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251.
长江上游地区生态重建的经济补偿机制探析 总被引:4,自引:0,他引:4
长江上游地区生态环境日益恶化是全社会关注的问题。生态重建面临着一系列问题 ,如经济、粮食、就业等问题 ,其中经济问题是最根本的 ,仅靠上游地区是难以解决的。就此问题 ,笔者根据生态环境资源有偿使用并兼顾效率与公平的原则 ,运用对策思维方法 ,提出建立经济补偿机制 ,实行内部补偿、外部补偿和代际补偿相结合的补偿模式 ,实现长江流域经济、生态、社会协调发展。在生态重建初期 ,以外部补偿和代际补偿为主 ,内部补偿为补充 ;待上游地区经济补偿能力提高以后 ,则以内部补偿为主 ,外部补偿和代际补偿为补充。内部补偿重点在于挖掘自身的经济潜力 ;外部补偿的最佳模式是进行造血式经济补偿 ;代际补偿除给予资金支持外 ,还表现为创造良好的政策环境。 相似文献
252.
废铁屑强化污泥厌氧消化产甲烷可行性分析 总被引:6,自引:1,他引:5
有关全球气候变化的《巴黎协定》落槌,预示着污水处理追求碳中和运行的时代已经来临.碳中和狭义理解即能源自给自足,这就要求污水处理厂应最大程度转化污水中有机物或产生的剩余污泥所蕴含的有机能源,并将其生成可再生能源——甲烷.然而,剩余污泥能源转化率较低一直都是限制厌氧消化技术广为应用的瓶颈.在污泥预处理技术之外,向厌氧消化系统中投加废铁屑强化甲烷生产有望成为另一个提高能源转化率的突破口,继而实现"以废促能、变废为宝"的目的.本综述从铁腐蚀析氢现象入手,在描述铁腐蚀析氢原理、析出H2对产CH4过程影响的基础上,对铁在厌氧系统ORP减少方面的作用、对厌氧微生物生理、生化特性的影响、对涉及微生物酶活的影响等进行了全面的介绍.最后,还通过生命周期评估(LCA)评价了基于废铁屑的污泥厌氧消化技术对环境的影响及经济合理性. 相似文献
253.
254.
255.
0 引言 工业噪声又称为生产性噪声,是涉及面最广泛、对工作人员影响最严重的噪声,目前已成为当今社会最主要污染因素之一.工业噪声相当广泛,A声级大多数都在90dB以上,长时间职业性暴露会造成工人听力损失,还会对神经系统、心血管系统、消化系统、精神心理及其他系统有不良影响. 相似文献
256.
长江上游宜宾江段长鳍吻鮈种群资源量的估算 总被引:1,自引:0,他引:1
1998~2002年,对宜宾柏溪与云南水富县交界处至柏溪二二四大桥之间全长约17 km的江段,进行了渔船作业情况和渔获物采样调查统计。在此基础上推算出该江段长鳍吻鮈年渔获量,再采用渔获物体长股分析方法对该江段长鳍吻鮈种群资源量进行了估算,以期为以后监测和评价三峡工程对鱼类尤其是特有鱼类资源的影响提供基础资料。研究结果表明:1998~2002年宜宾江段年总渔获量(〖WTBX〗Y〖WTBZ〗)分别为315 718、732 873、591 337、569 402和611 858尾;相应的长鳍吻鮈年渔获量分别为39 219、22 528、24 458、39 743和13 845尾。1998~2002年宜宾江段长鳍吻鮈年资源量依次为75 162、22 594、49 951、43 308和21 996尾,多年平均为42 602尾,95%置信区间为23 300~61 903尾. 相似文献
257.
采用酸析—微电解—Fenton试剂氧化联合工艺预处理苯达松废水。考察了酸析pH、铸铁粉加入量、微电解时间、双氧水加入量、Fenton试剂氧化时间等因素对废水处理效果的影响。实验结果表明:最佳工艺条件为酸析pH 3.0,铸铁粉加入量1.0 g/L,微电解时间2 h,Fenton试剂氧化时间4 h,双氧水加入量25 mL/L;在最佳工艺条件下处理初始COD为22 500 mg/L、BOD5/COD为0.08、色度为2 500倍的苯达松废水,总COD去除率为96.2%,出水COD为858 mg/L,出水色度为150倍,BOD5/COD为0.38;采用微电解—Fenton试剂氧化联合工艺预处理酸析后的苯达松废水,处理效果远高于单独微电解和单独Fenton试剂氧化工艺。 相似文献
258.
姚猛 《中国环境管理干部学院学报》2016,(4):77-79
将原油乳化于水中,配制了不同浓度的乳化油污水,对乳化油污水对泡沫灭火剂性能的影响进行了试验研究。试验结果表明:石油类浓度为30~120 mg/L的乳化油污水对泡沫灭火剂的发泡倍数、灭火时间和25%抗烧时间无明显影响。泡沫灭火剂的25%析液时间随污水中石油类浓度的增加逐渐缩短。使用石油类浓度为120 mg/L的污水配置的泡沫灭火剂可以满足灭火需求。 相似文献
259.
260.
基于2022年1—12月青岛市沿海区域臭氧(O3)自动监测数据和气象观测资料,对O3污染变化特征及影响因素进行了分析,结合后向轨迹聚类与潜在源区分析等方法,对O3外来输送通道及潜在源分布情况进行分析研究。结果表明:青岛市沿海区域O3污染主要集中在4—10月份,日变化特征呈单峰单谷趋势,峰值出现在15:00—16:00;气象因素中,地面短波辐射对O3浓度变化的相对贡献最大,偏南风易导致O3污染;受二氧化氮(NO2)滴定作用以及海陆风转换影响,沿海区域O3峰值与谷值均滞后青岛城区1 h左右;O3生成整体处于VOCs控制区,1-丁烯、正丁烷与异戊烷是O3污染期间导致O3浓度上升的关键组分;O3污染的主要潜在源区为长三角北部和黄海近岸海域,以及山东中南部地区。 相似文献