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從體量看,新統計數據顯示,2015年VOCs排放總量達2503萬噸。其中工業源排放多,約占總量的43%,主要包括石化、化工等細分行業。其次是交通源排放,占總量約28%,多為道路機動車油品儲運銷排放等。
的NRAO反應因消耗H+pH升高。而SRAO是近幾年來發現的新型生物反應。因反應類型相近,在NRAO向SRAO轉化初期,進水pH依據NRAO的配比進行配制,但有研究發現pH逐漸低于進水〔16, 17, 18, 19〕,反應器運行中通過HCO3-進水pH后,雖能增強反應器的脫氮除硫能力,但pH一直沒有明顯的。這與F.Fdz-Polanco等〔6〕曾經推測出的步產生H+現象十分相似。在厭氧生物反應器中,HCO3-不僅能調節堿度,更重要的是作為自養微生物的碳源。有文獻表明高濃度的無機碳源會對厭氧氨氧化產生,E. Rikmann等〔11〕研究發現NRAO反應的佳HCO3-<1 000 mg/L,而且HCO3-超過1 000 mg/L就會SRAO。張麗等〔18〕在反應器運行初期,將進水HCO3-控制在1 202.6 mg/L,NO3--N大達到77.6 mg/L,這段時間進pH變化不大,隨后進水負荷,將進水HCO3-到762.5 mg/L,NO2--N和NO3--N濃度有所,此時pH低于進水。同時發現,與進水n(NH4+-N)∶n(SO42-)和負荷相比,進水HCO3-對NH4+與SO42-相對轉化率的影響更為明顯,進水HCO3-為1 202.6 mg/L時,轉化比〔n(NH4+-N)∶n(SO42-)〕在9.6——9.8,當進水HCO3-為762.5 mg/L時,轉化比也到4.2——4.8左右;由此看出,較高的進水HCO3-似乎更有利于NH4+的轉化。
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(HJ773-2015),從保護區劃分、標志設置、隔離防護、保護區整治、能力建設、風險防控與應急能力建設等方面開展鄉鎮及以上集中式飲用水水源保護規范化建設。按照《集中式飲用水水源地保護狀況評估技術規范》(HJ774-2015)開展評估,評估分值不低于 90 分。(市環保局牽頭,市住房城鄉建設委、市水務局、市國土資源局、市交通運輸局、市城鄉規劃局等參與,各縣市區級(管委會)負責落實)

具體來說,了商業渠道,門窗企業受沖擊,電商平臺崛起,消費者能夠以更實惠的價格買到產品,同時送貨上門,節約了購物時間。同時,時代,渠道被簡單地扁平化,廠家直供電商,電商再將產品賣給消費者,產品價格得以明顯下降。