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531.
在浩瀚的西太平洋上,镶嵌着一个美丽的微型岛国。从空中鸟瞰这个被称为"最后的净土"的群岛之国,只见整个国家笼罩在一片绿色中,只有岛上零星显露出来的一些建筑物,才使得她宛如一个既美丽又羞涩的少女,躲在神秘的面纱下若隐若现,这就是太平洋上美丽的绿色岛国——帕 相似文献
532.
533.
相比而言,海水烟气脱硫作为一种清洁工艺,应该得到推广与应用.但由于海水脱硫工艺自身的局限性以及中国的环境现状及环境要求,合理选择沿海燃煤电厂厂址,尤其是沿海城市电厂,才能使海水脱硫工艺更好地减轻中国沿海城市电厂带来的环境问题.通过对燃煤资源分布与采用海水脱硫工艺燃煤电厂分布的区域性矛盾、海水脱硫工艺与中国水域保护区域的矛盾,以及海水脱硫工艺局限性与中国燃煤使用的矛盾进行研究,分析了中国适合采用海水脱硫工艺燃煤电厂的沿海区域,以及如何更好地发挥海水脱硫工艺的优点、改善缺点,能够进一步服务于环境保护. 相似文献
534.
535.
海水水质监测是环境监测工作中的一项重要任务[1]。由于海水具有盐度高,基体较复杂,重金属含量低等特点,故测定海水中的重金属时,通常需要APDCDDTC等螯合剂将其螯合,再用有机溶剂(如MIBK)萃取富集后用石墨炉原子吸收分光光度法或冷原子荧光法测定[2]。此类方法前处理复杂,步骤过于繁琐,也不能同时测定多种元素。而ICP-MS的检出限低,灵敏度高,前处理简单,无需萃取或富集,能一次进样同时测定多种元素,既能节省时间,又提高了分析的准确度,这是其它方法不能比拟的优点。同时,标准加入法可以免去海水背景的选择,消除海水中基体干扰,提高了分析的准确性和平行性。 相似文献
536.
基于物种敏感性分布的保护海水水生生物的石油烃急性毒性基准研究 总被引:3,自引:0,他引:3
溢油污染对水生生物的危害以及分散剂使用对原油毒性的影响一直是溢油应急响应及危害评估时关注的焦点。本研究收集筛选了基于标准测试方法的90组急性毒性数据(LC50/EC50),其中37组毒性数据来自15种油品的水容纳组分(water accommodated fraction,WAF),53组来自11种化学分散剂与15种油品的分散液(chemically dispersed water accommodated fraction,CEWAF),应用物种敏感性分布(species sensitivity distribution,SSD)方法推导了基于水生生物保护的石油烃总量(total petroleum hydrocarbon,TPH)的急性毒性基准值,同时还分析了分散剂和不同暴露方式对原油毒性的影响。结果显示,以名义浓度(nominal concentrations)所表示的毒性结果可能高估分散剂对原油毒性的影响,基于CEWAF和WAF的LC50/EC50所推导的有害浓度(HC5s)差异较小,计算出的保护水生生物TPH急性毒性基准值为0.38 mg·L-1(TPH);鱼类对原油污染的响应明显敏感于甲壳类;同时证明了SSD方法在溢油毒性评估及风险阈值推导中具有可行性和合理性。 相似文献
537.
538.
粉煤灰的多环芳烃在海水中的溶出 总被引:2,自引:0,他引:2
用荧光分光光度计测定浸泡粉煤灰海水中多环芳烃(PAHs)的含量,用反相高效液体色谱紫外检测器/荧光检测器测定海水浸泡前后粉煤灰中多环芳烃。热电厂粉煤灰在海水中2种溶出结果表明,其粉煤灰在海水中的静态溶出和吸附可逆,PAHs的溶出极少。热电厂粉煤灰倾倒于海水中溶出的多环芳烃对海洋环境污染甚微。 相似文献
539.
大亚湾核电站热排水对底层海水贫氧现象影响的预测 总被引:1,自引:0,他引:1
大亚湾位于珠江口东侧,面积约600km~2,是一个山地溺谷型港湾,自然生物丰富。1982—1986年,我们对大亚湾的水化环境进行了多航次的综合调查(调查站位见图1)。著名的大亚湾核电站选址大亚湾的西侧,目前已经开始动工。本文着重讨论核电站热水排放对这一自然生态环境特征的影响。 相似文献
540.
目的 研究船舶海水管系中常见异种金属管道之间的电偶腐蚀问题。方法 使用COMSOL Multiphysics软件,模拟研究紫铜(TP2Y)/#20钢、B10铜合金/921A钢、921A钢/锡青铜(XQT)耦接管道在3.5%NaCl溶液中管道内表面的电位、电流密度分布规律及耦接60 d后的电偶腐蚀状况。结果 异种金属管道耦接情况时,紫铜、B10铜以及锡青铜管道作为电偶腐蚀偶对中的阴极而受到保护,20号钢和921A钢管道为阳极,发生电偶腐蚀。当紫铜/20号钢管道耦接时,紫铜管道受保护长度距离耦接处约425 mm,而20号钢管道的电偶腐蚀长度距法兰耦接处约500mm;当B10铜合金/921A钢耦接时,B10铜合金管道受保护长度约500 mm,921A钢管道受到电偶腐蚀的长度约780 mm;当921A钢/锡青铜管道耦接时,锡青铜管道受保护长度约620 mm,而921A钢管道电偶腐蚀长度约820 mm。模拟结果还表明,当耦接时间达60 d后,紫铜与20号钢管道耦接时,20号钢管道内壁靠近处的腐蚀深度最大约为5.57μm;B10与921A钢管道耦接时,921A钢管道内壁的腐蚀深度达到8.31μm;... 相似文献