




农作物中重金属的残留水平与工厂距离呈负相关。牧草中重金属含量与污染源之间的距离呈负相关,且其铅、镉、锌含量的相关系数(r)分别为0.97、0.99 和0.99,均达到---水平。可见,工业生产活动与食品原料重金属的污染有较大的相关性。化肥的---在提高食品原材料产量和经济效益的同时,导致重金属污染。化肥中含有一定的重金属元素,重金属试剂专卖,一般而言,镉,钴,铜和锌等在过磷酸钙类中含量高;在---铜类和类中含有较多的铅,并检测到含有镍;常用除草剂中镉、铁、锰、锌、铅和镍的水平也较高。
喂养重金属添加饲料对牛组织和---铅和镉含量亦有---影响,喂养后胰脏及瘤胃铅含量及其脏、、、瘤胃和大肠等组织中的镉含量均极---增加( p<0.01) 。因此,加强对---和饲料生产企业的---力度,重金属试剂销售,严格控制其重金属含量,对粪便进行无害化处理,可降低食品重金属污染程度。抽检结果显示,成都重金属试剂,在上市的肉鸡组织样品中,铅在---中超标率为100%,含量可---1.3478 mg/kg;且在、脏中铬超标较---其含量均可达1.6425mg /kg,超标率分别为50%、62.7%。以高铜添加剂和有机制剂为代表的生长促进剂的使用也会使得铜和在动物体内---,且在其中分布水平高。
煤化工废水处理技术现状
近年来,---研究者不断提出新的方法和技术用于处理煤化工废水,但各有利弊。
普通活性污泥工艺难以承受如此高浓度的难降解物质,即使在短时间内取得较高的cod 去除率,但出水中难降解有机物含量依然较高、脱氮效率很低[1]。
a/o 工艺能够较好地去除氨氮,天津重金属试剂,但出水cod 浓度仍难以满足排放标准[2]。
sbr 工艺能够较好地抗冲击性负荷,但是抵抗酚毒性的耐受性较差,污泥容易流失[3]。
生物膜法能够较好地保持污泥量,但cod去除效率低,负荷低,难以处理大流量煤化工废水[4]。
物理吸附工艺虽能有效地降低出水cod,但存在吸附剂再生和二次污染等问题[5]。
氧化工艺能够快速氧化分解难降解有机物并提高废水可生化性,但实际应用中运行费用过高,无法形成产业规模[6]。
膜分离技术能够较好地将各种污染物从废水中分离出来,使得出水水质较好,但也存在---的膜污染和使用寿命等问题[7]。
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