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311.
聚合氯化铝铁和粘土应急去除蓝藻的室外模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章在开展PAFC去除淡水中的铜绿微囊藻影响因素的室内模拟研究基础上进行PAFC和粘土应急去除巢湖水中蓝藻的室外模拟研究。结果表明,在20 mg/L的絮凝剂用量下,聚合氯化铝铁(PAFC)对巢湖水中蓝藻的沉降去除效果优于聚合氯化铝,达到97.7%。PAFC,PAFC和粘土(高岭石或海泡石)可以快速高效絮凝沉降巢湖水中的蓝藻,并且在30 d之内除藻率稳定地维持90.0%以上。同时探讨其对藻毒素释放抑制的影响,结果表明,加入PAFC和粘土(海泡石或高岭石)1 d后能有效地吸附水中的藻毒素,PAFC和海泡石组的吸附去除率大于PAFC和高岭石,且30 d内仍一直维持藻毒素浓度低于对照组。 相似文献
312.
2012年联合国可持续发展大会筹备及展望 总被引:1,自引:0,他引:1
联合国人类环境大会(1972年)40年和联合国环境与发展大会(1992年)20年之后,各国国家元首和政府首脑将于2012年6月20-22日再聚巴西里约,召开联合国可持续发展大会(United Nations Conference on Sustainable Development,简称里约+20),为在全球、区域和国家各层次实现可持续发展再次凝聚政治意愿,评估进展和差距,为迎接新的挑战提出未来行动蓝图. 相似文献
313.
水体富营养化所引起的蓝藻水华对自然环境及人类社会产生诸多不良影响,通过控制并降低水体中营养物质的浓度相对于其他措施更能有效地降低蓝藻水华的发生程度。在此以金属营养元素为重点,讨论了金属营养元素在蓝藻新陈代谢过程中的作用,综述了蓝藻与金属营养元素间相互作用:蓝藻可改变水体中金属营养元素的含量和分布,而金属营养元素的种类及含量变化也可影响到蓝藻的数量、种类与分布。调研了国内地表水体中金属营养元素的监控现状,建议政府部门加强金属营养元素的监控,以期为蓝藻的监控预警及重金属污染治理等工作开拓新的思路。 相似文献
314.
315.
生活中出现的静电现象不足为怪,可因静电引起的灾害却不能不防。近年来静电引起的火灾,造成了不少人员伤亡和财产损失。时值冬季,天气干燥,容易产生静电,我们应该掌握必要的生活常识,防止不经意的"摩擦"招来凶恶的火魔。静电容易引起火灾静电虽然不像明火那样容易酿成火灾,但也常成为火灾的"祸根"。据有关资料介绍,我困每年12月到次年3月,静电引起的火灾大约占全年静电火灾的一半冬季为何静电火灾多呢?这是因为,冬季气候干燥,空气相对湿度比较低。我们知道,物体在比较湖湿的王环境中,不容易产生和积聚静电。当空气巾湿度比较高时,物体的表面常有一层极薄的水膜,水膜溶解空气中的二氧化碳,电离出大最的氢离子和碳酸氢根离子、碳酸根离子。这些离子增强了物体表面的电阻率,即使有静电产生,也很容易 相似文献
316.
317.
以川气东送某输气站场与干线相连法兰泄漏为例,通过对带压封堵处理、碳纤维复合材料修复、应力消除紧固法以及卡具封堵技术治理方案进行对比分析,总结出如有沉降应力因素影响,应先消除相应管段应力作用,在做好防护措施前提下,实施高压卡具注胶封堵技术消除漏点。在对川气东送某输气站场实际应用处理泄漏时,采取了应力消除紧固法进行处理,最终成功消除了此处与干线相连接的泄漏点。 相似文献
318.
湖泊水体富营养化带来的突出问题是蓝藻水华暴发,打捞与治理蓝藻水华的关键是实现藻水分离。研究选用7种无毒粘土类絮凝剂作为供试材料,分析比较了7种絮凝剂对浊度去除率和蓝藻去除率及使用絮凝剂后水体pH和EC的变化。结果表明:1)7种天然絮凝剂中,藻水分离效果顺序为:三级海泡石绒、滑石>硅藻土>蒙脱土>海泡石粉>四级海泡石绒>高岭土;2)效果较好的三种絮凝剂为三级海泡石绒、滑石和硅藻土,最适宜投放用量分别为0.2‰、0.6‰、0.4‰;3)三种絮凝剂的投加使用对水体pH、EC均有一定的影响,适宜投放用量条件下,三级海泡石绒使水体pH增加了3.68%,EC值增加了3.42%;滑石使水体pH值降低了5.64%,EC值增加了3.59%;硅藻土使得pH和EC值分别增加了0.86%和0.51%,总体变幅均小于6%。 相似文献
319.
在化学工业生产中,由于各种材料上静电的产生和积累,会造成生产事故.该文对化工生产中静电的危害作了简述,并着重介绍了其预防和消除的方法. 相似文献
320.
按生态学方法建立和培育模型池塘生态系统,选择符合要求的生态池分别添加0.8 mg L-1、4.0 mg L-1、20.0mg L-1和100 mg L-1盐酸土霉素,定期采集水样和底泥样品,用高效液相色谱方法进行药物浓度测定.结果表明,水中药物在用药后消除迅速,其消除半衰期分别为27.32 h、34.10 h、45.25 h、56.07 h.底泥中土霉素消除较缓慢,底泥0~2 cm表层中的土霉素消除半衰期分别为38.18 d、36.75 d、46.75 d、33.38 d.底泥2~4 cm中的土霉素消除半衰期分别为53.45 d、59.58 d、47.17 d、50.83 d.结果提示,底泥中的土霉素大部分以原形药物形式存在,并有明显的从表层向下层迁移的过程;土霉素的浓度对底泥中土霉素的半衰期和平均滞留时间无明显影响.表8参15 相似文献