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生物富集作用

生物富集作用又叫生物浓缩,是指生物将环境中低浓度的化学物质,通过食物链的转运和蓄积达到高浓度的能力。化学物质在沿着食物链转移的过程中产生生物富集作用,即每经过一种生物体,其浓度就有一次明显的提高。所以,位于食物链最高端的人体,接触的污染物最多,对其危害也最大。

生物富集作用基本信息

生物富集作用造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

贵椰

  • 高度0.5-0.6m,冠幅0.25-0.3m,袋苗;贵椰子
  • 瀚艺
  • 13%
  • 南宁瀚艺生态苗圃种植基地
  • 2022-12-06
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贵椰

  • 高度0.3-0.5m,冠幅0.2-0.25m,袋苗;贵椰子
  • 瀚艺
  • 13%
  • 南宁瀚艺生态苗圃种植基地
  • 2022-12-06
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贵蕨

  • 株高100cm,冠幅100cm(乌毛蕨)
  • 韶顺然花木场
  • 13%
  • 佛山市顺德区北滘镇韶顺然花木场
  • 2022-12-06
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作用报警阀

  • ZSFY DN100
  • 13%
  • 天津凯世通阀门制造有限公司哈尔滨办事处
  • 2022-12-06
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生物土壤滤池

  • 1、处理气量:22000m3/h;土壤滤池占地面积:120m2;滤池深:1.8m;设计接触时间不小于40s;辅助设备及相关工艺系统; 2、布气系统、生物土壤,滤池填料、喷淋系统 3、设计及技术服务包
  • 杭州楚环
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-06
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作用控制系统

  • ZSFIJ-150
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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作用控制系统

  • ZSFIJ-150
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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作用控制系统

  • ZSFU-100
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
查看价格

作用控制系统

  • ZSFU-100
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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抗微生物水晶保护盾

  • 内墙多功能涂层
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 建筑工程
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富集填料

  • Ф80,间距150×150,有效长度L=1840mm,每套178m3,材质:亲水性合成涤纶,含填料支架
  • 8套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-27
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富集填料

  • Ф80,间距150×150,有效长度L=1840mm,每套202m3,材质:亲水性合成涤纶,含填料支架
  • 8套
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-27
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富集填料

  • Ф80,间距150×150,有效长度L=1840mm,每套178m3,材质:亲水性合成涤纶,含填料支架
  • 8套
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-27
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富集填料

  • Ф80,间距150×150,有效长度L=1840mm,每套202m3,材质:亲水性合成涤纶,含填料支架
  • 8套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-27
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生物菌种

  • 生物菌种+营养素
  • 10kg
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-31
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生物富集作用常见问题

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生物富集作用文献

广州地化所阻燃剂得克隆的生物富集效应研究取得进展 广州地化所阻燃剂得克隆的生物富集效应研究取得进展

广州地化所阻燃剂得克隆的生物富集效应研究取得进展

格式:pdf

大小:115KB

页数: 未知

氯系阻燃剂得克隆(Dechlorane Plus,DP)是最近才在环境中发现的新型有机污染物。随着DP在环境中被广泛检出,其可能具有的生物富集效应及生态风险已引起国内外科学工作者的关注。

螺旋藻对微量元素的富集作用 螺旋藻对微量元素的富集作用

螺旋藻对微量元素的富集作用

格式:pdf

大小:115KB

页数: 未知

综述了几种微量元素的生理功能以及螺旋藻对微量元素的富集作用,并对其应用进行了展望。

N-亚硝基二正丙胺污染源环境迁移、扩散和转化

NDPA的蒸气压较高,因此在大气中只存在于气相中,被颗粒物吸附很少。NDPA在大气里可以迅速地被直接光解或与光照生成的羟基自由基作用而降解。据测定,直接光解时NDPA的半衰期在5~7h,另外估计与羟基自由基作用分解时的半衰期在16h左右。

根据NDPA的辛醇/水分配系数,估计其生物富集性约为6,KOC约为129,因此水体中的NDPA不会有显著的生物富集作用,也不会被悬浮颗粒物大量吸附。其亨利常数也表明水面挥发作用也并不重要。在自然水体中生物降解的可能性很低,即使在通气的水体中进行得也很缓慢。NDPA在水体中的去除可能主要依赖于表层水中的直接光解作用,有研究测定其低浓度(0.65mg/L)时在表层水体中的半衰期为2.5h。光解产物主要是正丙基胺,有时也可见二正丙基胺。

如果含NDPA的农业撒施在温暖潮湿的表层土壤,那么NDPA就会很快挥发进入大气,挥发半衰期约2~6h。但是如果NDPA进入下层土壤,那么挥发去除的作用就很微弱了。下层土壤中的NDPA主要通过微生物的缓慢降解作用而减少,有研究测定在通气良好的条件下生物降解的半衰期在14~40d,厌氧条件下更长,为47~80d。在土壤中的移动性强,可以到达浅层地下水。

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城市固体废物环境影响

城市固体废物对生态环境

固体废物中的有害成分通过不同途径对自然界包括人和生物造成潜在危害,任意排放的固体废物中的有害物质一旦溶解或渗漏,会造成严重的水体和土壤。在水体中,某些污染物威胁水生动植物的生存,破坏水域生态系统中的食物链。另外,污染物可以随着食物链的延长而加强,即表现为生物富集作用。当人们食用这种严重污染的动植物时,污染物质会在人体内进一步富集,危害人体健康。这种恶劣的环境危害效应可以从个体发展到种群,直到食物链的各个环节,导致生态平衡的改变和自然资源的破坏。

城市固体废物对土壤环境

土壤是许多细菌、真菌等微生物聚居的场所,这些微生物与其周围环境构成一个生态系统,在大自然的物质循环中,担负着碳循环和氮循环的一部分重要任务。从广义而言,固体废物无论是对大气或对水体的污染,最终必然使土壤环境受到影响。

城市固体废物对水体环境

固体废物弃置于水体,将使水体直接受到污染,严重危害水生生物的生存条件,并影响水资源的充分利用。此外,向水体倾倒固体废物还将缩减江河湖面的有效面积,使其排洪和灌溉能力降低。固体废物可随地表径流进入河流湖泊,或随风迁徙落入水体,从而将有毒有害的物质带入水体,杀死水中生物,污染人类饮用水源,危害人体健康;在陆地堆积或简单填埋的固体废物,经过雨水的浸渍和废物本身的分解,将会产生渗滤液,对附近地区的地表及地下水系造成污染。

城市固体废物对大气环境

堆放的固体废物中的细微颗粒、粉尘等可随风飞扬,进入大气并扩散到很远的地方。一些有机固体废物在适宜的温度和湿度下还可被微生物分解,释放出有害气体、产生毒气或恶臭,造成区域性空气污染甚至引起爆炸。采用焚烧法处理固体废物,已成为有些国家大气污染的主要污染源之一,特别是固体废物焚烧过程中产生的二噁英,扩散进入大气中将对周围居民造成严重的危害。

城市固体废物对环境卫生

由于没有合适的处理处置场所,固体废物随意倾倒、大量堆放而又处理不妥时,不仅妨碍市容,而且影响城市环境卫生。随着城市人口的迅速增加,城市生活垃圾以每年8%~10%的速度增加,固体废物正面临着无处安纳的困难局面,很大一部分固体废物堆存在城市的一些死角,严重影响环境卫生,产生“视觉污染”。而且堆放的城市生活垃圾非常容易发酵腐化,产生恶臭,导致蚊蝇、老鼠等滋生繁衍,容易引起疾病传播。

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