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71.
利用pH校正最小二乘算法(pH—CLS)对焦化废水中的喹啉、异喹啉、萘三组分进行了同时测定。在290~340nm范围内苯酚、三甲基吡啶及苯系物不干优测定。pH—CLS法既可简化分析步骤又可提高准确度。  相似文献   
72.
对航空绿化遥感调查中存在的绿化信息定量提取精度不足的缺陷,在分析航空遥感成像特点基础上,探讨了遮蔽现象对城市绿化信息提取精度的影响,进而推导出航空遥感遮蔽校正的计算公式,在实例研究的过程中,提出了3种遮蔽校正方法,并对其的计算结果进行了对比,分析了各自的适用条件。  相似文献   
73.
本文分析了福州市内河河网的水力和水污染特征,根据圣维南方程和污染物迁移扩散转化原理,建立了一个适合潮汐河网的水质数学模型,该模型采用了较先进的网联合解法,并利用实测资料对模型参数进行了率定,该模型采用底部校正的方法,较好地解决了低流量的计算问题,基本上满足了区域水质规划和污染源控制规划的要求,在福州市城区内河综合整治方案研究中取得了很好的效果。  相似文献   
74.
掌握核磁共振的电磁环境现状,可为核磁共振电磁辐射环境防治提出相应的解决对策。文章建立了医用核磁共振电磁辐射环境监测方法,对深圳市医用核磁共振电磁辐射环境的静态磁感应强度和射频电场强度进行了监测分析。结果表明:超过静态磁感应强度环境背景值(100μT)水平的监测点位占比65.77%,静态磁感应强度>500μT的点位占比15.5%,射频电场强度监测结果均<5.4 V/m,周边辐射环境的主要影响因子为静态磁感应强度,存在静态磁感应强度环境泄露的主要点位为观察窗、防护门、防护墙。从监测评价结果划定监督控制区和悬挂警示牌,强化重点区域的屏蔽设计,建立核磁共振电磁环境的国家标准体系等方面重点加强,以便降低核磁共振电磁环境曝露。  相似文献   
75.
东湖通道是国内最长的贯穿AAAAA级景区的交通隧道,暴雨对施工区的冲刷产生地表径流形成施工区废水。为探究东湖隧道施工区废水对地表水可能的影响,测定了东湖通道施工区废水水质及其静沉降速率。结果表明,施工区废水悬浮颗粒物含量显著高于东湖原水(t-Test,p<0.05),通道坡面废水悬浮颗粒物粒径范围为5~25μm,施工便道废水悬浮颗粒物粒径范围为1.25~12.5μm。施工便道废水悬浮颗粒物粒径小,离子溶出水平高,通道坡面废水悬浮颗粒物粒径大,离子溶出水平低,施工便道废水电导率显著高于通道坡面废水以及东湖原水。施工区废水氮磷含量高于东湖原水,施工区废水TN是东湖原水的2~5倍,TP是东湖原水的5~7倍。对两处废水沉降速率、沉降时间以及悬浮颗粒物浓度拟合可知,施工便道废水悬浮颗粒物沉降速率较慢,其沉降平均速率为0.075 cm/s,通道坡面废水悬浮颗粒物沉降平均速率为0.111 cm/s。研究表明,明渠开挖施工区废水会影响地表水的透明度、浊度,进而改变营养盐结构,造成地表水污染;鉴于东湖属于国家级风景名胜地,施工区废水需要进行营养负荷消减和悬浮颗粒物处置达标后才能排放,沉淀处置是适用的废水处理手段。  相似文献   
76.
对旋转设备由于转子不平衡引起的振动故障进行了分析,并对常见的校正方法进行了论述。针对现场校正过程中变量多、干扰大等特点,采用了影响系数法进行动平衡校正。通过对影响系数法的数学模型进行研究,得到了影响系数、配质量及相位等校正参数的计算表达式,并进行了实验验证,结果表明计算参数切实可信,有效降低了转子不平衡振动。  相似文献   
77.
本文介绍了使用KB-120D空气采样泵的经验,其有关流量的校正.  相似文献   
78.
碘量法测定水中溶解氧方法改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
《环境研究与监测》2007,20(3):31-33
  相似文献   
79.
王涛  雷玉国 《干旱环境监测》1996,10(3):188-189,F004
静压平衡烟尘浓度测定仪累计流量表校正的必要性王涛,雷玉国,王新平(乌鲁木齐市环境科研监测中心站830000)我市目前烟尘测试多选用上海红宇厂生产的JYP-Ⅱ型烟尘浓度测定仪,在计算烟气含尘浓度时有些测试人员多采用仪器出厂时附带的累计流量表校正系统k值...  相似文献   
80.
采用HNO_3-HF-HClO_4消解体系,建立了全自动消解-电感耦合等离子体质谱仪测定土壤中~(75)As、~9Be、~(51)V、~(55)Mn、~(59)Co、~(60)Ni、~(63)Cu、~(66)Zn、~(98)Mo、~(111)Cd、~(138)Ba、~(205)Tl、~(208)Pb、~(107)Ag、~(52)Cr、~(121)Sb等16种元素的新方法。通过碰撞池技术和编辑干扰元素校正方程有效校正了质谱干扰,并用内标校正了土壤基体干扰。用土壤标准物质GSS-13验证该方法,其校准曲线相关系数大于0.999 9,方法检出限在0.005~0.5μg/g之间,RSD为0.22%~2.35%,加标回收率为92%~114%。采用该方法测定实际土壤样品,加标回收率为93%~123%。  相似文献   
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