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长江经济带突发水污染风险分区研究 总被引:4,自引:0,他引:4
长江经济带突发水污染事件频发,对区域人群健康和生态安全造成严峻挑战.环境风险分区是环境风险管理的基础和有效工具.本研究以2015年为基准年,基于环境统计数据、DEM数据、水质监测断面数据和基础地理数据,综合考虑了水系流向、水系级别及水质等因素,以1 km×1 km的网格为基本单元,对长江经济带开展突发水污染风险分区.结果表明:①高风险区面积为3348.9 km~2,占评估区总面积的0.16%;较高风险区面积为26030.7 km~2,占比1.27%;中风险区面积为97971.1 km~2,占比4.79%;低风险区面积为1916838.7 km~2,占比93.77%;②从沿长江干流两岸分布来看,高风险区面积沿长江上游至下游呈逐渐增加趋势,主要集中分布在重庆市中部、湖北省东部、安徽省东部、江苏省中西部、浙江省北部、上海市西部等地;③从沿长江主要支流两岸分布来看,高风险区主要分布在嘉陵江南段、乌江南段、汉水东段、湘江北段、赣江北段等.研究结果可为长江经济带生态环境管理提供科学依据. 相似文献
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使用管式炉模拟村镇生活垃圾焚烧过程,研究不同焚烧温度和不同垃圾含水率条件下,村镇垃圾焚烧烟气中多环芳烃(PAHs)、氯苯及苯系物的生成和分布特性.结果表明,焚烧温度为550℃时,烟气中多环芳烃和氯苯的释放量最大,当温度小于550℃时,多环芳烃和氯苯的释放量随温度升高而增加,温度大于550℃时,多环芳烃和氯苯的释放量随温度升高而降低.高温焚烧不仅可以抑制烟气中多环芳烃的浓度及减少大分子量PAHs的排放,还能降低氯苯的释放量和氯代数,从而减小村镇垃圾焚烧烟气中的毒性;苯系物随着温度升高,由热解转变为高温合成,释放量也随着增加.水分对多环芳烃和氯苯有较大影响,对苯系物的影响较小.在400℃条件焚烧时,水分含量对多环芳烃总体上是促进的,而在850℃焚烧条件下则表现出抑制作用;而水分对氯苯则均表现出抑制作用,并且可以降低氯苯化合物的氯代数. 相似文献
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具有国际权威的经济合作与发展组织(CECD)研究认为,环保产业技术已与生物技术、信息技术并列为当代最具发展潜力的三大技术领域。环保产业已成为全球性的“朝阳产业”。 中国的环保产业自二十世纪七十年代起步至今,经过近三十年的发展,全国环保相关产业单位达到18000多个,从业人员300多万,年收入近1700亿元,出口总额14多亿美元。全 相似文献
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1.横滨市的污泥处理和处置由于多种原因影响,横滨市下水道事业开发得较晚,在日本11个大城市中居第8位,但从1984年起原计划9个处理区的11个下水处理场全部运行起来之后,到1988年3月下水道普及率已达75%。近10年来每年的普及率按4~5%的速度增长,普及下水道人口每年达15万。所以,尽管人口不断增加,但由于下水道建设已有一定基础,所以没受什么影响,下水道普及率仍不断提高。 相似文献
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含油废水及其处理技术 总被引:4,自引:0,他引:4
含油废水是一种量大面广的工业污染源,它来自工业的各个加工部门、冶炼部门。清洁的水体被含油废水污染后,COD、BOD值升高,油膜阻止氧气溶入水中,使水质缺氧而恶臭,致使水体中的生物死亡。如果用于污灌则破坏土壤结构,使农作物减产,甚至颗粒无收。因此,对含油废水的处理越来越引起人们的重视,并被环境保护部门列入主要管理的工业污染源之一。一、乳状液: 乳状液是一种液体分散于另一种不相溶的液体中形成的多相分散体系,乳状液中以液珠形式存在的那一相称为分散相(或称内相,不连续相),另一相是连成一片的,称为分散介质(或称外相,连续相)。常见的乳状液,一般都有一相是水或水溶液,通称“水”相,用“W”表示,另一相是 相似文献
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转炉钢厂除尘废水常用的净化法是重力沉降法或絮凝-沉降法,效率低。复合絮凝-磁滤分离法考虑了除尘废水中固体悬浮物的粒度和磁性特点,促进SS的凝聚性,强化了固液分离过程。本文研究了磁分离净化规律以及沉降分离与磁分离过程的分离模型。 相似文献