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411.
滴水湖浮游植物时空分布动态及其影响因子 总被引:4,自引:0,他引:4
为探究滴水湖水系浮游植物群落状况及其与环境因子的关系,在滴水湖出海闸、湖心及与外河相通处共设置8处样点,于2011年1~12月,逐月对滴水湖浮游植物群落和水质状况进行调查。期间共鉴定浮游植物6门61属128种,绿藻门和硅藻门种数之和达检出种总数的70%,全湖以隐藻门的尖尾蓝隐藻、绿藻门的小球藻、斯诺衣藻为全年主要优势种。优势种类以3月、4月和11月份最多且优势种间数量差别不大,显示春秋季较夏冬季群落结构复杂。浮游植物Shannon Wiener、Margalef和Pielou指数分别为123±046、397±066、083±029。多样性指数显示湖区水体位于轻污-中污水平,3种指数均表现夏冬季较春秋季低。单因素方差分析显示,浮游植物种类数和个体数在月间差异极显著,而空间上均无显著差异。浮游植物平均密度为742×106 ind./L,与水温呈极显著相关,对浮游植物与环境因子的典范对应分析(CCA)表明,除温度外,总磷浓度是影响湖区常见浮游植物数量的重要因素 相似文献
412.
413.
对国际贸易活动给环境带来的消极影响成因进行了分析探讨,提出导致市场失灵、干预失灵的深层次原因是利益驱使、连锁效应、不平等贸易、管理缺陷四大因素的观点。同时,也从我国贸易战略、政策、宣传、预测、立法等五个方面提出了积极建议。 相似文献
414.
415.
泥龄应用中有关问题的探讨 总被引:20,自引:0,他引:20
活性污泥泥龄是反映微生物生长、基质去除及工艺运行控制特性的一个重要参数。文中探讨了泥龄理论应用中的泥龄概念、出水水质与泥龄、污泥沉陷性能及除磷与泥龄等方面问题,并首次提出了与污泥性能有关的最佳泥龄的概念。作者认为,出水水质在水质波动及有毒抑制物时,不仅与泥龄有关,而且与人流底物浓度有关;污泥沉降性能受泥龄的影响应存在一最佳值,使污泥有良好的沉陷性能;除磷率随泥龄的缩短而增加。 相似文献
416.
为了解三江平原小叶章湿地温室气体排放对凋落物处理的响应,利用黑龙江省科学院自然与生态研究所三江平原湿地生态定位研究站内的试验平台,采用静态箱-气相色谱法,分别对去除当年凋落物(NL)、去除当年凋落物和草炭层(NL+NH)、添加当年凋落物(DL)、添加当年凋落物和草炭层(DL+DH)以及空白对照(CK)等5个处理的小叶章湿地进行了生长季温室气体排放通量观测,并同步观测相关环境因子.结果表明:(DL+DH、DL)处理分别使CO2排放通量增加了21.23%和10.86%;使生长季CH4排放通量增加了21.37%和9.81%;使N2O排放通量增加了29.62%和12.76%.(NL+NH、NL)处理分别使CO2排放通量降低了16.13%和9.41%;使CH4排放通量增加了65.67%和45.92%;使N2O排放通量降低了14.36%和16.92%.添加和去除凋落物均未改变CO2、CH4和N2O排放的季节动态.CO2排放通量与土壤温度出现了显著正相关关系,CH4和N2O排放通量未与土壤温度出现显著相关关系.CO2、CH4和N2O排放通量均未与土壤含水量出现显著相关关系. 相似文献
417.
针对陕西省体育生态环境可持续发展研究,首先给出研究意义,讨论了体育生态环境的作用,探讨了陕西省体育生态环境存在问题,主要包括陕西省体育从业者的生态意识问题、陕西省体育系统的生态性问题、陕西省体育的自然生态环境问题和陕西省体育的社会生态环境问题,最后给出加强陕西省体育生态环境可持续发展的建议,主要包括:系统建设农村体育生态环境、完善组织领导与完善法律法规、场地设施建设与优化体育生态环境和体育工作者的素质与生态体育文化。 相似文献
418.
综述了自1985年以来国内外应用原子吸收光谱法与其它测试技术联用等方法,进行环境试样中金属状态分析的技术进展,引述文献86篇. 相似文献
419.
存域网(SAN)在数字图书馆中信息安全的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
数字图书馆是图书馆信息化建设的必然趋势 ,通过采用存域网 (SAN ,StorageAreaNetwork)技术 ,可以保证图书馆数据信息的可靠与安全 ,笔者分析了根据不同的需求 ,采用不同的SAN拓扑结构 ,为图书馆信息网络建设提供了多种可靠的解决方案 相似文献
420.
博斯腾湖排污现状和污染物总量控制 总被引:6,自引:0,他引:6
近 4 0年来 ,随着人类社会经济活动强度的不断加大 ,博斯腾湖由于受到高矿化度农田排水和工、矿企业污水的污染 ,水质不断恶化 ,并由此带来一系列严重的环境问题 ,如 :土地盐渍化、湿地退化、芦苇长势退化和水产减产等。本文通过一年多在博斯腾湖 2 6个主要排污口的水质动态监测 ,结合当地的实际情况 ,对博斯腾湖水污染进行了污染物总量计算。结果显示 :监测的 2 6个排污口中有 2 3个排污口需进行排污控制 ,每年需削减 5 8 8× 10 4t污染物的排放 ,并据此计算了各排污口相应的削减量。 相似文献