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浅析煤矿开采引起的水环境问题 总被引:3,自引:0,他引:3
连斌 《闽西职业大学学报》2002,4(2):79-80
通过对福建省煤矿开采引起的地表水流失,地下水水位下降,酸性矿井水的形成,水源污染等成因的分析,揭示了矿区生态环境特别是水环境恶化的现象,以期引起人们的关注。 相似文献
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杜娜郝卓莉 《石家庄职业技术学院学报》2015,(4):65-67
在分析石家庄的地理位置、气候、水文情况的基础上指出,石家庄的水环境问题主要是水资源短缺和污染.解决石家庄的水环境问题要从改善农业灌溉方式、大力推广城镇居民节水器具、加强污水处理等方面进行. 相似文献
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分析了山西水环境存在的主要问题,针对性地提出了改善山西水环境的五大对策,即增强水环境保护意识,团结协作,科学管理;控制水资源污染;加强采煤矿坑排水的许可管理;合理开采地下水,逐步达到采补平衡;建立节水型社会。 相似文献
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刘加珍 《思茅师范高等专科学校学报》2010,26(3):32-35
随着工业化及城镇化进程的加快,普洱市地表水环境质量总体良好的局面受到了严峻挑战。在分析普洱市水环境状况的基础上,按照经济社会可持续发展的要求,从制定水环境保护规划、进行科学决策、加大执法力度和加强基础研究等方面,提出普洱市地表水水环境保护措施。 相似文献
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马东辉 《辽宁广播电视大学学报》2007,(4):73-74
安全问题是煤矿生产中的头等大事,是构建和谐社会和小康社会的重中之重.但一段时期以来,煤矿重大安全事故频频发生.本文分析了造成煤矿事故频发的几方面原因,并对如何整治煤矿安全问题提出粗浅的看法. 相似文献
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分析了pH值、侵蚀性二氧化碳、氯化物、硫酸根离子、总硬度等因素对水利工程建筑物的影响,认为水污染不仅影响人类赖以生存的水环境,而且对水利工程建筑物也会产生危害.同时,分析了水利工程建筑物施工过程和建筑物本身对水环境的影响,认为过度建设水利工程也会对水环境产生严重影响. 相似文献
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针对孔集煤矿在含水流砂层下开采,矿井进入第三水平开采随之带来的地温增高、瓦斯涌出量增大等问题,结合相关理论和矿井开采的有关实践,分析了试采原则的演变、地温问题的解决办法、降低CH4浓度的途径,并对两种采区巷道布置方式即分组上山眼、集中石门结合布置方式和伪斜上山、立眼联合布置方式进行评价和探讨,提出了具体措施和对策;孔集煤矿-530m急倾斜煤层开采,在解决了加大小阶段高度与走向长度、瓦斯增大、地温增加、巷道布置方式相应改变的问题后,成功实现了西四、东一、西三采区的顺利回采。 相似文献
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安全工作是煤矿的中心任务,也是煤矿日常工作的第一要务。本文从对党建工作重视程度不够、政工岗位人员在数量和质量上不能满足党建工作需要、党组织工作缺乏凝聚力三个方面指出了当前煤矿企业党建工作存在的问题。同时,结合企业实际,从提高认识入手,创新党建工作理念,拓宽党建工作思路,突出党建工作重点内容等方面提出了有针对性的整改措施,为矿井的长治久安提供了强有力的思想保障。 相似文献
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钱静 《辽宁教育行政学院学报》2007,24(11):22-24
水环境是人类赖以生存和发展的必不可缺的条件,其重要性显而易见。然而面对日益严峻的水环境状况,如何建立水污染的预防机制和管理体系,提高政府对于水环境突发公共事件的风险防范能力,实现水环境的政府有效管理等问题尤其值得研究。基于我国水环境的现状,通过对水环境管理体制理论基础和实践的研究,以期建构适应我国国情的政府风险管理体制。 相似文献
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张伟 《泰州职业技术学院学报》2010,10(3):62-64
大气污染加剧形成了大量的酸性降水,在冬季则以酸性雪的形式出现。酸性雪的出现引起了全世界对融雪径流对流域水环境影响的广泛关注。文章较为系统地论述了径流污染物的来源及其迁移富集特点,在此基础之上探讨了融雪径流对水流域环境的影响。 相似文献
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随着工业化和城市化进程的加快,环境污染特别是流域水污染问题日益突显,巳经成为制约全球经济与社会可持续发展的重要因素.一些流域水环境治理有成效的国家,已经开始通过税收政策来抑制流域水污染问题,并取得了可喜的效果.然而我国现行的税收体制中还没有形成专有的流域水污染方面的税制,这在一定程度上影响了我国流域水环境治理的效果,因此有必要对我国现行流域水环境税制进行适当调整.本文试从分析我国流域水环境的现状着手,进行税收政策引入流域治理的效应分析,提出在我国征收流域水环境税的必要性和可行性措施. 相似文献
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分析了旅游活动对普者黑旅游景区水环境的影响,发现游客接待量以及旅游开发与经营活动是造成水体TP和TN超标的原因。因此提出合理控制景区旅游人数,完善监测和执法体系,强化科技力量以及建设节水防污型村镇四项措施,以保证普者黑湖水体免受旅游污染,使旅游业能持续健康发展。 相似文献
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氮元素在水中有多种不同形态:游离态氮、有机氮、硝酸态氮、亚硝酸态氮、总铵态氮.通常认为,植物会首先吸收NH4+,当海水中NH4+几乎被耗尽时才会大量吸收硝酸盐氮.溶解有机氮也是一些微藻和细菌主要的可利用营养盐之一. 相似文献