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71.
本文选择重庆市酸沉降物不同污染水平的三个地区,7~12岁小学生共计1081人,进行肺通气功能测定,共9项指标(FVC、FEV_1、FEV_1%、PEFR、MMEF、FVC%、V_(75)、V_(50)和V_(25))。结果发现10岁女小学生全部指标均显示出污染地区明显低于相对清洁区。尤以V_(50)和V_(25)更敏感(P<0.001)。本调查与攀枝花和辽宁两地区10岁女小学生部分肺通气功能进行比较,发现FVC、FEV_1和PEFR值重庆相对清洁区和污染区均比两地区低。特别是V_(50)和V_(25)的值低1~2倍。 相似文献
72.
本文分析了重庆市大气污染(SO_2、NO_x、TSP)的特征,报导重污染区儿童唾液溶菌酶含量明显低于相对污染区(P<0.00001),污染区儿童体内免疫功能下降;发现暴露于两种或两种以上因素(酸沉降物、被动吸烟、燃煤)时,对儿童唾液溶菌酶含量的影响远大于它们单一因素的作用(P<0.00001),经逐步回归分析,得Y=401.6869-68.1306X_5-42.3868X_1-20.8466X_4(r=0.7681,F值=185.08,P<0.00001);并针对重庆市大气污染的具体情况,提出一些有意义的建议措施。 相似文献
73.
74.
以藻类群落结构分析苏州河的水体污染 总被引:2,自引:0,他引:2
1989年春季,笔者对苏州河上海河段的藻类种类进行了调查,并以藻类群落结构中只适应于非严重污染水中生长的硅藻的种类数目,应用生物统计方法,来评价苏州河不同河段的水体污染状况。结果表明,这种方法在本课题的研究中是可行的,所得的调查结果与上海市环境监测中心公布的结果相似。一、研究方法根据苏州河上海河段两岸功能区分布,设置有一定代表性的6个采样点,即安亭(Ⅰ)、黄渡(Ⅱ)、华漕(Ⅲ)、北新泾桥(Ⅳ)、江宁路桥(Ⅴ)和四川路桥(Ⅵ)。各采样点间的河段间距 相似文献
75.
章是已鉴定的广州市科技攻关项目《废干电池无害化与资源化技术研究》的第一报,该项目开发了热解-酸溶-同槽电解组合工艺。章简介废干电池回收的意义及回收工艺,重点论述废干电池在100-965℃范围内热解过程的物相变化规律,以及最适宜于酸溶提取废干电池锌锰元素的热解工艺条件。 相似文献
76.
77.
环境酸化及其研究前沿 总被引:1,自引:0,他引:1
环境酸化包括大气,土壤,水体的酸化,是人类的活动产物。本文综述了环境酸化的过程与效应,环境酸化研究成果。概括作者对该领域的理解,提出环境酸化方面上前的研究热点。 相似文献
78.
碱法草浆黑液酸析回收木质素 总被引:12,自引:0,他引:12
本文研究了加酸沉淀回收碱法草浆黑液中木质素的工艺,实验了pH值、水温和加酸速度对本质素收率的影响. 相似文献
79.
80.
微氧强化硫酸盐还原-反硝化脱硫(SR-DSR)工艺因具有同步处理废水中COD、NO~-_3、SO■生成S~0且运行成本低、流程短的优势而受到关注.但因不同曝气方式而在反应器中形成的不同微氧区的位置对反应器运行效能、S~0转化率和群落结构的影响尚不明确.因此,本文以5 mL·min~(-1)·L~(-1)曝气速率、10.4 mmol·L~(-1)硫酸钠、31 mmol·L~(-1)乳酸钠和8 mmol·L~(-1)硝酸钾连续运行膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,对比研究了回流槽中(底部)曝气(微氧区位于反应器下部)和反应区上部曝气(微氧区分别位于反应器上部和下部但DO更低)运行稳定后,反应器的运行效能、S~0转化率和功能微生物的演替规律.结果表明,上部曝气时乳酸盐去除率为100%,出水中乙酸盐浓度为9.1 mmol·L~(-1),丙酸盐浓度为3.7 mmol·L~(-1),NO~-_3去除率为100%,出水中NO~-_2浓度为0.35 mmol·L~(-1),SO■去除率为84%,出水中S~(2-)浓度为2.6 mmol·L~(-1),S~0转化率为59%.与底部曝气相比,上部曝气时出水中乙酸盐和丙酸盐浓度分别升高2.2和1.9 mmol·L~(-1),NO~-_2浓度下降0.15 mmol·L~(-1),S~(2-)浓度降低0.5 mmol·L~(-1),SO■去除率和S~0转化率分别下降6%和1%.上部曝气时,反应器下部和上部均存在相对减弱的微氧环境,使得反应器中硫酸盐还原菌(SRB)Desulfomicrobium和Desulfobulbus的总丰度分别增加9%和5%,硫氧化反硝化菌(soNRB)Halothiobacillaceae和Sulfurovum的丰度均减小3.1%,异养反硝化菌(hNRB)Comamonas的丰度升高0.2%,互营菌Synergistaceae的丰度减少37%.其中,反应器下部的SRB和soNRB总丰度分别升高28%和3%,为SO■还原和S~0转化提供了充分条件,而反应器上部的微氧环境又减弱了SO■还原过程,从而降低了反应器出水中的S~(2-).因此,在碳源充足的条件下,可以采取反应器上部曝气的方式创造微氧环境,既可以保证较高的S~0转化率,又可以减少出水中S~(2-)和NO~-_2的浓度. 相似文献