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771.
沈阳市运河和细河为典型人工河渠,对其污染特征和规律进行了研究和探讨,对历年的整治措施和效益进行了评述,针对生态城市建设的需要,对人工河渠未来的建设目标和对策进行展望,本文侧重论述了城市相关排污因素对人工河渠的影响以及必然经历的整治进程,对于生态城市水系建设和水环境质量改善的重点进行了概述分析。  相似文献   
772.
海新河和榆林垃圾场环境整治与生态恢复建设,通过采用一级处理和人工湿地相结合,将产生一定的环境、经济与社会效益。  相似文献   
773.
生物降解是多环芳烃从环境中去除的主要途径,菲是一种典型的三环芳烃。本研究考察了一株能高效降解多环芳烃菲的鞘氨醇单胞菌GY2B在含河沙环境及不同盐度的人工海水环境中的生长特性与降解菲的情况。结果表明:河沙的加入对菌株GY2B的生长及其高效降解菲的性能均无明显影响,65 h可将起始浓度为100 mg/L的菲降解99.5%以上;而经过驯化后在添加85%人工海水的条件下该菌也仍可正常生长并高效降解菲,66 h可将起始浓度为100 mg/L的菲几乎完全降解。本研究结果可为菌株GY2B在受多环芳烃污染的河滩、河口及近海海洋环境修复中的应用提供参考依据。  相似文献   
774.
运用无土栽培技术,通过石龙芮和酸模对生活污水的降解实验,对两种植物作为湿地植物处理生活污水的可行性进行了实验分析。实验表明两种植物对污水中的营养元素都具有较好的去除,N、P元素的最终去除率都能达到80%,石龙芮对COD的去除达到45%左右,而酸模对COD的去除可达50%。相对于单一植物系统来说,石龙芮一酸模复合植物系统可对生活污水中的P元素和COD的去除更高。研究表明石龙芮和酸模都可以作为人工湿地植物,用来处理生活污水,而两种植物都具有耐寒性,可以提高人工湿地在冬季的运行效率。  相似文献   
775.
随着城市的发展,大量抽取地下水,海水入侵灾害已成为制约沿海地区社会经济可持续发展的突出因素.论文以六股河地段为例,针对海水入侵灾害现状,建立了地下水流数值模拟模型,探讨通过地下水人工调蓄来防治海水入侵灾害的途径.  相似文献   
776.
景观水体治理技术的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
随着城市的日益发展,人们对城市环境的要求也日益提高,水景主题公园、水景建筑的不断涌现,对改善城市人居环境、提升城市形象有着重要的作用。但是近年来环境污染日益严重,常规水处理方法又不能简单地应用于景观水体的治理,人们对景观水体的治理也提出了迫切的要求。景观水体水质控制技术的研究,对营造与自然和谐的城市生态环境具有重要的作用。文章就目前对景观水体常用的物理、化学、生物及生态修复等各种方法进行了阐述,特别重点介绍了近年来新兴的人工湿地等生态修复处理方法。  相似文献   
777.
介绍了一种改良人工湿地的工艺设计要点及优点,经工程实践表明,该人工湿地技术完全适合对小麦淀粉工业的废水处理,其建设运行成本低,出水水质CODCr稳定在80 mg/L以下,达到了国家以及地方环保部门的排放标准.  相似文献   
778.
污染物负荷与组成对潜流人工湿地脱氮效果影响研究   总被引:5,自引:3,他引:2  
为研究污染物负荷与组成对人工湿地系统脱氮效果的影响,在构建小试湿地试验装置的基础上,使用模拟污水进行了TN去除试验.试验的影响因素包括:水力学停留时间,单一污染物负荷量,P(C):P(N),TN组成,有机质(以COD计)-氨氮-硝氮比例等。其中,3种污染物最佳比例试验采用正交试验法进行。停留时间试验、单一负荷试验、p(C):p(N)试验、TN组成试验得到各自的变化趋势,并能够用人工湿地基本理论解释。正交试验确定的3种污染物的最佳比例质量浓度为:有机质:氨氮:硝氮=20:3:3。结论认为.湿地脱除污染物的不同机理是影响TN去除效果根本原因。氨氮的去除主要是依靠好氧微生物的作用.硝氮的去除则主要依靠反硝化菌的作用.并需要充足的碳源。TN组成问题应综合考虑氨氮和硝氮的负荷总量和水力学停留时间,3种污染物对TN去除影响的主次顺序为:氨氮〉硝氮〉有机质.最优方案的理论TN去除率达到92.26%。此外.可能还存在着其它重要的影响人工湿地TN去除率的因素。  相似文献   
779.
A/O(缺氧/好氧)+复合流人工湿地处理工艺处理增城市派潭镇的酒店污水、餐饮污水、生活污水等,出水水质达到地表水Ⅲ类水质标准,可回用于农田灌溉,且处理工艺简单,处理效果好,运行稳定。  相似文献   
780.
人工湿地对有机污染物降解作用的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过实验,研究了人工湿地对水中以BOD5和COD有机污染物含量的表征有机污染物的降解作用。结果表明,人工湿地对水中有机污染物有明显的净化作用;细菌总数与有机物的降解没有明显的相关关系,植物根系的吸收是有机物降解的主要来源;人工湿地总体处于厌氧状态,在植物根系未到达处生活的细菌均属兼性厌氧菌。  相似文献   
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