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51.
我省小兴安岭林区已开发数十年,大的林木已砍伐殆尽,但解放后经过数十年封山育林,天然植被得到了较大的自我修复,为了探讨天然植被恢复情况,本文进行了实地取样抽查,以反映小兴安岭植被现状。  相似文献   
52.
文章针对人工土快滤床系统表层有机质积累造成系统堵塞的问题,从稳定系统分离得的22株菌中,筛选出了10株对污水中COD、TN、TP去除效果较好的菌株作为优势菌,混合后分别接种处理1(配水周期2d,湿干比1:5)和处理2(配水周期3d,湿干比1:8)。结果表明,经过5个月的配水试验,处理土柱对污水中BOD5、COD、TP的去除效果与对照相比显著提高、且处理土柱各层有机质和总氮含量明显低于对照,有机质含量的增加趋势也相对缓慢。从处理效果和处理水量两方面综合考虑,湿干比1:5配水周期2d的运行方式更经济实用。  相似文献   
53.
封闭式芦苇湿地处理钻井泥浆的可行性研究   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
研究了现场中试条件下芦苇湿地处理钻井泥浆的可行性及钻井泥浆对土壤和芦苇等湿地介质的影响。研究结果表明:在7个月运行期内,单位面积钻井泥浆施入量5kg/m^2,20kg/m^2和40kg/m^2的芦苇湿地对矿物油的迁移降解率分别为75%-85%,78%-90%和65%-90%;钻进泥浆中的矿物油对湿地土壤的污染基本局限于表层,对深层土壤的污染趋势并不明显,一般40cm以下矿物含量已低于对照区表层土的背景值;钻井泥浆能增加芦苇的生物量,对芦苇品质指标的影响很小。  相似文献   
54.
1997年和 1998年夏季桥墩水库相继发生大面积蓝藻水华 .1998年 9月 1m2 水面喷洒 38 8g改性明矾浆应急除藻 ,当年蓝藻水华基本消失 .1998年底和 1999年初 ,1hm2 水面放养尾重 2 0g左右鲢、鳙鱼种 12 0 0尾 .1999年仅局部发生蓝藻水华 ,8月份水库浮游蓝藻数量比 1998年同期下降 77 7% ,透明度提高 1 5m ;2 0 0 0和 2 0 0 1年水库不再出现蓝藻水华 ,水体表观质量明显提高 ,与 1998年 8月同期比较 ,透明度提高 2 4m ,总氮下降 6 1 1% ,总磷下降 5 9.4 % ,浮游蓝藻总量由 1998年的 10 4 35 5× 10 4个细胞 L下降至 14 3 3× 10 4个细胞 L ,蓝藻个体数量比例从 1998年的 99 2 %下降至 31 5 % .水体富营养状况从治理前的中—富营养类型恢复到中—贫营养类型 .  相似文献   
55.
土壤及地下水有机污染生物修复技术研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
胥思勤  王焰新 《环境保护》2001,(2):22-23,37
本文从影响生物修复的三个主要方面,即污染物特征、微生物活动性及土壤性质出发,综述了土壤及地下水有机污染的生物修复技术研究的最新进展,并介绍了有关研究方法与测试技术。  相似文献   
56.
赵颖 《环境科技》2005,18(Z1):5-6
以水生植物为主的水体修复技术因其成本低、效益高得到广泛应用及推广.综述水生植物修复净化富营养化水体的特点、修复机理及修复效果,并简要分析研究现状中存在的问题,展望该技术的发展前景.  相似文献   
57.
废旧锂离子电池回收利用的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前废旧锂离子电池的回收利用,重点是电极材料中有价金属的回收,主要是应用酸浸和溶剂萃取相联合的湿法冶金技术,其次将电化学技术用于浸出液中金属的沉积和对失效电极材料的直接修复也有相关的研究报导。根据锂离子电池的发展和未来的环境要求,今后的回收利用将朝综合处理和多元化处理技术的方向发展。  相似文献   
58.
受污染水环境的修复技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
中国属于用水紧张的国家,又由于人口的增加,经济建设的发展,水环境受到了不同程度的污染,加重了水资源危机,受污染水环境的修复变得日趋紧迫。中论述了受污染水环境的现状及其修复原理和技术。  相似文献   
59.
叶晶菁 《化工环保》2006,26(6):524-524
日本Tosoh公司开发出一种新型金属粉末,可使受氯代脂肪族化合物污染土壤的修复速度比使用生物法或离子化方法的速度快10倍。这种被称为MA-FN20的粉末通过电化学方法将氯原子从污染物中剥离出来,生成可溶性氯离子和挥发性有机物(VOC),然后再用常规方法去除。  相似文献   
60.
石油污染生物修复技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
谢丹平 《四川环境》2006,25(4):109-112
本文概述了影响石油污染物生物降解修复处理的多种因素,对石油污染生物处理技术的发展进行了展望。其中主要影响因素包括:菌种的影响,菌种在不同的环境中和对不同碳链长度的碳氢化合物表现出不同的降解效率;石油物质本身物理化学特性的影响,如石油物质在水体或土壤中的浓度以及石油的粘度、沸点、折射率等特性;生存环境条件的影响,在接种入高效率的降解菌或利用土著微生物进行降解时,降解率受到生存环境中各种条件的影响,如表面活性剂、光照条件、吸附剂的利用、营养盐、共代谢底物、氧气、温度、盐度等。  相似文献   
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