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相似文献
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1.
景观水体清淤带来的主要负面影响是水体富营养化。为了探索清淤及微生物修复的组合应用,通过在实验室建立模型,分别研究了清淤、微生物修复及二者结合处理对富营养化水体水质的影响。结果表明,清淤能降低氨氮的释放。底泥微生物的活动会促进氨氮的释放,增加水体的富营养化风险。单纯清淤会使底泥的硝化作用增强,但同时使反硝化作用减弱,降低水体总氮的去除能力。因此,通过投加氮循环微生物可促进清淤后的反硝化作用,消减湖泊底泥及上覆水中的氮素含量,达到修复富营养化湖泊的目的。研究结果表明,清淤和微生物修复技术结合使用,可减少水体氮素积累,避免蓝藻爆发,是富营养化水体清淤防控的一种有效措施。  相似文献   

2.
近些年来,一些水质污染曾经极其严重的工业国家,由于采取了多方面的治理措施,已经逐渐得到了改善。在这一基础上,很多国家进一步将排水标准严格化,制定了总量限制等更严格的排水标准。所谓总量限制就是规定某一工厂排出的污染物质(COD、TOC等)总量必须限定在一定指标之下。有的国家对一些有游览价值的河流,湖泊的排水还提出了“零排放”  相似文献   

3.
氮、磷是导致水体富营养化且又较难去除的一类物质。实验采用模拟的方法研究了天然沸石和不同温度改性沸石的脱氮除磷效果。结果表明,天然沸石对氮、磷静态吸附去除率分别达71%和91%。随着改性温度的升高,350℃改性沸石振荡吸附氮、磷效果最好,较之天然沸石提高了18%,改性温度继续上升则呈下降趋势。不同沸石对氮、磷的吸附特征可用一级动力学方程进行描述,其中350℃改性沸石对氮、磷的吸附特征在不同的固液比情况下均符合一级动力学方程。  相似文献   

4.
骆马湖水体富营养化防治   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过研究总结出一些控制骆马湖富营养化的措施,实施截污工程,合理的水库调度和湖泊内部生物治理。  相似文献   

5.
以扬州古运河河水和表层沉积物为研究对象,实验室静态模拟实验比较研究了沸石与生物沸石(即附着高效异养硝化菌和好氧反硝化菌的沸石)薄层覆盖削减富营养化景观水体氮效果,考察了生物沸石薄层覆盖削减氮可行性,探讨了生物沸石薄层覆盖削减氮的机理和影响因素。实验结果表明,当实验历时21d时,2kg/m^2(2mm厚)的沸石和生物沸石覆盖对上覆水体TN的削减率分别为36.92%和60.41%,生物沸石比沸石对TN削减率提高了23.48%,高效菌的生物脱氮作用明显;21d后生物沸石覆盖对TN的削减率维持在60%~75%,但生物沸石相对于沸石削减氮的效果有降低趋势。实验后期碳源不足是影响高效菌生物脱氮的主要影响因素。可见,生物沸石薄层覆盖削减富营养化景观水体氮是可行的,但需要进一步研究强化高效反硝化细菌适应能力方法。  相似文献   

6.
固定化微生物脱氮技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
在废水生物脱氮中 ,利用载体固定、形成颗粒污泥等固定化微生物技术可在增加生物脱氮速度、节省碳源、减少后曝气等方面提供有效的方法 ,并实现单级生物脱氮  相似文献   

7.
固定化微生物脱氮技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
在废水生物脱氮中,利用载体固定,形成颗粒污泥等固定化微生物技术可在增加生物脱氮速度,节省碳源,减少后曝气等方面提供有效的方法,并实现单级生物脱氮。  相似文献   

8.
生物脱氮技术的研究进展   总被引:40,自引:0,他引:40  
随着工农业生产的发展和人们生活水平的提高,含氮化合物的排放量急剧增加,业已成为环境的严重污染源而引起各界的关注。氮素污染的危害极大,进入水体,不但能诱发“富营养化”,造成水生生态系统紊乱,而且还有以下影响:(l)消耗溶解氧,导致水体缺氧;(2)影响鱼鳃的氧传递,使鱼类致死;(3)与氯气作用生成氯胺,妨碍氯化消毒。氨转化为硝酸,又可由饮用水而诱发婴儿的高铁血红蛋白症;硝酸盐进一步转化为亚硝胺则具有严重的“三致”作用,直接威胁着人类的健康’‘’。经济有效地控制氮素污染已成为当今环境工作者所面临的重大课…  相似文献   

9.
水体富营养化及其治理研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着水体污染和富营养化程度的加剧 ,藻类爆发的频率和强度日趋严重 ,已成为一种生态灾害。文章就水体中藻类爆发的成因和危害作了简要的概括 ,并对国内外水体富营养化的治理和控制方法进行了总结和分析 ,主要有物理法、化学法、生物法 3种方法。在此基础上 ,提出了水体富营养化治理的研究内容和方向。  相似文献   

10.
湖北大学资源与环境学院,利用白色泡沫塑料作为浮岛载体,将陆生喜水植物连根移植到载体内,浮岛在植物生长过程中,植物不仅吸收水中大量的氮、磷等营养物质,还能释放出抑制藻类生长的化合物,从而达到净化水质的目的。利用废物作生物浮岛,也是开辟水体农业的新途径。  相似文献   

