,实现污水处理厂的可持续发展。  相似文献   
958.
以玉溪市作为研究区,以CASS、DSTE、ABR一人工湿地集成处理工艺、厌氧段一土壤净化槽集成处理工艺等常用村镇生活污水处理工艺作为调查对象,在查明各工程实例运行功效的基础上,分析探讨了我国西南地区村镇生活污水处理技术的适宜性。  相似文献   
959.
分析了化纤污水处理过程中活性污泥膨胀的原因,初步分析表明:丝状菌、污水种类、营养盐、DO、pH、水温等是膨胀产生的重要原因。  相似文献   
960.
随着城市的快速发展,环境问题越来越得到人们的重视,环境污染中的一个重要成分生活污水的处理成为近些年研究的热点,通过采用一体化地埋式污水处理设备,可以很好地实现污水的处理与回收,本文主要分析该处理设备的特点及应用.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号