简介:选择合适的尤其是本土生物种进行化学品生态毒性评估,对于各国化学品的环境管理十分重要。本文选择我国本土两栖种黑斑蛙的胚胎为试验生物,以半数致死浓度LC50、半数致畸浓度TC50、致畸指数TI及最小抑制生长浓度MCIG为终点指标,建立了黑斑蛙胚胎发育毒性试验方法。以五氯酚、视磺酸、氯化镉、重铬酸钾为测试物研究了方法的敏感性,并以五氯酚为测试物研究了方法的可重复性。结果显示:五氯酚、视磺酸、氯化镉和重铬酸钾对黑斑蛙胚胎的LC50分别为572.3μg·L-1、54.8μg·L^-1、6.8mg·L^-1和97.5mg·L^-1。五氯酚、视磺酸和氯化镉对黑斑蛙胚胎的TC50分别为246.5μg·L^-1、18.7μg·L^-1和3.4mg·L-1,TI分别为2.3、2.9和2.0,MCIG分别为160.0μg·L-1、10.1μg·L-1和2.4mg·L^-1。重复性试验发现,五氯酚的LC50、TC50、TI及MCIG的变异系数分别为12.6%、18.0%、23.0%和18.6%。与文献中非洲爪蟾胚胎试验的数据比较,这些数据显示黑斑蛙胚胎与非洲爪蟾胚胎对测试物的敏感性存在一定的差异,各个终点指标的变异系数相当。因此,本文建立的黑斑蛙胚胎发育毒性试验可以用于化学品的发育毒性评价,为我国化学品环境管理提供技术支持。
简介:摘要:我国经济水平和科技水平的快速发展,我国电力行业发展也十分快速。电力工程为我国各行业的发展提供优质的电力能源,所以电力工程系统的安全、稳定运行,对我国的经济发展起到关键性的作用。因此,必须要对我国电力工程系统的应用进行提升,合理引入智能化、科技化的技术应用。将电力系统融入自动化技术的应用,有效对电力系统的设计进行优化,进而提升电力系统的工作效率,减少电力工程系统在运行过程中出现的各种失误。传统的电力系统已经无法满足现代化对电力的需求,所以必须要引入自动化技术的应用,才能将电力系统实现集中智能控制管理。随着自动化技术的不断成熟,对我国电力系统实现自动化管理提供较大的助力。电力单位要对自动化技术的应用进行不断提升,进而为我国的发展提供安全、稳定的电力能源。
简介:摘要:本文以某第三代先进压水堆核电厂为例,主要从运行活动、运行隔离和维修试验活动三个方面介绍标准运行风险分析和应用。针对运行风险分析反馈机制、维修和运行程序、核安全监督控制、风险监测和管理系统、电子生产管理系统改进五个方面,提出一些优化建议。