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51.
引入稀释因素后的废水处理效果估算方法讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了经稀释后废水处理时几种常州的污染物去除率及削减量的估算方法,通过实例分析了各估算方法的区别与联系,并提出了在选用估算方法时的注意事项。  相似文献   
52.
污水在水体中的稀释扩散及稀释度的计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合长江白龙港水域水力模型试验对污水排海工程中污水稀释扩散的机理进行了描述,并对污水的两种稀释度(浓度释稀度和体积稀释度)进行了分析比较,得出了在污染物本底值存在时两种稀释度之间的关系。  相似文献   
53.
水样BOD5测定中稀释倍数的正确选取   总被引:4,自引:0,他引:4  
工业废水中五日生化需氧量(BOD_5)测定时,除接种、培养温度、稀释水质量及其他操作技术符合要求外,稀释比的选择是至关重要的。一旦稀释比例不当,可造成结果全部报废,非但费工费时,而且因样品的组分已发生变化,失去再测定意义。为此,国内外许多科学工作者在探索BOD_5测定时,水样稀释比方面作了大量工作,但多半因其有先决条件,或计算复杂,不便使用。本文试图通过理论和实践两方面的探寻,求出一种简便可靠、普遍适用的计算BOD_5测定中水样稀释比的方法。  相似文献   
54.
创建一种可直接依据“臭气浓度”源强、较易预测操作的“稀释度参数法”,对目前在恶臭环境影响评价预测中普遍采用的“臭气强度法”及“类比法”进行补充。以具体案例对“稀释度参数法”预测结果与现状监测结果进行对比,经对比分析,“稀释度参数法”可客观反映现实情况。  相似文献   
55.
本文针对分光光度法分析高浓度氯化物的样品稀释,通过水样分析中的实践和经验总结了几点注意事项。  相似文献   
56.
韩相奎  周春生  董春兰 《环境科学》1991,12(6):37-39,47
本文探讨了稀释倍数影响BOD测定结果的生化机理.研究结果表明,稀释倍数不同所引起的BOD测定值不同的原因在于培养体系内食料微生物比F/M值的不同.在相同接种条件下,稀释倍数愈大,BOD测定值和耗氧速率常数K值也愈大,而其BOD_u值基本不变.对标准葡萄糖-谷氨酸溶液来说,不同F/M值的两个培养体系的活菌总数峰值均在两日内出现,且F/M值大的其峰值相对滞后出现;细菌种群在内源呼吸期之前的耗氧速率较大,内源呼吸期的耗氧速率较小.  相似文献   
57.
BOD5稀释倍数的探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
对稀释法测定生化需氧量(BOD5)稀释倍数探讨如下。1已知COD值对于初次测定成分复杂的工业废水,若已知COD(C)值,其α(BOD5/COD)一般在02~08之间,则BOD5=(02~08)COD根据《水和废水监测分析方法(第3版)》,BO...  相似文献   
58.
《中国环保产业》1999,(5):42-43
“人们 90 %的时间是呆在室内。室内空气污染程度可比室外严重 2~ 50倍。如果不清洁空调风道 ,甚至可严重 10 0倍以上。”这是美国肺病协会发出的警示。本刊根据作者就空调清洁等有关问题的赴美报告内容 ,介绍了空调清洁系统、空调清洁有关问题的质疑、空调清洁项目的供应厂等。鉴于目前我国空调设备已进入千家万户 ,特别是机关、宾馆、餐饮等场所使用的中央空调 ,如不及时进行清洁处理 ,势必对环境造成污染、对健康造成损害。希望通过此文引起对空调污染的重视 ,并尽早加以防范。  相似文献   
59.
20世纪90年代以来,河流生态环境需水成为生态水文学研究的重要内容。阐述了基于国际上新兴发展的生态水文学理论的生态环境需水量的概念和内涵。并以毗河为例,用能反映时间尺度的河流流量来表达生态环境需水量,而不是传统意义上的水量。为了与水资源配置的时间单元协调起来,对3个代表年〖WTBX〗P〖WTBZ〗=50%(1968年),〖WTBX〗P〖WTBZ〗=75%(1986年),〖WTBX〗P〖WTBZ〗=90%(1987年)分别进行生态环境需水量的计算。根据毗河的自然条件,利用Montana法计算了河道维护水生生境最小需水量和最适宜需水量;蒸发需水量由水面宽度、河道两断面间平均长度、河道蒸发深度三者确定;结合河道功能区划和水质目标,计算了污染物稀释需水量。最终确定毗河下游河道的最小生态环境需水量为20.64 m3/s,最适宜生态环境需水量为25.84 m3/s。  相似文献   
60.
洋河-戴河河口海域COD时空分布特征研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
首先应用MIKE 21软件建立了洋河-戴河河口海岸水域水动力与污染物输运数学模型,然后采用实测潮流和化学需氧量(COD)浓度对数学模型进行了验证,最后模拟分析了河口海岸水域COD的输运过程.结果表明,洋河-戴河近岸海域潮波为驻波;潮流为顺岸往复流,涨潮流方向为NE向SW,落潮流方向为SW向NE.涨、落急时刻,河口至外海水域潮流流速递增.COD输运方向与涨落潮潮流方向一致.涨憩时刻,COD高浓度区向河道推进,其面积最小;落憩时刻,COD高浓度区向外海推进,其面积最大;葡萄岛周围潮流流速低,在潮周期内小于0.14m/s,对COD的稀释作用较弱.  相似文献   
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