青森県環境保健センター所報No11
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- きょういち いさやま
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4 Mur 叫 ~ami,
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7 .j!f~
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11 : 降雨 1O~30mm 未満,
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16 TAAgCTggT~gTggTgggCg
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19 ~ 0.05~ ~ ~
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21 70~90ml 70~90ml 60~80ml 80~90ml 70~90ml 70~80ml 70~80ml 70~90ml 70~90ml 90~100ml 70~90ml 70~100ml 60~80ml 70~80ml 70~80ml 70~100ml 70~90ml 70~90ml 70~90ml 80~100ml 90~110ml 60~80ml 80~90ml 80~100ml 60~80ml 70~90ml 60~90ml 70~100ml 60~80ml 80~100ml 70~90ml 80~100ml 70~90ml
22 70~90ml 70~90ml 60~80ml 60~80ml 110~130ml 130~140ml 70~80ml 70~90ml 60~90ml 80~90ml 80~90ml 70~90ml 60~80ml 70~80ml 50~70ml 80~90ml 60~80ml 70~90ml 80~100ml 70~90ml 100~110ml 70~90ml 70~90ml 70~90ml 80~110ml 70~80ml 70~90ml 70~100ml 70~100ml 70~90ml 80~90ml 70~100ml 70~80ml
23 80~100ml 70~90ml 70~90ml 80~100ml 70~80ml 80~90ml 50~70ml 60~80ml 50~70ml 60~80ml 50~80ml 50~80ml 50~70ml 60~80ml 60~90ml を行なった その結果を表 2~5 に示す ほとんどすべての農薬は 60~140ml 画分に溶出したが, 60~150mlの画分を分取することとした 農薬の添加回収率を求めた その結果を表 2~4 に示す
24 60~80ml 60~80ml 70~80ml 70~90ml 70~90ml 130~140ml 70~90ml 70~100ml 90~110ml
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26 十和田湖の負荷量調査 (1999~2000 年 ) 1999 年 7 月 ~2000 年 6 月に水収支調査及び降水, 晴天時における河川, 漁獲による負荷量調査を行った 1995~2( 削年に国立環境研究所などと共同研究を行っ
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29 (1 999 年 1 月 ~2000 年 9 月 ) 1999 年 7 月 1 日 ~2000 年 6 月 30 日における (1 999 年 1 月 ~2000 年 9 月 ) (0.945~ (0~17.37 (0.77~3.21m (0.01~m.3/s
30 (1 999 年 1 月 ~2000 年 9 月 ) ~: 流出 ( 子ノ口 ) : 流入州 11 合計 (1 999 年 4 月 ~ll 月 ) 1999 年 7 月 5 日 ~2000 年 7 月 3 日までの降水量は, 1994~1998 年度の平均降水量は 1,586m (1,l 82~ ~0.578m
31 (1 999 年 7 月 5 日 ~2000 年 7 月 3 日 ) (1 998 年 4 月 ~11 月 ; 最小一平均一最大 ) (1 999 年 7 月 5 日 ~2000 年 7 月 3 日 ) める 11 月初旬と黄砂の時期である 3~4 月に s T-COD ともに高く, 積雪期である 1~2 月に最も低
32 ~ 4 話 ~ (1 999 年 7 月 12 日 ~2000 年 7 月 3 (1 999 年 7 月 12 日 ~2000 年 7 月 3 日 ) 変動パターンを示した ( 図 14~17)o (1 999 年 7 月 12 日 ~2000 年 7 月 3 日 ) ー ~ ~ 司 \ \ に ~ ~ ー l ~ (1 999 年 7 月 12 日 ~2000 年 7 月 3 日 )
33 (1 999 年 7 月 12 日 ~2000 年 7 月 3 日 ) (1 999 年 7 月 12 日 ~2000 年 7 月 3 日 ) (1 999 年 7 月 12 日 ~2000 年 7 月 3 日 ) (1 999 年 7 月 12 日 ~2000 年 7 月 3 日 )
34 (1 999 年 4 月 28 日 ~11 月 10 日 ) (1 999 年 4 月 28 日 ~11 月 10 日 ) (1 999 年 4 月 28 日 ~11 月 10 日 ) (1 999 年 4 月 28 日 ~11 月 10 日 ) (1 999 年 4 月 28 日 ~11 月 10 日 )
