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51.
应用PFU法监测印染废水净化效能的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
应用PFU法对印染废水净化效能进行了监测。结果表明:微型生物群落的结构参数和功能参数均较好地反映了印染废水的净化效能,水体流速对群集速度有一定的影响。 相似文献
52.
污水生化处理中污泥减量技术的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
文章简要介绍了目前国内外污泥减量技术的3个主要方面:污泥溶胞技术、解偶联技术以及利用微型动物捕食污泥技术,并分别对其污泥减量原理及相应工艺的应用进行了介绍。 相似文献
53.
Variations of plant life form diversity along the Northeast China Transect and its direct gradient analysis 总被引:1,自引:0,他引:1
Plant life form diversity and its direct gradient analysis on a larger scale climate change gradient were tested, based on the data from Northeast China Transect platform. The results showed that the species numbers, life form richness and life form diversity were relative higher at the eastern forests and the ecotone between typical vegetation, while those on the meadow grasslands and typical steppes were lower.Although plant life forms can reflect the climate variations, life form diversity is not consistent with the major global gradient along the NECT. 相似文献
54.
通过列举古今中外实例 ,从生态学角度 ,阐述生态平衡的重要性及深远意义 ,警示世人大自然法则不容破坏 ,保护和重建生态平衡就是保护人类的生存与发展。 相似文献
55.
生物相分离系统的污泥减量效能 总被引:1,自引:0,他引:1
为了寻找有效的污泥减量途径,采用生物相分离系统将细菌、原生动物、后生动物及其它大型微型动物相对分离,使有机物在系统的前端被降解,而在后端则主要由原生动物和后生动物完成污泥减量化.试验结果表明,当有机负荷为4.8 kg·m-3·d-1时,生物相分离系统的污泥产率为0.1 kg·kg-1(以COD计),减量比例为80%左右.同时,系统对COD去除率超过了90%,且出水水质满足污水综合排放标准GB8978-2002的一级标准要求. 相似文献
56.
铁元素作为微生物体内生化所必须的微量元素,影响微生物的生长及污水处理效果。分析了污水和污泥处理过程中,不同浓度和不同价态Fe促进微生物酶的合成和酶促反应的机理,概括了可能导致的微生物群落结构改变的因素;总结了Fe对EPS的分泌、絮体结构的影响,以及Fe加速生物膜的形成和污泥颗粒化的原理。从工艺角度总结了铁元素对UASB、MBR、污泥厌氧消化和生物制氢等工艺的作用,旨在为未来Fe及其他金属元素促进污水处理中微生物活性技术的研究提供思路及借鉴。 相似文献
57.
58.
植物源挥发性有机物(BVOCs)排放量约占全球总VOCs排放的90%,其排放易受环境因子(温度、光照、土壤水分、饱和水汽压差、风速、风向、O3和CO2浓度等)的影响,对采样和分析要求极高,而BVOCs样品的精准采集与分析是获取BVOCs排放因子的基础。该文综述了国内外BVOCs采样和分析方法,根据采样系统是否能控制或模拟环境因子(温度、湿度、光照强度、空气湍流、二氧化碳浓度等),对采样叶室的适用性进行了分析。其中光合仪-动态封闭系统可精准控制温度、光照强度、二氧化碳浓度,易使空气形成自然交换且便于外场测量,适用于大多数植物BVOCs排放测量。依托高塔、系留球、飞机等开展测量的开放式采样系统适用于外场的长期观测。PTR-MS、PTR-TOF-MS、Vocus-PTR-TOF等在线分析系统逐步得到应用。微型传感器已应用于BVOCs的快速检测,碳同位素分析法已应用于BVOCs合成转化过程中组分的探究。对采样和分析系统发展的研究,将为精准获取BVOCs排放因子并评估其环境效应提供依据。 相似文献
59.
60.
来自韩国的三星电子旗下的Electro—Mechanics近日成功研制了一种使用水作为“燃料”的微型燃料电池和氢气发电机。使用该装置可以使手机电池中的特殊金属和水产生化学反应,从而释放出发电所用的氢气。释放的氢气在发电机内同空气中的氧气发生燃烧,产生3W的电力,足够应付手机产品的使用需要,能为使用者提供平均使用状况下连续10h的手机电量,比一般的充电电池的电量续航能力高出了2倍左右。 相似文献