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公路建设施工期、营运期对生态环境会造成严重的不良影响.根据生态环境的评价范围、标准、内容,正确评价其对生态环境的影响,采取有效防范措施,使其影响限制在最小范围内,这对我区公路项目建设前期工作有一定的指导意义. 相似文献
62.
本文应用概率统计方法分析了历年来各月降水量的变化规律,划出了丰、平、枯水期相应的降水量范围,确定了各月所代表的水期,并选出最有代表性的月份作为地面水监测月份。 相似文献
63.
64.
三峡库区巫山段三期蓄水前后水质状况及其变化趋势研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据长江巫山段六个断面2005年和2007年枯、平、丰的水质监测结果,通过对培石断面2005年和2007年的对比,可以看出三期蓄水前后长江水质比较稳定,仍为Ⅱ类水质。通过对2005年和2007年培石断面的各实测指标比较分析可以看出DO、CODMn、BOD5、TP指标2007年均出现不同程度的下降,而NH3-N、TN则呈现升高的趋势。但各支流由于受干流回水顶托影响,水环境趋于复杂,部分河段出现水华现象,需引起高度重视。 相似文献
65.
生物除磷系统启动期聚磷菌的FISH原位分析与聚磷特性 总被引:11,自引:4,他引:7
应用FISH对以乙酸钠为碳源的强化生物除磷 (EBPR) SBR反应器启动期的微生物进行原位分析,考察除磷生态系统形成过程中聚磷菌种群结构、空间分布关系动态变化及其聚磷特性.结果表明,以异养菌为主的活性污泥经过厌氧/好氧驯化后,聚磷菌大量富集,在全菌中的比例由11.5%增加到40.48%.启动过程中,生物系统内菌群竞争持续进行:首先,聚磷菌淘汰异养菌,历时5 d;聚磷菌种群内选择过程历时19 d;经过优势聚磷菌群的二次增长后,共计34 d完成生物除磷系统的启动.富集过程中快速增殖的聚磷菌不能立刻行使除磷能力,要有一段“积累期”形成一定的PHA和poly-P储备.表现为污染物去除效率滞后于聚磷菌的增殖,经过4~8 d的 “积累期”后上升出现峰值.二次增长的优势聚磷菌群也经过“积累期”后才发挥作用.FISH图片显示,快速增殖期的聚磷菌菌体小,菌群结构松散.经过“积累期”之后,菌体不断增大,并开始紧密聚集形成致密的团状,此时反应器处理效率较高. 相似文献
66.
《资源调查与环境》2016,(3):166-173
黄峰寨岩体位于南岭钨锡多金属成矿带的东段,对该岩体中的石英二长岩进行SHRIMP锆石U-Pb年龄测定、岩石学和地球化学研究。石英二长岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为231±3 Ma,属中三叠世晚期。岩石学和地球化学特征表明,该岩体具有高硅、富铝、高钾、中碱、高钙的特征,属高钾钙碱性系列弱过铝质S型花岗岩类;微量元素Sr、Ba、Nb、P、Ti强烈亏损,Rb、Th、Ce、Zr、Sm相对富集;稀土元素总量高,轻稀土富集,轻、重稀土分异明显,Eu中等负异常;Hf(t)为-15.25~-2.88,Hf两阶段模式年龄值为1.87~2.22Ga,表明黄峰寨岩体为上地壳底部基性岩部分熔融的产物,推测该岩体可能形成于同碰撞构造环境。 相似文献
67.
广东南山花岗岩体位于陂头复式岩体西端,锆石的SHRIMP U-Pb年龄为158.1±1.8Ma,是燕山早期岩浆活动的产物.岩石化学特征显示岩体以高硅、富碱、贫Ca和Mg以及高TFeO/MgO、低CaO/Na2O为特征.其K2O/Na2O>1,A/NK=7.8~11.92,A/CNK=1.33~1.68,属过铝质碱性岩石.在稀土和微量元素组成上,岩石富含稀土元素(除明显的负Eu异常,δEu=0.09~0.16)以及Zr、Y、Th、U、Nb等高场强元素,贫Ba、Sr、Ti等,高10000x Ga/AI(比值大于2.6).在Zr、Nb、Ce、Y对10000×Ga/Al以及TFeO/MgO-SiO2等A型花岗岩多种判别图上,投影点主要落在A型花岗岩区,而与高分异的I、S型花岗岩明显不同.这些特征均指示,南山岩体具有铝质A型花岗岩的特点.通过Y-Nb-3Ga和Y-Nb-Ce构造环境判别图解将其进一步划分为A2型花岗岩,代表其形成于拉张的构造背景之下.本文在此研究基础上,认为南山花岗质岩浆可能形成于相对挤压的中侏罗世.而在晚侏罗世早期相对拉张的作用下,岩石圈减薄,软流圈地幔上涌,地壳的泥质岩和少量砂质岩受到幔源流体富集后发生部分熔融后上侵形成铝质A型花岗岩,且有较强的结晶分异作用. 相似文献
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介绍了项目试运行期环境监理的涵义、环境监理的主要内容和常用方法,说明环境监理的重要性,促进建设项目顺利通过竣工环境保护验收. 相似文献
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70.
高斯扩散衍生公式在环境风险评价中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
为在大气环境风险评价中客观地确定危险源、估算各类突发性事故的危害,在高斯扩散模型基础上,通过严格的数学推导,得出一整套适用于鉴别与评估大气环境突发事故危害后果(危害区、危害期等)的定量估算公式,使用方便,结果精确。所有公式使用条件与高斯扩散模型相同,可用于直接求取任意浓度等值线精确的时、空位置及其特征点位置。作为高斯扩散模型的衍生公式,可广泛应用于风险工程设计、风险工程保险、环境风险评价、环境风险管理、环境影响评价与环境规划等各个领域 相似文献