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1.
通过细菌筛选、载体分析、固定化氮循环菌制备,获取了高效固定化氮循环细菌;采用固定化氮循环细菌技术对镇江金山湖富营养化水体进行了治理研究.结果表明,经过固定化氮循环细菌释放试验,金山湖示范工程区水体和水生植物根区氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌和反硝化细菌数量明显增加,重建的金山湖示范工程区水体水质明显改善,TN、NH+4-N、NO-3-N和NO-2-N平均比示范工程前分别降低44.70%、 67.17%、 31.79%和74.21%,氨氮达到Ⅱ类、总氮达到Ⅳ类水标准.固定化氮循环细菌技术对于荒漠化水体生态重建与修复具有重要意义.  相似文献   
2.
1996年9月3日至4日广州市环境科学学会环境质量评价专业委员会组织丁中山大学、珠江水资源保护局、广州市公用事业设计院、广州市环境保护科学研究所,广州市农业环境监测站等单位的专家一行十五人,前往地处珠江三角洲中部的中山市,以其为代表进行城市与乡镇现代化建设中环境保护状况的考察.  相似文献   
3.
4.
正位于新潟市中央区的日本新潟市中部污水处理厂,占地17.51公顷,场四周是树林,自1980年7月开始运行,服务面积约占新潟市总面积的21%,日最大处理能力为160000m~3。该厂处理的污水为合流制收集的雨水和生活污水,处理后的净水排回到信农川,水处理过程中产生的污泥主要采用厌氧消化处理,污泥经浓缩、厌氧  相似文献   
5.
太湖流域漕桥河沉积物重金属污染特征分布   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了太湖流域漕桥河沉积物的重金属含量特征,结果显示,漕桥河沉积物的Cu、Pb、Zn、Ni、Cd的平均含量分别为46.5、40.6、149.9、58.7、0.54 mg·kg-1,不同的重金属之间存在显著相关关系(P<0.05),说明漕桥河沉积物重金属之间存在一定的同源性.除Cd外,其它重金属有效态比例均在15%以下.有效态随着总量的增加而增加,两者之间达到显著相关关系(P<0.05).沉积物中的不同重金属均呈现富集的趋势.生物毒性效应评价显示,Ni是可能造成生物负面影响的主要因子,其次是Cu、Zn;ERMQ评价说明漕桥河部分区域的沉积物已经存在生物毒性的风险.  相似文献   
6.
采用不同结构(分层填埋和混合填埋)的复合微生态系统对模拟生活污水进行了处理研究。结果表明:在60cm/d的高水力负荷条件下,对COD、TN、NH4+-N和PO43--P的去除率,分层填埋系统分别为78.3%、36.9%、81.3%和50.8%;混合填埋系统分别为79.1%、41.5%、93.4%和86.7%。混合填埋系统对污染物去除效率高于分层填埋系统。植物对微生态系统的正常运行有重要作用。  相似文献   
7.
固定化氨氧化细菌短程硝化稳定性研究   总被引:9,自引:5,他引:4  
以高分子聚合物为载体,采用细胞增殖技术固定氨氧化细菌,研究了氨氮负荷、HRT、初始游离氨(FA)和有机物等因素对短程硝化过程稳定性的影响.实验结果表明,当进水氨氮负荷分别为100、150和200 mg/L时,出水氨氮浓度均小于10 mg/L;当进水氨氮浓度为25.8、51.1和93.3 mg/L时,分别经历3、6、12 h后,出水氨氮浓度低,亚硝化效果好,可以根据进水氨氮浓度的变化,适当地凋整系统水力停留时间(HRT)并优化系统的运行;当游离氨(FA)浓度>9 mg/L时,对氨氧化细菌会产生抑制;低分子有机物的存在对氨氧化细菌的活性具有一定的促进作用,有机物浓度对亚硝化率基本不产生影响,实验过程中在有机物存在的条件下.发生了短程硝化反硝化反应.使得系统总氮减少.  相似文献   
8.
为了解海洋生物修复的发展趋势与研究前沿,本研究以Web of Science核心数据库近17年(1996-2022)的文献为研究对象,运用CiteSpace软件进行文献计量分析与可视化知识图谱分析。研究发现,近年来我国海洋生物修复领域快速发展,发文量位列第一;该领域主要研究内容为海洋污染物、海洋污染治理技术和海洋环境,研究热点集中在“生物降解”和“原油污染生物修复”;国际间的学术合作呈现出“大分散、小集中”的特征,研究机构之间交流较少,跨地区合作亟待加强;当前研究聚焦于海洋生物修复技术的开发与优化,国内外学者应该加强学术交流与合作,突破技术难关,加快恢复海洋生态环境。  相似文献   
9.
GIS平台下的重金属矿区生态敏感性可视化评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
10.
采用辐射技术,以共聚物Poly(HEA)-Poly(HEMA)为载体将纯种AOB-Comamonas aquaticLNL3固定化,研究了固定化纯种AOB在不同温度、pH、DO、FA条件下的短程硝化性能.结果表明,纯种AOB-Comamonas aquaticLNL3具有短程硝化性能,固定化纯种AOB-Comamonas aquaticLNL3的短程硝化反应的最佳温度、pH、DO、FA分别为30℃、8.5、4.03 mg/L和9 mg/L,相应的氨氮去除率和亚硝化率分别为93.52%、94.73%;79.74%、94.67%;91.17%、94.66%和90%、94.4%,FA对短程硝化亚硝化率影响不大.  相似文献   
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