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571.
IntroductionWithobsoletetechnology ,equipment,andmanagement,China′spulpandpaperindustryisrecognizedasbeingoneofthemosthighlypollutingsectors.Itsplantsdischargedover3milliont aofCODin 1 995,accountingfor 41 .8%oftheoverallindustrypollutionloadofChina(Ren ,1 998) .Int… 相似文献
572.
洛阳化纤PTA装置污水排放的综合治理 总被引:1,自引:0,他引:1
臧进毅 《石油化工环境保护》2002,25(4):18-21
根据洛阳化纤工程PTA装置污水排放情况及与之配套的化纤污水处理场的处理情况,采取一系列有效措施,治理源头,达到PTA高浓度有机污水达标排放的目的。 相似文献
573.
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576.
对2017年南京市区7个自动空气质量监测点的PM_(2.5)质量浓度ρ(PM_(2.5))数据进行分析,采用克里金(Kringing)空间插值法、气流运动轨迹聚类、潜在源贡献因子法(PSCF)和浓度权重轨迹分析法(CWT)探讨了四季大气中ρ(PM_(2.5))的时空分布特征和潜在来源。结果显示,四季大气中ρ(PM_(2.5))均值由高到低依次为冬季(65. 54μg/m~3)、春季(41. 70μg/m~3)、秋季(35. 18μg/m~3)和夏季(23. 56μg/m~3),秦淮区四季大气中ρ(PM_(2.5))均最高。春季南京大气中ρ(PM_(2.5))易受黄海海岸和北方大陆性输送气流的影响,来自黄海方向的气流轨迹2贡献比例达51. 65%,对应的ρ(PM_(2.5))为50. 91μg/m~3;夏季南京大气中ρ(PM_(2.5))主要受江苏、东部海洋和南部沿海城市输送气流的影响,其中源自江苏的气流轨迹1对南京大气PM_(2.5)贡献比例最大(33. 64%),气流轨迹对应的ρ(PM_(2.5))为35μg/m~3;秋季南京大气中ρ(PM_(2.5))易受短距离的偏北气流影响,来自山西南部,河南中部、安徽中部的气流轨迹5对应的ρ(PM_(2.5))最高,出现概率(21. 11%)和贡献比例(27. 81%)均较高;冬季南京大气中ρ(PM_(2.5))主要受北方大陆性输送气流影响,来自俄罗斯、蒙古国东部、河北北部、北京、天津、山东中部的长距离气流轨迹4对应的ρ(PM_(2.5))最高,达109. 8μg/m~3,其贡献比例为26. 86%。PSCF和CWT分析发现,安徽、山东、浙江与江苏交界和黄海海岸是影响南京市空气质量的主要潜在源区,此外,湖北、北京、天津以及渤海海岸也是南京大气PM_(2.5)的潜在源区。 相似文献
577.
宣化城区大气TSP浓度分布预测及控制措施 总被引:1,自引:0,他引:1
根据宣化区燃料消耗量和TSP直接排放量 ,统计出全区TSP排放总量。在明确了排放源参数和气象参数的前提下 ,利用ISCST3模型模拟预测TSP浓度空间分布。各受体点的TSP夏季平均浓度值有 2 0 6%超二级标准 ,冬季平均浓度值有 3 4 9%超二级标准。烈士陵园的污染状况明显好于区政府 ,而区政府则明显好于焦化厂 ,焦化厂的全年TSP月平均浓度均超二级标准。通过对TSP污染原因进行分析 ,针对宣化区的特殊情况提出了控制对策 相似文献
578.
Tait Chirenje Lena Q. MaMing Chen Edward J. Zillioux 《Advances in Environmental Research》2003,8(1):137-146
Arsenic contamination is of great environmental concern due to its toxic effects as a carcinogen. Knowledge of arsenic background concentrations is important for land application of wastes and for making remediation decisions. The soil clean-up target level for arsenic in Florida (0.8 and 3.7 mg kg−1 for residential and commercial areas, respectively) lies within the range of both background and analytical quantification limits. The objective of this study was to compare arsenic distribution in urban and non-urban areas of Florida. Approximately 440 urban and 448 non-urban Florida soil samples were compared. For urban areas, soil samples were collected from three land-use classes (residential, commercial and public land) in two cities, Gainesville and Miami. For the non-urban areas, samples were collected from relatively undisturbed non-inhabited areas. Arsenic concentrations varied greatly in Gainesville, ranging from 0.21 to approximately 660 mg kg−1 with a geometric mean (GM) of 0.40 mg kg−1, which were lower than Miami samples (ranging from 0.32 to 112 mg kg−1; GM=2.81 mg kg−1). Arsenic background concentrations in urban soils were significantly greater and showed greater variation than those from relatively undisturbed non-urban soils (GM=0.27 mg kg−1) in general. 相似文献
579.
苯并(a)芘是一种强致癌物,在环境和食品中普遍存在,并能在土壤和生物体内蓄积,最高容许浓度的确定应考虑到环境中的“本底”水平和灌溉水中的实际含量以及对机体的毒理危害程度,建议灌溉污水中苯并(a)芘的最高容许浓度为0.05μg/L. 相似文献
580.