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非规则湖岸湖泊水质扩散模式 总被引:1,自引:0,他引:1
通过微分方程的推导,提出了一个可估算具有非规则湖岸的排污口附近水域,水污染物浓度分布的湖泊水质扩散模式,Ci=C0.exp(-kHr^2/2q(ω1-(1-R1R2/r^^2)△ω1-...-(1-Ri-2Ri-1/r^2)△ωi-2-(1/Ri-1/r^2/1-Ri-1/Ri△ωi-1)它考虑了因污水排入引起的平流输移和污染物降解的条件下得到的水质扩散微分方程的稳态解析解,是常用的降解物质湖泊水 相似文献
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为实现褐煤提质并缓解褐煤产区缺水现状,采用微波及水热脱水方法对褐煤进行脱水改性并回收褐煤所脱水分.通过检测水分化学需氧量、氨氮、总磷、硬度、离子、有机化合物等各项指标,对褐煤中水分进行深入分析,并比较两种脱水方法的脱水、净化效果.结果表明微波方式脱水率可达70%~80%,除化学需氧量外,其它水质指标均符合工业用水标准,且杂质含量随微波功率增加而降低,利于净化回收.水热方式可有效改善褐煤煤质,脱水率最高可达87.44%,但各项水质指标均大大超出标准范围,且杂质含量在250℃工况下达到最大.两种冷凝水均检测到微量有毒金属元素、有毒致癌的多环芳烃及酚类化合物,将成为后续净化的主要脱除对象. 相似文献
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一 利用自净作用的意义 众所周知,大自然具有很强的自净能力。正由于如此,以致本国在无废水处理的时期,一些接纳污水的河流和湖泊,仍能保持水质洁净。 如今,一些河流和湖泊受到污染,富营养化情况严重,是其内流进了超出它自身净化能力的污染物和营养成分。为使受污染水域恢复往日状况,单依靠一些设施人为地净化,欲恢复常态是不易的。 相似文献
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利用三维水质模型,对藻类生长以及沉水植物(穗花狐尾藻、菹草、苦草)的生长和分布进行模拟,探讨春、夏不同季节情况下,贡湖生态修复区对流域内流入的氮、磷污染负荷的净化效果,旨在进一步定量地揭示沉水植物对富营养化水体净化的重要作用.结果表明贡湖生态修复区夏季(7~9月)出水口IV类水水质达标率略优于春季(3~5月),主要体现在春季氮、磷污染负荷流入,刺激藻类生长,叶绿素a浓度较高;夏季沉水植物生长旺盛,能够与藻类竞争营养盐,从而抑制藻类生长.考虑氮磷污染物流入湖体的后续效应,180d内春季贡湖生态修复区总氮、总磷平均稀释净化效率分别为74.76%和71.00%,180d内夏季贡湖生态修复区总氮、总磷平均稀释净化效率分别为73.20%和64.65%.修复区最大净化能力估算结果为加强生态修复区的管理,保障清水还湖水质提供了参考依据. 相似文献
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太湖水源地水质净化的生态工程试验研究 总被引:28,自引:3,他引:28
基于生物净化技术与工程措施相结合的思想,在太湖北部的梅梁湾牵龙口水厂水源地实施了净化水质的生态工程试验.该水域位于太湖梅梁湾的东北岸.调查发现,由于这个地区夏季盛行偏南风,吹程长,风浪较大,导致沉积物易于悬浮,且蓝藻也易于在此堆积;同时该水域水较深、透明度较低.为了能够净化水质,在氮磷营养盐浓度依然很高、恢复沉水植物难以奏效的情况下,选择漂浮植物和浮叶植物为主要内容的水生植物恢复手段,结合消浪、挡藻和控藻等技术措施,使得示范区的环境条件得到改善,并达到了净化水源地水质的目的.同时,在试验区内布设大量用于附着生物富集的人工介质,如渔网.结果显示,试验区的水质得到了显著的改善.与示范区外的参照点相比,各项水质参数改善的程度达30%~60%.说明这种新的方法和思路是有效的. 相似文献
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介绍了湿地中水生植物的水质净化机理以及水生植物的生长、收割对水质净化效果的影响。对收获后大量水生植物的处置和资源化利用途径进行了综述,认为利用水生植物进行厌氧发酵制取清洁生物质能源是一种环保、经济、可行的方法,并探讨了水生植物成分对厌氧发酵特性的影响。 相似文献
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采用模拟试验研究了黑藻对城市河道水质的净化效果。结果表明,与静水状态相比,在流速为1.74 cm/s的动水条件下,黑藻对NH3-N、TP和CODCr的净化均有优势,平均去除率为92.03%、83.08%和74.04%;根据GB 3838—2002《地表水环境质量标准》要求,试验结束后,地表水质可由原Ⅴ类水净化为Ⅲ类水;动水组黑藻平均生物量大于静水组。说明黑藻在较低流速的水环境中生长情况好于静水条件,并且净化作用更优。 相似文献
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正常的生活用水应该是:无色、无味、无嗅、无毒,无杂质、无放射性元素、无有害微生物、透明、电导率低、矿化度低和硬度低。那么,如何鉴别生活用水的质量?用什么办法净化生活用水和防治硬水呢?下面准备就这几方面的问题谈些粗浅的看法,供各地农村山区的同志参考。一、生活用水的鉴别为了保证生活用水的质量,提高自己的判断能力,现介绍一些简易的定性鉴别方法。 1.水色与水中存在物质的关系: 相似文献
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俗语:“养鳗先养水”,它生动地说明了培养好、管理好鳗鱼塘水质是养鳗高产的可靠保证。鳗鱼对水质要求的指标中,溶解氧的指标起着重要作用。一般提高溶解氧含量主要依靠生物增氧、提高换水频率和开动水车式增氧机调节这几项措施来实现。生物增氧这一措施又主要是依靠水中的浮游藻类吸收二氧化碳和氮、磷等元素进行光合作用,产生大 相似文献