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131.
运用相关加权综合营养状态指数方法对洋河水库的营养水平进行评价,并和卡森指数方法、修正的营养状态指数方法相互比较和印证,表明该水库的营养水平在7、8、9三个月已达富营养水平,其TLIc均值在1999年和2000年分别达到61.9和63.5。10、11月很接近富营养水平,其它月份为中或中--富营养水平。在评价方法的选择上,干旱年可选用修正的营养状态指数方法,而在外界因素对水质干扰强的年份,还是以相关加权综合营养状态指数方法为佳。  相似文献   
132.
用温差拉深法制造大型杯形件毛坯,可避免毛坯拉断和起皱,最大限度地降低拉深系数、减少拉深次数、降低加工成本。  相似文献   
133.
生物接触氧化法在矿区生活污水处理中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
应用生物接触氧化法处理矿区生活污水,针对矿区生活污水水质COD为240mg/L,BOD为120mg/L,SS为100mg/L,pH为7.6的特点,处理后出水可达GB8978—96一级排放标准。该工艺能有效去除生活污水中的污染物,工艺设备简单,占地少,运行便利,又剩余污泥量少。  相似文献   
134.
基团贡献法对取代苯类化合物生物降解性的预测   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
测定了 47种取代苯类化合物在松花江水中的 5日生化需氧量 (BOD5) .分别采用线性基团贡献法和非线性基团贡献法(人工神经网络法 )对化合物的生物降解性BOD5 ThOD(ThOD :理论需氧量 )进行QSBR研究 .得到不同基团对生物降解性的贡献为 :C6H5>COOH >OH >CH3 O CH3 >NH2 >Cl >NO2 .线性基团贡献法对于训练组和测试组的定性预测正确率分别为72 %和 86 % ;而人工神经网络法的预测正确率分别为 92 %和 86 % .预测结果表明线性和非线性基团贡献法的预测效果都很好 ,相比而言 ,非线性方法对生物降解性的预测更准确  相似文献   
135.
淮北煤中12种有害微量元素在煤及其灰中的分布特征   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了解有害微量元素在各煤层中的分布与变化规律,以及在煤燃烧后的煤灰中所发生的迁移与富集情况,采集了淮北煤田不同煤层、不同深度的15个煤样,采用中子活化法对其原煤及灰分中的12 种微量元素(Ag, As,Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Sb, Th, U, V)进行了测试。结果显示:绝大部分有害微量元素的含量都处于n×10 6到n×10 5数量级范围内,不同煤层或同一煤层不同部位中微量元素的含量分布不同;与全国和华北煤中有害微量元素的(平均)含量相比,除Mn低于全国和华北的平均值外,As、Co、Mo、Sb、Th、U与之相近,而Ag、Ba、Cr、Cu、V高于全国和华北煤中的平均值;12种微量元素均在灰分中有所富集,而且富集能力序列为:Cu>Cr>Mn>Mo>Co>Ba>V>Th>As>U>Sb。  相似文献   
136.
大气污染总量控制A-P值法,是一种十分简便、是从宏观上迅速估算出控制地区允许排放总量、并能对点源实行具体控制、有利于行政管理的方法.把A-P值法应用于广东某新兴城市的大气环境规划研究表明,A-P值法的应用效果是较理想的.  相似文献   
137.
本文以安徽省为例,从经济发展、产业共生、资源节约、环境保护四个角度,以提高能源化、工业原料化利用量为重点,进行产业示范园区指标体系的构建,利用AHP法对产业示范园区指标权重进行分配,并围绕该指标体系提出针对性的意见。  相似文献   
138.
《大气污染防治法》的修订:环境管理思想的变革   总被引:3,自引:0,他引:3  
2000年4月修订的《大气污染防治法》引起了环境管理思想的变革,包括:大气污染防治范围的改变,即从全面防治变为重点防治;大气污染控制方式的改变,即从浓度控制变为总量控制;大气污染超标规定的改变,即从超标不违法变为超标即违法.  相似文献   
139.
电解-CASS工艺处理制药废水工艺研究与设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
李颖 《环境工程》2003,21(1):33-34
采用电解 CASS工艺处理制药厂废水 ,实现了处理效率高 ,占地面积小 ,工程投资低等优点 ,处理后各项污染指标均达到国家《污水综合排放》(GB8978— 1996)的二级排放标准  相似文献   
140.
重庆市春季可吸入颗粒物中元素组成特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究重庆市春季可吸入颗粒物中元素组成特征,于2006年4月在重庆市主城9区和缙云山对照点采集环境中PM10样品,用X-射线荧光光谱法测定其中24个元素的含量.分析结果发现,除元素V和Cd外,其它元素浓度主城区都高于对照点.污染元素S、Se、Br的浓度与其他城市比相对较高.晴天与阴雨天对比,元素浓度变化明显.As、Cu、Pb、Se、Zn、Br、S等污染元素在PM10中的富集现象明显.通过元素分析认为重庆市PM10污染主要来源为燃煤尘、道路扬尘和钢铁冶金尘.  相似文献   
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