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上海欧陆科仪有限公司电子月刊第四十九期(2010年9月15日)
 
    人类社会面临的水资源危机,不能不说是人类社会生存和发展的一个沉重的包袱。水是生命之源,是最可宝贵的资源,为此人类社会正在进行着艰苦卓绝的努力,保持和珍惜每一滴水。人们已意识到不能以破坏生态环境来发展经济,这样的代价太大了。
    我国已提出社会经济可持续发展和保护人民的身体健康的战略,对整治水域污染采取了一系列强有力的措施。
环保生活
民以食为天。解决温饱之后,人们对于各种美味中所隐藏的神奇奥妙愈加关注。为了从日常饮食中获取更多的营养,或是改变自身的健康难题,人们开始对食物越来越挑剔、越来越苛求,因为一分一厘的取舍对于我们来说都至关重要,直接影响着人类的健康。 20年前,美国农业部开始根据“美国人饮食指南”建立了日常食物金字塔。
技术文章
水质毒性快速检测可以及时提供水体的污染信息,为突发事件的紧急处理和水质毒性的预警提供依据。常见的水质毒性快速检测技术主要包括基于细菌的发光检测技术、化学发光检测技术、呼吸作用的检测技术、光合作用检测技术、电化学检测技术等。
选取亚硫酸钠为脱氯剂利用发光细菌法考察了脱氯作用对降低由余氯引起的生物毒性的效果结果表明经氯化消毒后污水的生物毒性明显增强这主要是由消毒副产物引起的投加脱氯剂。
环保人物
汪正进的家位于湖北省宜都市红花套镇南桥村的白洪溪水库边上,三面环水。房屋前面,他家十来亩自留山上的松树林绵延起伏,这里就是当地有名的“鹭鸟天堂”。 1986年,28岁的汪正进遇到了他生命中第一只鹭鸟。那年6月的一天,汪正进发现一只奄奄一息的白鹭浮在白洪溪水库的水面上。经过他精心救护,白鹭转危为安,返回了大自然。从此,汪正进开始守护这些美丽鸟儿。
期刊回顾
应用场合
特别适合于饮用水及食品毒性监测和对对突发的水体污染事件的快速检测。也可用于监测管网里的危险物质变化、污水处理厂进水和出水的相对毒性等。
测量原理
仪器使用发光细菌试剂,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光,当这些细菌处于有重金属和其他有机物及微生物造成的毒性环境中时,它们发出的光受到抑制,毒性越强,对发光细菌代谢的抑制作用越强,发光被抑制得越明显,根据其光强度的变化即可快速准确地测试出样品的毒性。
技术参数
◆动态范围:≥106
◆测试管:直径12mm,高度47~75mm
◆通讯:RS232C连接PC
◆测量时间:0~99s 可选(以1s递增)
◆存储数据:至少2000个测量结果
◆工作温度:15~40℃
◆显示:带背光LCD
◆电源:220V±10%,50Hz,35W
◆电池:3.7V 5000mAh可充电电池板
◆尺寸:320(长)×170(宽)×180(高)mm
◆重量:2kg(含电池)
泥石流,一个可怕的字眼,它具有暴发突然,历时短,搬运能力、冲击能力和淤积能力都很强的特点,所以往往造成重大损失。8月8日凌晨,甘肃舟曲县爆发中国近年来最惨烈的泥石流灾难,三个村庄被吞没,三分之二的县城被浊水浸泡,千多人死亡与失踪。仅今夏以来,类似于“舟曲惨祸”的,就有甘肃天水、陇南,陕西岚皋,广西容县,贵州关岭,云南怒江贡山,四川映秀、汉源等数十个市县,相继发生死伤程度不同之山体垮塌、滑坡、泥石流等由天灾诱发的惨剧,其结果令人感到悲痛万分。据国土资源部公布,今年上半年,全国地质灾害数量是去年同期的近10倍。然而长歌当哭是须在痛定之后的。面对一次又一次突如其来的灾难,我们不能在灾难中麻木,只能更加警醒并反思!这些灾难发生的原因是什么?伤亡均很大。[详细]
 
新闻资讯
联合国日前一份报告预测,到2025年,全球三分之二的人口都将面临饮水危机。人口增长以及降雨模式的变化将使许多国家把海洋作为饮用水的潜在来源。但由于海水淡化过程中能源需求庞大,目前的技术尚无法解决人们迫在眉睫的问题。而据《新科学家》报道,相对于传统的反渗透技术,研究人员找到了能效相对较高的替代性选择——正渗透技术。现代反渗透海水淡化工厂的能耗效虽然比几十年前有所提高,但一座年生产1.5亿立方米淡水的海水淡化厂也会消耗90兆瓦电力,相当于20台海上风力涡轮机的峰值输出。反渗透是一个内在的能源密集型过程,自然过程中水流由淡变咸,而反渗透过程正好相反。如果在海水中注入高浓度的“汲取液”,淡水就可以轻而易举地被提取出来,这就是一些已经开始出现的试验性“正渗透”工厂背后的原理。
洋酸化是指地球上的海洋因吸收大气中的二氧化碳而导致自身pH值持续下降。1751年到1994年间,海洋表面的pH值估计从大约8.18下降至8.1。最近公布的一项研究提供了一套全球气候变化缓解政策,比如规定全球排放峰值到来的年份等,将给未来海洋酸化带来的不同方面的影响。   水吸收二氧化碳从而形成碳酸,这在概念上类似于酸雨。虽然全球海洋自然吸收二氧化碳有助于减轻二氧化碳浓度过高造成的气候影响,但因此而出现的海洋pH值下降被认为将产生负面后果,尤其是对于那些适应了一定的pH值环境的海洋生物而言,它们需要利用二氧化碳来形成自己的碳酸盐外壳。这些物种涵盖了食物链中的自养生物和异养生物,包括诸如球石藻、珊瑚以及有孔虫类、棘皮类、甲壳类和软体类动物等生物体。 除了钙化外,生物还可能会受到其他不利影响。
      
    
上海欧陆科仪有限公司电子月刊第四十九期(2010年9月15日)
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