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明确了建设用地土壤污染状况调查监管的对象,分析了我国现阶段调查监管存在的监管力量不足、从业门槛不明确、实时监管措施缺乏等问题.结合国内外调查工作监管经验和近年苏州工业园区调查监管的探索实践,提出了鼓励引导相关利益方参与调查监管、建立健全从业人员和机构监管制度、引入监理机制、推进信息化过程管理等对策建议. 相似文献
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微生物转化生产L-苯基乙酰基甲醇(L-PAC)研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
L-苯基乙酰基甲醇(L-Phenylacetylcarbinol,L-PAC)在制药业中被用作前体来合成L-麻黄素(L-ephedrine)、D-伪麻黄素(D-pseudoephedrine),在医学上,麻黄素可用来治疗低血压和哮喘,并有利尿之功效[1].近些年有报道指出,L-麻黄素可用于减肥[2].另外,L-PAC还可以用于合成安非他明(ampheta-mine),苯丙胺和苯胺等药物[3]. 相似文献
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针对空气负离子浓度的空间分布问题,采用空间自相关理论的方法,获取黑龙江省夏季林地、水域、耕地3种不同景观类型共219个观测点的空气负离子浓度数据,研究2016年黑龙江省夏季不同景观类型的空气负离子浓度空间自相关性的强弱和集聚模式。结果表明:在夏季,黑龙江省水域的平均空气负离子浓度最高,林地次之,耕地最小;空间自相关分析表明,在150~250 km范围内,林地、水域空间自相关尺度效应明显,在200~350 km范围内,耕地空间自相关尺度效应明显;空气负离子浓度全局Moran’s I指数分别为0.380、0.284和0.371,由高到低依次为林地、耕地、水域;林地、耕地、水域空气负离子浓度均表现出正的空间自相关性,即存在高-高集聚区或低-低集聚区。 相似文献
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利用甲硫醚(DMS)降解菌Alcaligenes sp.SY1和丙硫醇(PT)降解菌Pseudomonas putida.S-1强化生物滴滤塔(BTF)处理DMS和PT的混合废气,研究了其挂膜启动及稳定运行阶段的降解性能,并考察了该系统同时去除H2S的能力.结果表明,BTF在DMS和PT进口浓度均为50 mg·m-3,EBRT为30 s的条件下,运行11 d即可完成挂膜启动,填料上的生物量明显增加,DMS、PT的去除率分别可达到90%和100%.系统稳定运行时,DMS和PT的最大去除负荷分别为8.7 g·(m~3·h)~(-1)和12.4 g·(m~3·h)~(-1),PT的去除效果更佳.DMS和PT混合废气在降解过程中,PT对DMS的降解有较明显的抑制作用,当PT进气浓度大于51 mg·m-3时,DMS的去除效率下降.BTF还能同时有效去除H2S,当混合废气中H2S浓度达到230 mg·m-3时,H2S去除率仍能高达98%,但是115 mg·m-3以上的H2S会对DMS的降解产生不利影响. 相似文献
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将稀土矿渣废弃物煅烧制备成具有优良吸附脱磷性能的低成本吸附剂(CRES)。通过扫描电镜(SEM)、红外光谱(FTIR)、X射线荧光光谱(XRF)、比表面与孔分析(BET-BJH)、热重分析(TGA)等手段对制备的CRES进行系统表征。研究了CRES对磷吸附–解吸附过程的吸附等温线和吸附动力学,并考察了溶液pH值对磷吸附的影响。结果表明,CRES具有较好的孔隙结构,表面含有Ba、V、Si、Y、Ca、Fe、Yb等金属和类金属元素化合物,溶液pH值(2.2~10.0)对磷吸附无明显影响。Langmuir模型能较好拟合等温吸附数据(R2=0.932 5,n=5),CRES对磷酸根的最大吸附能力达152 mg·g-1,高于普遍报道的除磷吸附剂的吸附能力。吸附动力学试验表明,吸附过程在4~6 min就达到平衡,准二级动力学模型很好地描述了吸附过程,表明化学吸附起到主导作用;物理吸附过程主要存在于吸附的初始阶段,这与CRES表面含有多种金属和类金属元素以及良好的孔隙系统有关。 相似文献
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正2013年8月8日和16日,神华集团连续撰写了《关于水源地开采及其生态影响的情况说明》和《关于污水排放情况的说明》两份说明报告。在《水源地说明》一文中,神华集团经调查证明,当地水源地出现了地下潜水水位下降。而在《关于污水排放情况的说明》一文中,神华集团表示,由于煤直接液化是首次工业化,可以借鉴的经验非常少,主要采用试验阶段获得的污水分析数据进行工业化设计,项目投入运行后污水实际水质与设计值有偏离,加之上游工艺装置生产时有波动,导致高浓度污水处理装置运行不够稳定,有时污水处理效 相似文献
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