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71.
《沿海环境》2002,(8):26-26
鸟是人类的朋友,人类发明的飞行器就是从飞鸟身上得到的启示。但是,当人类能够自由翱翔太空的时候,鸟类的生存空间却越来越小了。伴随工业文明,这些人类的古老朋友还能与我们和谐相处吗?鸟儿也会“城市化”当城市化成为热点,大量土地成为钢筋水泥的丛林时,鸟类也在适应着城市化的变化。麻雀:这是真正适应城市化的鸟类,目前城市大部分区域都有麻雀活动的踪迹。白天,麻雀散布在城市的各个角落觅食,城市居民的各种生活垃圾为它们提供了丰富的食物。夜间,它们把隐蔽度较好的树冠作为夜宿场所。麻雀虽不甚畏人,但多数避开人群密集和…  相似文献   
72.
本文报道有机磷农药-对硫磷对4种海洋微藻的毒性效应。实验结果显示:(1)对硫磷对4种海洋微藻有较高的毒性,对藻细胞的生长和分裂有严重的抑制效应。(2)4种海洋微藻对对硫磷的耐受力有一定的差异,按由大到小的顺序依次为新月菱形藻〉盐藻〉金藻〉扁藻。(3)对硫磷能够引起叶绿素a的降解,随着浓度的提高,藻细胞叶绿素a的含量呈下降趋势。  相似文献   
73.
化学农药工业废水处理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
程迪 《环境保护》1993,(1):14-17
一、概述化学农药在保护农作物、防治病虫草害、改善人类生存环境、控制疾病、提供高质量食物等方面发挥着极其重要的作用。我国现有农药产品为:杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等110多种,年生产原药能力25万t。产品结构仍以有机磷类为基本品种,有机磷农药产量占农药总产量的70%,近年来氨基甲酸酯类以及拟除虫菊酯类农药也都有较大幅度增长。  相似文献   
74.
有机磷农药对卤虫的联合毒性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
杜娟 《环境科技》2001,14(1):9-10
前 言卤虫 (Artemia)是一类生活于高盐水体中的鳃足纲甲壳动物 ,广泛分布于全世界含有氯化钠、硫酸盐等的高盐水域中。我国的卤虫资源十分丰富。卤虫作为动物性饵料已广泛应于水产养殖业 ,尤其它可作为对虾幼体的良好饵料而受到越来越多的重视。但随着农林业的发展 ,农药对环境的污染越来越严重 ,目前广泛使用的有机磷农药的数量和种类也越来越多 ,致使多种农药同时进入海洋环境或污染养殖场水体。此外 ,不同农药的混配也直接形成多种农药共存的现象 ,造成对生物的毒性效应。因此只用单一农药的毒性实验结果往往不能客观反应出农药…  相似文献   
75.
有机磷农药乐果生产废水的生化处理新技术   总被引:10,自引:0,他引:10  
有机磷农药乐果生产废水是一类难治理的高浓度有毒有机工业废水。在常温常压下,将原废水进行碱解预处理后,采用高效,低能耗的SBR生化处理再辅以絮凝沉降后处理,可使CODer浓度平均达18万mg/l的乐果生产废水,治理后各项技术指标达到国标GB8978-88中规定的有机磷农药工业废水排放标准。  相似文献   
76.
用~(14)C标记法研究呋喃丹在水稻-鱼和水稻-萍-鱼两种模拟生态系统中的分布、消失和残留行为。结果表明,由于萍的引入,使在水稻-萍-鱼系统中,田表水中的残留较低,而鱼体中残留较高。结合态残留物是土壤、鱼和植株体中呋喃丹的主要残留形态。  相似文献   
77.
通常认为农业施用化肥、农药是环境污染的重要来源之一。基于此观点,俄罗斯大幅度减少化肥和杀虫剂、植物激素、化学改土剂等的用量,但生态环境仍未改善、农产品和畜产品的质量并未提高。究其原因,既有对化肥和农药在环境中的危害估计过高,又有俄罗斯总的生态环境状况不佳等。化肥和农药确实常常给农产品质量、大气和水质带来很大的副作用,但是不能认为生态环境恶化都是化肥和农药所造成的。许多环境保护专家的实验证明污染环境的因素很多,施用化肥和农药只是其中的因素之一。只要严格遵守施用化肥和农药的操作规程,就可扬长避短、趋…  相似文献   
78.
光催化降解有机磷农药废水的可行性   总被引:14,自引:0,他引:14  
在TiO2粉末的存在下,研究光催化降解有机磷农药废水的可行性。结果表明,CODcr650mg/L,有机磷19.8mg/L的有机磷农药废水在375W中压汞灯照射4h,COD去除率为90%,有机磷将完全转化为无机磷。同时还研究了光催化剂TiO2的用量,反应液初始pH值,空气流量,外加Fe3+浓度等多种因素对光降解的影响;并利用太阳聚光做了室外实验  相似文献   
79.
高浓度有机磷农药废水的治理   总被引:1,自引:0,他引:1  
项平 《环境导报》1995,(2):27-28
农药是消灭植物病虫害的有效药物,在农牧业的增产保收和农产品的保存以及传染病的预防与控制等方面起了很大作用。随着化学工业的发展和农药使用范围的扩大,农药的数量和品种不断增加。我国目前农药已达百余种,其中杀虫效率高、残留量低的有机磷农药产量较大。但这类农药生产因合成原料工序多、产生的废水量大、有机盐含量高,废水治理困难,国内许多有机磷农药生产厂废水往往未经处理或处理未达标就直接外排。因此,有机磷农药废水治理已成为农药工业的一个突出问题。 高浓度有机磷农药废水成分复杂,毒性大、生化治理难。以甲胺磷农药废水为例,废水的COD浓度为20000~40000mg/l、有机磷含量则为1000~18000mg/l。 目前,国内外农药废水的处理方法很多,主要有氧化法、吸附法、生化法、水解法等。  相似文献   
80.
三唑磷农药废水厌氧处理可行性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用厌氧流化率工艺处理在唑磷农药废水,必须降低原水中NH3-N含量,调整营养比例,当COD:N:P=(180~200):5:1时,在中温厌氧消化条件下,COD含量可从4170mg/l,去除率约50%,沼气产率达到0.256m^3/m^3.d。因此,把厌氧处理作为好氧处理的预处理单元,能确保整个处理系统出水达标。  相似文献   
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