11.
张华  何闪英 《环境工程学报》2014,8(5):1939-1943
通过控制生物膜系统溶解氧(DO)浓度分别为0.5~1 mg/L(Ⅰ)、1~2 mg/L(Ⅱ)、2~3 mg/L(Ⅲ),研究在微污染城市河道水体中实现短程硝化反硝化的可行性。研究表明,在3个系统中,化学需氧量(COD)、氨氮(NH+4-N)和总氮(TN)的平均去除率分别稳定在62.3%、38.6%和38.2%(工况Ⅰ),65.5%、59.4%和28.2%(工况Ⅱ),66.1%、77.3%和22.8%(工况Ⅲ)。系统中各形态氮素含量及其变化情况分析表明,在具有一定NH+4-N去除率前提下,控制体系处于低DO浓度(1 mg/L),亚硝酸盐氧化菌(NOB)生长及活性受到抑制,NO-2-N明显累积,经反硝化作用直接转化为氮气(N2),实现了微污染城市河道水体中的短程硝化反硝化。  相似文献   

12.
实验模拟了自然状况下水体富营养化的一般过程,利用消氮细菌及沉淀细菌对实验水体进行生物修复,得出在微生物处理下,水体的营养物质浓度不断降低,水体的浊度下降,透明度升高,使得实验水体的水质得到了明显的改善.  相似文献   

13.
上海河流氮负荷的年际变化及其水体富营养化的原因探讨   总被引:2,自引:1,他引:2  
利用1990-2002年水质监测数据,分析了上海河流水体中氮负荷(总氮和氨氮)的年际变化特征:从整体上来看,上海河流水体氮负荷较大,氮污染严重:苏州河、黄浦江下游河段氮负荷明显高于上游河段,市区河流氮负荷明显高于郊区河流;从年际变化上看,苏州河、黄浦江、市区河流(除龙华港)水体历年氮含量有降低趋势,郊区河流水体历年氮含量有增长趋势。在此基础上,从六个方面讨论了造成上海河流水体富营养化的原因,以期为上海市河流综合整治的规划决策提供重要的科学依据。  相似文献   

14.
生物脱氮技术及研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
该文回顾了传统生物脱氮技术的基本原理,介绍了短程硝化反硝化、同时硝化反硝化、好氧反硝化、厌氧氨氧化和好氧氨化等生物脱氮的新技术,并指出了这些技术的特点及研究开发的应用前景。  相似文献   

15.
城市污水生物脱磷除氮工艺的新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了生物除磷和反硝化脱氮的机理,由此引出脱氮除磷在基质竞争和泥龄方面的矛盾,提出了解决该矛盾的两种可行方案:针对方案,着重介绍了目前脱氮除磷工艺的新进展。  相似文献   

16.
国内外有很多风景优美的湖泊由于没有及时加强管理,以致湖泊中藻类大量滋生,使水体变混浊,有的甚至腥味四溢。这是因为这些湖泊中产生大量水花(或称为湖靛)而造成的。其结果不仅破坏了景色,还会影响鱼类生长,甚至对人畜也有危害。  相似文献   

17.
针对宜兴城镇化新区河流夏季富营养化的特点,拟采用一种不依赖于植物的新型强化曝气浮岛对该类水体进行原位处理。为强化浮岛筛选合适的填料,研究了3种填料在模拟富营养化自然状态下的挂膜性能,以及对模拟富营养化河流水质的净化效果。结果显示,空心球、鲍尔环和K3填料的终期挂膜量分别为0.6、1.5和2.2 g·L~(-1);空心球和K3填料的净化效果较好,综合考虑工艺的经济性要求,确定空心球作为该工艺的有机类型填料。在此基础上,进一步研究了水质、水温和曝气强度等参数对空心球挂膜的影响。污染物负荷越大,温度越高,其挂膜速度越快,但在实验范围内的温度对最终挂膜量并没有影响。保持较高的溶解氧浓度有利于COD、氨氮和TP的去除,但5 mg·L~(-1)以上的溶解氧浓度不利于总氮的去除,溶解氧浓度为3 mg·L~(-1)时对总氮去除率最高,对COD、氨氮、TN和TP的去除率分别为61.10%、81.45%、58.60%和31.62%。与空心球相比,包括沸石钢渣的组合填料对COD、氨氮、TN和TP的去除速率分别提高了13.01%、51%、86.36%和53.85%。  相似文献   

18.
火电厂是NOx污染的主要来源之一,全球NOx的排放量目前已达5.5亿t左右,每年造成的损失高达数百亿美元.如果不加以控制,将会给人类环境带来巨大的破坏.国内外火力发电厂的烟气脱氮装置大多以气相反应法、液体吸收法、吸附法等为主.  相似文献   

19.
通过对养殖水体和水库水体总氮(TN)、总磷(TP)含量的监测,分析了养殖污水排入前后的水库水体营养盐变化情况。从上游到下游的各点,营养指数有下降的趋势,由此得出结论,养殖污水的排入,是导致水库营养盐增加的主要原因,这为水库富营养化的治理提供了依据。  相似文献   

20.
以井冈山本土植物路边青、龙牙草、鱼腥草、紫萼、金荞麦为研究对象,系统研究其对NO3-、NH4+、H_2PO_4-等营养物质的吸收动力学过程,通过本土植物对营养元素吸收的动力学参数分析揭示不同本土植物对富营养化水体中氮、磷的去除效应。结果表明,不同植物对水体中氮、磷的吸收存在显著的差异,5种植物对NO3-的最大吸收速率为鱼腥草金荞麦龙牙草路边青紫萼,对NH4+的最大吸收速率为鱼腥草紫萼龙牙草金荞麦路边青;对H_2PO4-的最大吸收速率为鱼腥草路边青紫萼金荞麦龙牙草。且5种植物对NO3-的亲和力均大于其对NH4+的亲和力,鱼腥草可以适应广范围的NO3-及H2PO4-养分条件。  相似文献   

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