吉林省农机社会化服务绩效研究

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中国是一个发展中的人口大国,也是农业大国,农业作为基础产业,是国民经济稳定发展的重要保障,有着不可替代的战略地位。随着中国经济科技水平的不断进步,城乡一体化程度的加深,农业的生产方式也发生着巨大的改变,对农业机械效率也提出了更高层次的要求,农机社会化服务是现代化农业的产物,是顺应农业发展趋势而产生的,农机社会化服务是增加农民收入、提高农村经济水平、推动土地加速流转,促进劳动力转移,提高农机使用效率,实现土地规模化种植,扩大农业科技信息技术普及范围,提高农产品质量等的有效途径,为农业生产的产前、产中、
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通过对昆明城区2013年10月~2014年9月降水进行的采集,分析了本地区降水的pH值和电导率的变化特征,利用原子荧光光谱仪分析了Se和As的浓度,同时采用了电感耦合等离子质谱仪分析了Cu、Zn、Hg、Cd、Cr、Pb、Fe、Mn、Be、Co、Ni、V等重金属元素的浓度,得出的主要结论有:(1)昆明城区降水的pH值分析结果是:pH值的变化范围是8.12~8.61之间,平均值为8.37,表明昆明城区
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随着经济的发展和社会的进步,餐厨垃圾大量产生所带来的环境和社会问题日益严重。餐厨垃圾的无害化处理及资源化利用已成为当前的研究热点。采用厌氧发酵技术处理餐厨垃圾,不仅可以减轻污染物随意排放所带来的环境压力,还能获得绿色清洁能源(如沼气等),在能源短缺的今天,具有重大战略意义。本论文以餐厨垃圾为原料,进行厌氧发酵系列实验。分别考察了不同接种物对餐厨垃圾厌氧消化的影响、接种污泥产沼气活性测定方法的探究、
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目的空气颗粒物(PM)可通过多种途径导致花粉过敏症的发病率增加或过敏症的症状加重,其作用机制可能与氧化损伤的加重有关。本研究目的是了解不同大气颗粒物和天津市夏、秋季的花粉等对中国仓鼠肺细胞的毒性水平,研究大气颗粒物的毒性损伤与花粉过敏反应的相互作用,为可能的空气污染物耦合健康损伤提供理论支持,同时为花粉过敏症的预防和控制提供理论依据。方法对天津市烟道灰、燃煤飞灰和锅底灰等颗粒物进行采样,并购买天津
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近年来,我国湖库水体富营养化、水华暴发的问题严重,不仅破坏湖库生态系统,影响水体景观,还会威胁供水安全。因此,防治富营养化、消除水华等成为环境领域研究的热点问题。植物化感抑藻技术因具有化感物质易降解、不易造成二次污染、对非靶标生物毒性低等优点而受到关注。未来希望能利用这项技术分离出抑藻效果好、含量丰富的化感物质,并开发出高效、专一、环境友好型除藻剂。然而,化感物质抑藻机理的不确定性却限制了这类新型
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近年来,我国农村经济快速发展,农村水资源的需求量及生活污水和废水的产生量也与日俱增,但农村生活污水大多未经处理直接排放,造成严重的水环境污染。地下渗滤系统具有出水水质好、投资少、运行管理简单、与环境相互影响小等优点,特别适用于分散且无毒害的农村生活污水的处理。地下渗滤系统对COD、TP及氨氮的去除效果均较好,但总氮去除效果差,这主要是由于系统在微生物反硝化阶段缺少碳源,导致反硝化受阻,影响了氮的去
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对主要污染物实行总量减排是国家在“十一五”做出的重大工作部署,并在“十二五”还要继续实施的政策措施。吉林省通过“十一五”的不懈努力,提前一年实现了“十一五”总量削减目标。但随着全省经济持续快速的增长,“十二五”全省全社会燃煤总量将突破1亿吨,加上机动车数量的不断增加,实现“十二五”二氧化硫和氮氧化物两项主要污染物减排目标压力将会更大。为确保吉林省顺利实现“十二五”减排目标,本文依据吉林省2005至
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微生物是活性污泥法的核心部分,其种群结构和数量直接决定生物处理的效率。本研究通过PCR-DGGE技术解析研究背景中焦化废水生物处理工艺A/O/O及A/O/H/O内微生物群落结构。此外,为了深入理解生物流化床在微生物种群驯化方面的优势以及证明生物流化床系统活性污泥的异质性,本课题对比了流化床与沸腾床内两种污泥流态下微生物群落结构的变化以及基于比重分布不同分离得到的聚结型污泥与离散型污泥在微生物活性和
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随着珠三角经济飞速发展、工业化进程不断的加快、以及人口快速的增长,水环境污染问题已经成为我省面临的重大问题之一。大量的生活、生产废水以及垃圾不经处理直接进入河道,造成水体严重污染,致使水体发黑发臭、富营养化,在造成生态破坏的同时,严重影响居民的生活及身心健康。因此,对河涌污染水体治理技术的研究迫在眉睫,也有重要意义。本研究采用以投加IBC微生物制剂为主,辅以截污(政府另安排)、格栅物理处理、人工复
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随着现代工业的发展和人民生活水平的提高,产生了大量的含氮废水,对水环境造成了严重的污染。传统的物化、生化处理方法虽然能在一定程度上去除废水中的氮素污染物,但是面临着工艺技术要求苛刻、处理费用高、易造成二次污染、不适宜处理低碳高氨氮废水等诸多问题。因此,研究探索新型脱氮理论和开发脱氮新技术势在必行。厌氧氨氧化反应不耗氧,无须外加有机碳源,氮素转换途径短,是目前最经济有效的脱氮新技术,特别适用于处理低
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