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91.
水体pH和曝气方式对藻类生长的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
利用水族箱微宇宙研究了藻类在不同pH和曝气条件下的生长和种类变化.使用天然湖水,一组试验每天调节pH,使其分别保持在8.0、8.5、9.0和9.5;另一组试验是设定不同的曝气方式,分别为不曝气、完全曝气、昼间曝气和夜间曝气,定期测定水体叶绿素a和藻类组成.pH试验结果显示,在pH 8.0~9.5范围内,pH 8.5下藻类生长状况最好,pH 9.5下生长最差,人为改变pH使其远离8.5能够抑制藻类生长.曝气试验结果显示,曝气不能抑制水体中藻类的生长,昼间曝气甚至还有明显的促进作用.  相似文献   
92.
采用水族箱生态模拟方法,利用碳酸钠和碳酸氢钠作为碱度调节剂设置不同碱度水平,研究了氮磷营养相对充足的试验水体中藻类各相关指标对无机碳的响应,并对试验过程中所测得的理化指标和生物指标进行统计分析.研究表明:富营养水体无机碳含量与藻类叶绿素水平存在着正相关关系;适当增加水体中的无机碳浓度能够改变蓝、绿藻门种类比例;当碱度水平达到一定程度时,铜绿微囊藻可以逐渐成为优势种,并从体系中上升,演替成为水华.  相似文献   
93.
污染水中还原性指标相关性探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
庄源益  袁有才 《环境化学》1993,12(2):121-126
本文介绍了模拟污染水中还原性指标ARs,MRS,BPM,COD,BOD的相关性,以及它们与衡量水变黑程度色阈值之间的关系。  相似文献   
94.
高等水生植物对藻类生长的克制效应   总被引:33,自引:0,他引:33  
本文综述了高等水生植物对藻类生长的克制效应的机理研究概况,及国内外最新的抑藻物质提取、分离、鉴定方法,并对其在水体富营养化治理方面的应用前景作了进一步概述。  相似文献   
95.
JAZ型絮凝剂染料生产废水的脱色   总被引:1,自引:0,他引:1  
庄源益  陈慰国 《环境与开发》1998,13(4):23-23,26
用JAZ型絮凝剂自理酸性蒽酯蓝和活性艳蓝KN-R染料生产废水可使色度降至80倍以下。在PH值〈7.5时处理效果最后,活性艳蓝KN-R废水CODcr去除率为51.8%。  相似文献   
96.
有机化合物动态定量结构——生物降解关系(QSBR)模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过分析一般QSBR模型应用的特点、不足和影响有机物生物降解的基本因素,指出QSBR模型应综合反映影响有机物生物降解的四个方面(以氯代芳香化合物为例):氯代苯系物的摄入、氯代苯系物的诱导作用、毒性物质的形成和基础酶的缺乏。在此基础之上给出了动态QSBR的概念模式及方法学基础。  相似文献   
97.
合成有机化学品的超临界水氧化   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究了超临界水氧化系统中合成有机化学品 ,如酚、间苯三酚、对叔丁基酚、间甲酚、3 ,5-二甲酚、苯胺、硝基苯、叔丁醇、三氯乙醛等的氧化作用。在实验条件下 ,上述化学品均能显著降解。酚和苯胺的去除随氧化剂过氧化氢加入量增加而增加。较优的K值 (实验中加入的H2 O2 量与按反应方程化学计量的量的比值 )对酚和苯胺分别为 1 .5和 1 .1。实验结果显示 ,当系统的压力为 3 0MPa ,温度为 4 50℃ ,停留时间为 1 90s,K =2 .0 (对酚 )和系统压力为 2 5MPa,温度为 50 0℃ ,停留时间为 3 0s,K =1 .2 (对苯胺 ) ,氧化效率都接近 1 0 0 %。含酚废水处理结果表明温度、压力、停留时间 3种因素中 ,温度是主要影响因素  相似文献   
98.
UV/H2O2催化氧化去除微囊藻毒素-LR   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了UV/H2O2氧化降解微污染水体中微囊藻毒素MC-LR的效果,探讨了各种因素如H2O2浓度、pH值、光强、MC-LR浓度及反应时间对降解的影响.UV和H2O2氧化去除MC-LR具有协同作用,H2O2在UV照射下产生的羟基自由基对MC-LR有很强的氧化能力.MC-LR的降解过程可用准一级反应速率方程和二级反应速率方程拟合.反应速率常数随MC-LR的起始浓度增加而减少,反应半衰期随MC-LR的起始浓度增加而延长.在H2O2浓度为1.0 mmol/L、反应温度为(25.5±1)℃、pH值为6.8、光强2.5×104 lux及反应时间60 min的条件下,质量浓度为0.203 mg/L的MC-LR的去除率可以达到80.8%.结果表明,UV/H2O2氧化体系能有效地降解MC-LR.  相似文献   
99.
超临界水氧化法处理苯胺废水   总被引:24,自引:3,他引:21  
水样中苯胺的超临界水氧化(SCWO)表明氧化剂过氧化氢的用量,试验温度,压力和停留时间对水中TOC的去除率有显著影响,在500℃,25MPa和K1.1条件下,停留时间为35s,TOC去除率可达99%以上,TOC去除率随起始浓度的增加而提高,这表明SCWO适于处理高TOC值废水。  相似文献   
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