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11.
12.
[目的]研究地下水中硝态氮的自然衰减.[方法]以黄土、粉质粘土、细砂和粉砂为模拟含水层介质,通过密封浸泡实验研究了不同环境条件下地下水中硝态氮的自然衰减过程.[结果]化学还原和生物反硝化作用是硝态氮总童减少的重要途径,其中以化学还原为主,生物反硝化为辅;在原生态环境(不加化学试剂)条件下,硝态氮总量减少率为25.70%~39.90%,即地下水的自净能力较差,造成了硝态氮的积累;在强化化学还原作用条件下,地下水中硝态氮总量的减少率是原生态环境下的2倍以上.[结论]该研究为地下水氮污染防治提供了理论基础和技术支持.  相似文献   
13.
为了查明污灌区水土环境中的有机污染物的自然衰减作用,采集了1组污灌渠水样,9组地下水样;1组污灌渠底泥样,8组土壤样.本次检测挥发性有机污染物26项,有机氯农药9项,多环芳烃1项.检测结果表明,污灌区水土环境中有机污染物均具有较强的自然衰减作用,其中浅层地下水中氯仿的衰减率达73.3%,而六六六的衰减率达100%;土壤在取样范围内(50 m)检出的有机污染物主要有氯仿、苯、甲苯、乙苯及二甲苯、六六六、六氯苯、DDT及多环芳烃-苯并[α]芘,随着深度的增加其含量也随之减小,甲苯的衰减率和二甲苯的衰减率较弱分别为62.5%和87.5%,其余各项均为100%.  相似文献   
14.
地下水污染原位修复技术研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了地下水曝气、电动修复、原位化学氧化、原位生物处理和可渗透反应格栅5种地下水污染原位修复技术的研究进展情况,并进行了性能比较及适用性分析,在此基础上讨论了该技术的发展前景.  相似文献   
15.
采用一维柱实验模拟方法,研究了地下水受BTEX污染过程初期,含水层中顺序氧化还原环境的空间变化规律,并对模拟柱不同高度出水中BTEX各组分的浓度进行监测.结果表明,模拟柱中各氧化还原灵敏性指标的浓度分布呈现以下规律:距离污染源80~98 cm处的氧还原环境较强;60~80 cm之间硝酸盐还原环境较强;35~60 cm之间以铁还原环境为主;24~50 cm之间形成硫酸盐还原环境;0~30 cm处HCO3-的浓度最低则产甲烷作用较明显.BTEX各组分从模拟柱底部至顶部呈急剧减少规律,其中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯和间邻二甲苯的去除率分别达到99.94%、99.96%、99.94%、99.49%和98.3%.  相似文献   
16.
挥发性有机污染物(VOCs)是我国污染场地地下水中高频检出的污染物,在地下水中多以非水相液体(NAPL)形式存在,成为持久的污染源,具有较高的环境和健康风险.监测式自然衰减法修复技术(MNA)可以单独使用,也可以和其他修复技术联合使用,具有费用较低、不会造成其他负面影响等优势,作为地下水污染修复的一种可选方法已得到普遍认可,执行监测式自然衰减法前必须进行自然衰减可行性评估,实施监测式自然衰减法修复技术,具有良好的发展前景.概述了目前国内外主要的地下水中VOCs自然衰减修复技术的研究进展.地下水中VOCs自然衰减可行性评估程序研究的开展,可以为我国制定利用MNA技术修复污染场地章程和规章以及保障地下水安全提供可靠的科学依据.  相似文献   
17.
地下水有机污染研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
地下水的有机污染已引起了包括中国在内的许多国家的重视。该文主要论述了地下水有机污染的状况,并对地下水中有机污染物的来源、影响地下水有机污染物迁移转化的作用与因素、地下水有机污染自然衰减和主动修复技术等进行了讨论。最后提出了地下水有机污染研究中应当注意的问题和研究方向。  相似文献   
18.
柴油污染包气带环境的自然衰减作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为定量研究柴油污染包气带环境的自然衰减过程中吸附、生物和挥发作用,通过吸附实验确定细砂和亚黏土对柴油饱和溶液的吸附平衡时间均为24h,对总石油烃的理论最大吸附量分别为234和430mg·kg-1.经6个模拟柱的淋滤对比实验,建立总石油烃生物降解作用和挥发作用的一级衰减动力学方程:在细砂中分别为ρ(TPH)=25.48e...  相似文献   
19.
干扰人们休息、学习、生活和工作,甚至影响健康的声音.统称为噪声。在建筑声学中,凡是经过空气传播的噪声称为空气声。声源通过固体传递振动,然后向周围辐射的噪声称为撞击声。空气声会因传播过程中的自然衰减和屏障而大大减弱:撞击声则由于建筑材料对声能的衰减作用很小,而且传播速度快.可以传播到离声源较远的地方。现谈一谈这两种噪声的传播、传透过程以及在特定的环境噪声中.围护结构的墙体、门窗和楼板通常采取的隔声构造措施。  相似文献   
20.
以凹凸棒石粘土或膨润土为原料精制而成的高粘度凝胶(或高粘度粘结剂),在不同的包装物与包装技术下,胶体产品的粘度值都会自然衰减,衰减的幅度为12.3%~32.3%。改变包装与包装技术,粘度值有所恢复,恢复率在73%~89.32%。该技术为高级胶体产品提出了科学包装与包装的新技术。内纸外塑与适当的真空密封包装,在常温下贮存30~60d,粘度值可提高7%~25%。  相似文献   
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