沙金兰水库环境水生态调查与安全评估模型的建立研究

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为了调查评估沙金兰水库饮用水源地环境水生态以及水生态安全状况,对沙金兰水库进行了水质、浮游植物、底泥的监测分析,讨论了沙金兰水库水质、浮游植物以及底泥的环境现状及水库所面临的问题。除此之外,还对水库进行了经济、水文、涵养水源、调控管理等一系列的调查,构建评估指标体系。从“驱动力、压力、状态、影响、响应”五个方面,按照DPSIR模型,构建了由经济、水生态健康、服务功能、管理调控4个方案层组成的评估指标体系。共选择了18个因素,每个因素对应的有其相应的评价指标,共28个指标,选择专家打分和熵权法相结合的
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为满足集成化微小系统高压力/大流量的应用需求,本文提出一种塔式微型压电气体压缩机,通过一组容积量(压缩腔高度/压缩单元数量)递减(从入口腔到出口腔)串联压缩腔体逐级驱动、进而实现气体累积压缩增压。所探究的塔式微型压电气体压缩机的串联压缩腔体的串联级数为三级,且串联压缩腔体容积量逐级递减以便前一级压缩腔体吸入大体积气体以充足供应下一级压缩腔体压缩,可有效累积各级压缩腔体气体压缩量实现高压力/大流量输
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现有压电液压驱动器主要采用串联压电泵驱动,一方面,由于单个晶片式压电振子自身变形能力的限制,其无法输出高流量;另一方面,由于单向阀存在液体反向泄露,串联腔体累计数量受限,其无法输出大压力。为满足应用场合大驱动力和高速度的双重需求,本文提出一种基于混联压电泵的液压驱动器(本文简称为混联式压电液压驱动器)。混联式压电液压驱动器采用串联和并联腔体组合(本文简称为混联腔体)进行驱动,所探究的混联腔体串联级
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硫酸根(SO_4~(2-))和硝酸根(NO_3~-)是大气颗粒物中二次无机组分中最主要的组成部分,明晰其在大气污染过程中的污染特征、影响因素、形成演化及其来源对深入认识大气污染的形成和消散具有重要意义。本研究选取了2019年12月至2020年1月(冬季)和2020年6月至2020年8月(夏季)的采样周期,以每两小时的时间分辨率在金华城区采集了PM_(10)的样品并测定了样品中SO_4~(2-)和N
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随着便携式电子设备的广泛应用,人们对储能器件提出了更高的要求,功率密度高,循环寿命长的超级电容器(SCs)倍受关注。然而,能量密度偏低制约了SCs的广泛应用,面对这种困境,制备电池型电极和电容型电极的混合型超级电容器(HSCs)被认为是实现高能量和功率密度的有效途径。金属锌具有较高的理论比电容且较为稳定,其作为电池型负极,结合碳材料为电容型正极组装水系锌离子混合型超级电容器(ZHSCs)成为最有希
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多氯联苯(polychlorinated biphenyls,PCBs)组成复杂,性质稳定,是一类分布广泛的持久性有机污染物。微生物降解PCBs是最具前景的研究方向,而获得高效PCBs降解菌是污染环境修复的关键。研究表明环境中99%以上的微生物均处在活的非可培养(viable but non-culturable,VBNC)状态,因此通过传统分离培养方法获得的菌种有限,极大地降低了PCBs降解菌的
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随着氯胺、臭氧-氯组合消毒等技术的应用和自然水体中天然有机物(NOM)及污染物的增多,含氮消毒副产物(N-DBPs)正在逐渐成为饮用水消毒后的重要消毒副产物。毒理学研究表明,N-DBPs的细胞毒性和遗传毒性显著高于含碳消毒副产物(C-DBPs)。卤代乙腈(HANs)是典型的N-DBPs,与三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAs)这些受控的C-DBPs相比其在水中的浓度很低,但毒性更强。近年来国内外
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