地下水導則
HJ 610-2010 地下水環境影響評價技術導則
《環境影響評價技術導則總綱》是對環境影響評價技術導則總領性文件,對環評工作和注冊環評工程師考試用處很大。
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環境影響評價技術導則 地表水環境(HJ2.3-2018)
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規劃環境影響評價技術導則 產業園區(HJ 131—2021代替 HJT 131 —2003)
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環境影響評價技術導則與標準(2016年版)
HJ19-2022環境影響評價技術導則 生態影響
內容簡介:本書基于環境系統分析理論和水環境化學的方法,以山東淄博煤礦區為例,本書系統地研究了采煤活動對地下水化學環境的影響及污染防治技術。全書由兩部分組成,共八章。第一部分,主要研究煤礦開采對地下水化學環境影響的特征及其形成機理;第二部分,重點研究煤礦開采活動。圖書目錄:前言1.采煤活動對地下水化學環境影響的研究現狀及發展趨勢2.研究區域自然環境概況3.地下水污染特征及污染現狀評價4.地下水系統污染來源分析5.裂隙水高濃度硫酸根、高硬度污染的形成機理研究6.灌溉污水入滲過程中的水-巖相互作用及其試驗研究7.采煤活動影響下地下水污染的預防與治理8.結論與建議參考文獻
2009年4月1日起實施。
HJT 2.1-93:環境影響評價技術導則 總綱
環境影響評價導則 地面水環境
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2012年環境影響評價技術導則與標準真題
放射性核素的分布特征分析試驗在地下水位以下進行時,試驗點周圍的地下水也會被蒸發。孔穴是汽化作用和原始的地質介質的壓縮所造成的。孔穴的大小(或半徑)可以根據爆破能的作用力、埋藏的深度以及地質介質的強度而估算出來。在爆炸發生的幾秒鐘,當溫度冷卻、氣體壓力消散后,孔穴內氣體成分按相對蒸汽壓或沸點的順序開始冷凝。首先,巖石和重放射性核素,同洞壁上的熔融巖塊一起,在孔穴底部積聚成熔融的泥膠土。試驗幾小時或幾天后,上面的材料坍塌進入孔穴內,形成一個垂直的“碎石”豎井。若最初的爆炸點位于地下水位以下,則地下水將會再次涌入孔穴內[5]。放射性核素的化學特性及空間分布取決于爆炸后幾毫秒至幾小時內發生的復雜動力學過程。大多數放射性核素蒸汽將保留在孔穴區域內。少數放射性核素可能會受壓力驅動而從孔穴內逸出。在冷卻和冷凝過程中,具有較高沸點的重放射性核素,如241Am和239Pu,首先發生冷凝并與正在凝聚的熔融玻璃體融為一體。沸點較低的放射性核素,如3H、36Cl、22Na和129I,稍后冷凝,其少部分在熔融相中,而大部分通常在洞壁、洞內的碎石表面及豎井底部可以找到。
環境影響評價技術導則 HJ 19-2011 生態影響
環境影響評價技術導則 地下水環境
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