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为对鄱阳湖流域的天然劣质地下水进行锰富集研究,对在该流域收集的243组地下水监测数据,应用水文地球化学方法和地理信息系统,分析了地下水中锰的分布特征及富集原理,并结合美国环境保护局(United States Environmental Protection Agency, US EPA)的非致癌健康风险评价模型进行了地下水中锰的健康风险评估。结果表明:(1)研究区地下水类型主要为HCO3-Ca型和Cl-Ca·Mg型;(2)约有38.2%的区域地下水中锰浓度为0.1~0.4 mg·L-1,34.7%的区域锰浓度>0.4 mg·L-1;高浓度锰在山地丘陵和平原区域均有分布,分别受到氧化还原环境控制;(3)鄱阳湖流域范围内高锰地下水分布较为广泛,但对所有成人和绝大部分儿童均不存在非致癌风险,绝大部分区域无需进行额外管控。该研究结果可为鄱阳湖流域的水源地选取和保护提供依据。 相似文献
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看到《一位驾驶员的来信》,细读之下,觉得有几句话想说。一是为该驾驶人实话实说而心生感触。多年来,公安交警部门收到的群众来信,除了感谢基层民警热情服务,便民利民爱民的事迹外,更多的是反应一些基层执法工作中存在的问题。今天,我们所看到的这一封不同寻常的来信,其中的实话实说,道出了多少驾驶人不为常人所知的苦衷,代表了多少驾驶人蕴藏内心深处的心声![第一段] 相似文献
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有人认为,通过铭记一代人的爱好,通过研究一代人尊崇的对象,我们就能了解这一代人的生活。那么,在很多年以后,人们又将如何来铭记我们、研究我们,给我们这个时代与我们的生活进行一种什么样的描述?……这些煜煜发光的团体或个人的名字,他们是不是已经代表了我们这个时代被赋予的涵义,是不是已经被我们这个时代所有的人认可趋同,依然有待时间的验证。但在以保证每一个人的职业安全与健康为已任的我们这个群体里,他们是勿庸置疑的精英,是我们这个缺少英雄的时代里值得尊崇的英雄。 相似文献
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自古有道是“得民心者得天下!”。然而在安全宣教企业的发展中,似乎更可以说是“得人才者得天下!”。这一点,在天地大方公司的“举贤荐能”的用人之道中得到了有力的证明。 相似文献
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近日,环境保护部向发改委、工信部、财政部、商务部、人民银行等13个经济综合部门提供了《环境保护综合名录(2012年版)》。综合名录共包含"高污染、高环境风险"产品596项,重污染工艺68项、环境友好工艺64项,环境保护专用设备28项。于此同时,环境保护部还针对综合名录提出了7个方面的政策措施建议,特别是针对仍享受出口退税优惠政策的53种"双高"产品、仍在开展加工贸易的64种"双高"产品,分别向有关部门提出了取消出口退税、禁止加工贸易的建议。 相似文献
9.
为了研究南京地区相对湿度对气溶胶的影响,利用位于南京信息工程大学的拉曼-瑞利-米氏激光雷达,分析湿度廓线对消光系数的影响;利用2014年3月~2015年2月国控点环境监测数据对可吸入颗粒物浓度特征进行统计,并与相对湿度进行逐月和四季对比分析,并计算各参数之间的相关系数,以期为南京市的城市布局与规划、大气污染治理等提供更多参考.结果表明,低空气溶胶的消光系数廓线与相对湿度廓线变化趋势高度一致,地面相对湿度与可吸入颗粒物浓度在一定湿度范围(以不发生重力沉降为界限)内,相对湿度越大越有利于颗粒物的形成,超过这个范围,相对湿度越大,颗粒物浓度越低,在南京地区,对于PM10来说,这个界限在40%~49%,对于PM2.5来说,这个界限在50%~59%. 相似文献
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为研究二氧化氯母体材料(氯酸钠、亚氯酸钠,分别用0#和1#表示)的安全性能,采用摩擦和撞击感度仪、电火花感度仪和差式扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC),对二者的机械感度、静电感度及热安全性能进行了对比研究,并研究了掺杂对母体材料机械感度和静电感度的影响。结果表明,未掺杂的样品机械安全性较高,爆炸危险性较低。掺杂树脂、木粉、油脂后,0#样品特性落高对数值分别为1.642、1.688、1.758,爆炸概率分别为0.72、0、0.64;1#样品特性落高对数值分别为1.427、1.354、1.447,爆炸概率分别为0.92、0、0.88。可知掺杂后二者均有爆炸危险,机械感度提升。当木粉与0#/1#试样掺杂比例分别为1∶10、1∶5、1∶2时,随木粉掺杂量增加,0#样品特性落高对数值由1.758降至1.715,爆炸概率由0.64上升至0.8;1#样品特性落高对数值由1.447增至1.522,爆炸概率由0.88上升至1。据此可知,随木粉与试样掺杂比例由1∶10增至1∶2,0#样品撞击感度趋于增加,1#样品撞击感度趋于减小,二者的摩擦感度呈上升趋势。且1#较0#样品对撞击、摩擦作用更敏感。两样品及掺杂3种掺杂物后样品均对静电作用不敏感;在0~300℃温升范围内,0#样品无放热峰,仅有1个吸热峰;1#样品出现两个放热峰,初始放热温度分别为167.00℃、207.21℃,焓变分别为519.795 6 J/g、301.525 8J/g。这说明1#样品易发生热积聚,引起热爆炸;而0#样品在此温升范围内,相对较安全,热安全性能较高。 相似文献