35 (1 999 年 4 月 28 日 ~ll 月 10 日 ) (1 999 年 4 月 28 日 ~ll 月 10 日 ) (1 999 年 4 月 28 日 ~ll 月 10 日 ) (1 999 年 4 月 28 日 ~ll 月 10 日 )
36 ~D-COD
37 (1 999 年 7 月 ~2000 年 6 月 ) (1 999 年 7 月 ~2000 年 6 月 ) 1999 年 7 月 ~2000 年 6 月にヒメマスとワカサギ漁獲に
38 ...~ (1 999 年 7 月 5 日 ~2000 年 7 月 3 日 )
39 られる 1985~86 年度に行った十和田湖周辺の休屋, 宇樽
40 1997 年秋季 ~1999 年にヒメマス - 響 (1 995~97), 青森県環境保健センター研究報告,
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42 38m で, 湾中央部の水深 40~50m で, 平坦な地形になっ
43 50~100 日程度 :\ 1973~74 年に COD に係る環境基準が湾央部では A 類 調査は 1991 年 8 月 27 日 ~28 日で,
44 ~1O 6~9 表 2 ~
45 ~F
46 ~F F (1 )~F(7) に分画したものを粗砂 (2000~212μm), 細砂 (212~38μm), の成分とは異なっていた ( 図 1O~ ~ ~42) では細砂が卓 \ に ~ 粗砂 ~ 細砂は沿岸域に, シルト 粘土は主に水深 40~ ':K-~ ~ 致した地点に o~...~
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49 一方, シルト 粘土層が堆積している水深 1O ~20m と 河川の影響が考えられた ( 図 18~20) ~26)
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51 Mnおよび ~Cu) を定量した データ整 Mnおよび ~Cu) は検液 1L を加
52 Mnおよび ~Cu) を定量した O ただし, 硫化鉛鉱 ( 方
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54 .~ ~ ~
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57 100 ~~- O~
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61 0.56~ 1. 1 ~ 刀 ~ ~ ~ ~2.6
62 HPLC による検体及び標準品のクロマトグラムを図 4~6
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64 水では 0.6μg/l, 河川水では 1.3μg/l, 海水では 2~3μg/l と
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68 は 3.2~9.14 の範囲で検出されたが. ~7.5 の中性 7.5~8.5の弱アルカリ性泉が 55 検体で, 水道 H5.8~8.6 の範聞からはずれていたの 泉温は一部不明のものがあるが 12.2~75.00C の範囲であ 25~340C の低温泉が 10 検体. 34~420C の温泉が 23 検
69 平成 12 年 1 月 22 日 ~2 月 17 日 ~20μg/l ~O.OOlmg ~O. Ol mg ~4.0ppb ~0.02m ~0.05mg
70 (0~50C) により送付した ~ mg/l, 標準偏 差は ~ , 変動係数は l.l 4~5.62% であった 88.6~105% と概ね良好であった た O これら 5 施設の測定値の平均値は ~ ~5.5%, 回収率は目標値に対して
71 ~50μg/l ~0.05mg ~0.02mg ~0.05mg ~30ppb ~O.1 m ~0.05mg
72 各施設の測定値の平均値は ~0.0563mgll, 標準偏 差は ~ , 変動係数は 0.8~5.9% であった
73
74 ~
75 ~loo% で, 重金属類などの検出状況とは対応していなかった また,
76 ~16 倍希釈し, 同様の試験を行った
77 ~100% で, ミジンコの遊泳阻害率は平均 29.3% で, 分布幅は O~ 一, 他 : 十和田湖の負荷量調査 (1999~ ~16 倍希釈した場合, 横ばいか, 上昇する傾
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83 十和田湖湖心において 1995~97 年 4~11 月に 1 回 / 月 は水深 1O ~20mで, 安定した水温躍層が認められた は水深 0~50m までは飽和から過飽和状態であっ
84 泡の発生には潮汐の関与が考えられた 堤川は ph3~ ~6 で, 不溶解性のリン, アルミニウム, 鉄が高かった phが 4~6
85 1993 年 ~1995 年に, 八甲田山山頂において, 大気及
86 ~
水質
3 3. 水質 39 水質 流域の状況 39 札内川ダムは 十勝川水系札内川の上流域に位置する ダム流域は 日高山脈襟裳国定公園内に位置しており 森林が % を占めている 流域の概要 面積 7.7km 土地利用森林が % その他 日高山脈襟裳国定公園内に位置する 水質 定期水質調査地点 札内川ダムでは 流入河川 地点 貯水池内 地点 下流河川 地点で 定期水質調査を実施している 竜潭上流 南札内 ダムサイト
