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791.
Ecological restoration is increasingly becoming a primary component of broader environmental and water resources management programs throughout the world. The New Zealand Department of Conservation implemented Project River Recovery (PRR) in 1991 to restore unique braided gravel-bed river and wetland habitat in the Upper Waitaki Basin in New Zealand’s high country of the South Island, which has been severely impacted by hydroelectric power development. These braided rivers are highly dynamic, diverse, and globally important ecosystems and provide critical habitat to numerous native wading and shore bird species, including several threatened species such as the black stilt. The objective of this study was to review and summarize PRR after more than 10 years of implementation to provide information and transfer knowledge to other nations and restoration programs. Site visits were conducted, discussions were held with key project staff, and project reports and related literature were reviewed. Primary components of the program include pest plant and animal control, wetland construction and enhancement, a significant research and monitoring component, and public awareness. The study found that PRR is an excellent example of an ecological restoration program focusing on conserving and restoring unique habitat for threatened native bird species, but that also includes several secondary objectives. Transfer of knowledge from PRR could benefit ecological restoration programs in other parts of the world, particularly riverine floodplain and braided river restoration. PRR could achieve even greater success with expanded goals, additional resources, and increased integration of science with management, especially broader consideration of hydrologic and geomorphologic effects and restoration opportunities.  相似文献   
792.
移动床活性焦烟气脱硫与除尘中试研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用干法错流移动床活性焦烟气净化工艺,在烟气处理量1 000m3·h-1的中试装置上进行了脱硫与除尘的连续试验.结果表明:装置操作简单,运行稳定;在烟气进口温度120℃、SO2浓度3 232~6 006mg·m-3、粉尘浓度89.3~1 599.7 mg·m-3、试验空速条件下,该装置可高效脱除烟气中的SO2和烟尘,净化后烟气含尘浓度低于50mg·m-3,满足国家标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)中有关烟尘最高允许排放浓度的最严格的规定.在本装置中,吸附饱和的活性焦采用加热再生,再生过程产生的解吸气中SO2体积分数高达40.1%,可有效回收硫资源.具有良好的经济效益.  相似文献   
793.
煤燃烧固氟剂及固氟效果研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
通过热力学分析煤燃烧过程中钙基固氟剂固氟反应机理和高温高效钙基固氟剂开发原则;通过流化床和链条炉燃烧试验考察石灰石和钙基固氟剂燃烧固氟效果.试验表明:流化床燃烧时石灰石燃烧固氟效果明显,在Ca/F=60~70时,脱氟率可达到66.7%~70.0%;链条炉燃烧试验表明:利用工业废料开发的钙基固氟剂固氟效果显著,在Ca/F=65~80时,脱氟率为57.32%~75.19%.在燃煤过程添加石灰石和钙基固氟剂具有固氟固硫的双重作用.  相似文献   
794.
通过对南方某水厂生产废水处理工艺的现场考察 ,指出了工艺中存在的主要问题 ,并作了分析讨论。利用新型造粒流化床高效污泥浓缩技术 ,对该厂的生产废水进行了现场中试实验 ,研究结果表明 ,该技术能够显著提高污泥脱水性能和排泥浓度 ,缩短了污泥水力停留时间 ,是解决南方地区自来水厂生产废水处理的一项高效实用技术  相似文献   
795.
生物流化床厌氧氨氧化脱氮处理垃圾渗滤液的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用厌氧流化床反应器 (AFB)作为厌氧氨氧化反应器 ,对垃圾渗滤液脱氮进行了研究。以模拟废水完成了反应器的启动 ,然后加入一定比例的垃圾渗滤液 ,对垃圾渗滤液厌氧氨氧化脱氮的影响因素进行了研究 ,取得了较好的脱氮效果。实验表明 ,厌氧氨氧化脱氮对高氨氮浓度的垃圾渗滤液的处理具有较大的潜力。  相似文献   
796.
人工钙基脱硫剂活性和温度特性的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
脱硫剂的活性和温度特性是影响沸腾炉煤燃烧脱硫效率的两个重要因素。实验表明,以石灰石为有效成分的人工钙基脱硫剂的反应活性是石灰石的2—3倍,且在800℃—1100℃较宽的温度范围内保持这一水平.本文以石灰石和两种人工脱硫剂试样(含固硫渣和不含固硫渣)为研究对象,应用管式反应炉、扫描电子显微镜和压汞仪等对样品进行了一系列宏观与微观的对比实验,探讨了人工脱硫剂的活性和温度特性.结果表明,在人工脱硫剂成型过程中人为形成的大孔分布改善了反应气体的扩散,从而提高了它的反应活性。而且大孔和固硫渣的共同作用还削弱了晶粒膨胀和烧结的不利影响,从而使其最佳脱硫温度较石灰石向高温区移动了近200℃.此外本文还讨论了最佳温度的相对性。  相似文献   
797.
废水厌氧反应器处理效率影响因素的关联度分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
应用灰色关联分析方法研究影响反应器效率的主要因素的重要性,并以厌氧流化床反应器的试验数据为例进行了计算分析,得到了与理性分析相一致的结论,结果表明,用灰色关联方法分析反应器的效率影响因素,与其它方法相比,具有要求试验数据较少的优点。  相似文献   
798.
欧阳铭  徐培 《环境科学》1993,14(3):32-35
分别以活性炭和陶粒作为载体,在无回流条件下研究了不同上升流速时,反应器的离散数D/μL和串联数N的变化规律.试验结果表明,上升流速,固体混合特性以及载体性质均对反应器离散程度产生影响.只要反应器达到一定的膨胀率,反应器的流态就比较接近完全混合型.活性炭为载体时,上升流速为0.29cm/s,膨胀率为9.5%,串联数N为2.17.说明用完全混合型反应器模拟生物流化床反应器是可行的.  相似文献   
799.
高浓度Cu-COD废水处理方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用化学凝聚-生物流化床法对含Cu1700—3800mg/L和COD3900—5400mg/L的Cu-COD)废水进行处理试验研究。着重研究了生物流化床挂膜驯化条件和废水停留时间、容积负荷,气水比及化学凝聚条件等与去除COD和Cu的关系。试验结果表明,采用凝聚-生物流化床组合工艺并在控制适宜条件下,处理高浓度Cu-COD废水是有效的,处理后排放水中铜浓度可达0.20—0.82mg/L,COD可达150—180mg/L,铜总去除率可达99.97%,COD总去除率可达95%—96%。  相似文献   
800.
生物膜厚度对流化床反应器性能影响分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
建立了生物流化床反应器的数学模型,并通过大量试验验证了该模型的可靠性,进而分析了生物膜不同厚度的情况下有机物在其中的分布以及生物膜厚度(δ=30-400μm)对生物浓度、效率因子、出水有机物浓度和有机物降解速率的影响。研究结果表明,本试验条件下当进水COD=530mg/L时,单位体积生物膜对有机物的最大降解速率为0.52kg COD/(L·d),最佳膜厚为180μm左右。  相似文献   
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