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(1/7) ( 平成 30 年 8 月 6 日 ) ( 観測地点 : 堰管理所構内 ) 堰上流 : T.P. 1.03 m 天候 : 晴れ (9 時 ) 堰下流 : T.P. -0.24 m 気温 : 32.4 (9 時 ) 忠節 : -3.73 m ( 約 20 m3/s) が 1mm 未満 0 降雨がない日 - (2) 潮位状況 ( 前日 ) (4) (9 時 ) 月齢 : 23.0 満潮 :
More information水質
34 34. 水質 3 水質 流域の状況 3 金山ダムは 石狩川水系空知川の上流域に位置する ダム流域は森林が約 9% を占めており 流入河川の流入付近が南富良野町の市街地となっている 流域の概要 面積 47km 2 人口 約 2,8 人 ( 南富良野町 H2.9) 土地利用森林が約 9% その他 牧場 農場あり流入河川の流入付近が市街地 36 水質 2 定期水質調査地点 金山ダムでは 流入河川 2
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(1/7) ( 平成 30 年 11 月 12 日 ) ( 観測地点 : 堰管理所構内 ) 堰上流 : T.P. 1.07 m 天候 : 晴れ (9 時 ) 堰下流 : T.P. 0.87 m 気温 : 14.1 (9 時 ) 忠節 : -3.22 m ( 約 55 m3/s) 速報値であり概数値です 長良川 50.2km 地点水位計零点標高 T.P.+12.56m が 1mm 未満 0 降雨がない日
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(1/7) ( 平成 30 年 12 月 17 日 ) ( 観測地点 : 堰管理所構内 ) 堰上流 : T.P. 0.93 m 天候 : 晴れ (9 時 ) 堰下流 : T.P. 0.10 m 気温 : 7.4 (9 時 ) 忠節 : -3.29 m ( 約 50 m3/s) : 5 mm ( 前日 ) 速報値であり概数値です 長良川 50.2km 地点水位計零点標高 T.P.+12.56m が 1mm
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2017/09/25 GC/MS 用ダイオキシン類自動前処理装置 ~ 新型精製カラムを用いた内標準物質回収率と精製効果排ガス試料 ~ 1. はじめに JIS K 0311: 2008 排ガス中のダイオキシン類の測定法 及び JIS K 0312: 2008 工業用水 工場排水中のダイオキシン類の測定法 の 6.1 試料の前処理の概要において JIS に挙げた精製操作以外の操作であっても 次の条件を満たすことが確認されれば用いても良いと記載され
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) 底質中の有機物の増加主要な要因を中心とした連関図における現状の確認結果を表.. に示す その結果をまとめて図.. に示す 表及び図中の表記は ) 底質の泥化と同様である 表.. 底質中の有機物の増加についての現状の確認結果 ( 案 ) ノリの生産活動 底質中の有機物の増加 検討中である 栄養塩の流入 有機物の流入 底質中の有機物の増加 ベントスの減少 底質中の有機物の増加 堆積物食者である底生生物が減少することで底質中の有機物が多くなると考えられる
More informationS1:Chl-a 濃度 8.5μg/L S1:Chl-a 濃度 8.4μg/L B3:Chl-a 濃度 8.0μg/L B3:Chl-a 濃度 7.5μg/L B2:Chl-a 濃度実測値 67.0μg/L 現況 注 ) 調整池は現況の計算対象外である S1:Chl-a 濃度 8.7μg/L S1:
S:Chl-a 濃度 8.5μg/L S:Chl-a 濃度 8.4μg/L B:Chl-a 濃度 μg/l B:Chl-a 濃度 7.5μg/L B:Chl-a 濃度実測値 67.μg/L 現況 注 ) 調整池は現況の計算対象外である S:Chl-a 濃度 8.7μg/L S:Chl-a 濃度 8.4μg/L B:Chl-a 濃度 μg/l B:Chl-a 濃度 7.5μg/L B:Chl-a 濃度.μg/L
More informationS1:Chl-a 濃度 18.6μg/L S1:Chl-a 濃度 15.4μg/L B3:Chl-a 濃度 19.5μg/L B3:Chl-a 濃度 11.0μg/L B2:Chl-a 濃度実測値 33.7μg/L 現況 注 ) 調整池は現況の計算対象外である S1:Chl-a 濃度 16.6μg/
S:Chl-a 濃度 8.6μg/L S:Chl-a 濃度 5.4μg/L B:Chl-a 濃度 9.5μg/L B:Chl-a 濃度 μg/l B:Chl-a 濃度実測値.7μg/L 現況 注 ) 調整池は現況の計算対象外である S:Chl-a 濃度 6.6μg/L S:Chl-a 濃度 4.μg/L B:Chl-a 濃度 8.μg/L B:Chl-a 濃度 μg/l B:Chl-a 濃度 6.4μg/L
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泡の主な原因は植物プランクトンたかやまあわじょう ~ 下流で発生した泡状物質の詳細な調査結果 ~ 平成 24 年 2 月 7 日 8 日 24 日淀川水系の淀川 木津川及び下流で泡状物質が確認されたため 簡易パックテスト及び水質試験を実施した結果 水質に異常は認められなかったこと また泡の発生原因は不明であるが 泡状物質については自然由来のものと考えられるという内容が 淀川水系水質汚濁防止連絡協議会から公表
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琵琶湖におけるケイ素画分の特徴とそれに影響を及ぼす要因 安積寿幸 環境動態学専攻 はじめに近年 人間活動の増大が 陸水や海洋において栄養塩 ( 窒素 リン ケイ素 ) の循環に影響を与えている この人間活動の増大は 河川や湖沼 海洋の富栄養化を引き起こすだけでなく ケイ素循環にも影響をおよぼす 特に陸水域における富栄養化やダムの建造は 珪藻生産 珪藻の沈降 堆積を増加させ 陸域から海洋へのケイ素の輸送を減少させる
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~ ~ 2~4 日間培養したアフリカ L~lW\ fμg~) ~ ~=51 き続き 1978 年 4 月から, 値は弱アルカリ性 (7.5~8.5) ~7.5) が 54.4% と最も多く過半 ~ ~~ 14.0%, 等張性源泉 (8~ 泉等は, いずれも地下 500~1000m に発達している鮮新 期間は 1992 年 5~9 月の濯概期に毎月 1 回採水を行 ~ ~0.2mg/
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(1/7) ( 平成 30 年 9 月 3 日 ) ( 観測地点 : 堰管理所構内 ) 堰上流 : T.P. 1.01 m 天候 : 曇り (9 時 ) 堰下流 : T.P. 0.35 m 気温 : 25.5 (9 時 ) 忠節 : 欠測 : 0 mm ( 前日 ) が 1mm 未満 0 降雨がない日 - 速報値であり概数値です 長良川 50.2km 地点水位計零点標高 T.P.+12.56m (2)
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2. 10 2. 2. 1995/12006/111995/42006/12 2. 10 1995120061119954200612 02505 025 05 025 02505 0303 02505 250100 250 200 100200 5010050 100200 100 100 50100 100200 50100 10 75100100 0250512 02505 1 025051205
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25 高性能陰イオン分析カラム TSKgel SuperIC-Anion HR の特性とその応用 バイオサイエンス事業部開発部セパレーショングループ 佐藤真治多田芳光酒匂幸中谷茂 1. はじめにイオンクロマトグラフィー (IC) は 環境分析等の各種公定法に採用されている溶液試料中のイオン成分分析法であり 当社においてもハイスループット分析を特長とする高速イオンクロマトグラフィーシステム IC 2010
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18 5 23 450 100~150 1300 1998 10 25 1 1 27 1819 60 3 300t 28.8t 2 62 118t16 12.3 16h 24 3 4 120t 9.6t24h 3 4 100t24h 15t24h 3 4 600t24h 500t24h 5 2 300t24h 75t24h 6 8 80 24h 9.6 24h 4 300t24h 52 24 11
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-- -- -3- % % % 6% % % 9 66 95 96 35 9 6 6 9 9 5 77 6 6 5 3 9 5 9 9 55 6 5 9 5 59 () 3 5 6 7 5 7 5 5 6 6 7 77 69 39 3 6 3 7 % % % 6% % % (: ) 6 65 79 7 3 36 33 9 9 5 6 7 3 5 3 -- 3 5 6 76 7 77 3 9 6 5
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NO. 2007 10 10 34 10 10 0570-058-669 http://www.i-nouryoku.com/index.html (40 ) () 1 NO. 2007 10 10 2.2 2.2 130 70 20 80 30 () () 9 10 () 78 8 9 () 2 NO. 2007 10 10 4 7 3 NO. 2007 10 10 40 20 50 2 4 NO.
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(1) / 130 g 25 g 520% 170 g 30 g 560% 70 mg 600 mg 11.6% 0 10.5 mg 0% (1) (2) / 50100 g 25 g 200400% 50100 g 30 g 167333% 5001000 mg 600 mg 83167% 1020 mg 10.5 mg 95190% (2) / (1) 45.6 g 30 g 152% (2)
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51 5 5.1 5.1.1 P r P z θ P P P z e r e, z ) r, θ, ) 5.1 z r e θ,, z r, θ, = r sin θ cos = r sin θ sin 5.1) e θ e z = r cos θ r, θ, 5.1: 0 r
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