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351.
岸堤水库鱼体中汞的来源及预防措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
始建于50年代末、库容达7个多亿立方米的岸堤水库是我省的第二大水库。该水库水面宽阔适宜各种鱼类生长,是周围地区的重要淡水鱼基地。水库上游曾有几家创建于60年代的国防工厂,不断排放过含汞废水。虽然这几家工厂已相继于10年前停产或搬迁,但考虑到汞污染具有长时期危害的特点,1998年秋季,我们对水库鱼体中总汞含量进行了调查。1检测部分1-1样品来源本次调查的全部样品是以现场收购的方式,从水库捕捞人员手中获取的。采用随机抽样的方式,以单条鱼且重量>0.75kg(鲇鱼除外,因其不易采到)为一份样品。共收集…  相似文献   
352.
本文通过对比大伙房水库上游水体微生物20年间的数据,得出大伙房水库上游水体微生物数量呈下降趋势,水质质量有所好转,工业和和生活污染源得到了有效的治理.  相似文献   
353.
分析了大伙房水库水体中氮、磷污染物来源及份额,结果表明:1992~2005年均入库总氮、总磷量分别为1731t和84t,总氮、总磷主要水库上游的的种植业、养殖业、林业和生活污水。  相似文献   
354.
水库库尾区的水环境多变,是水库生态系统突变的重要策源地.为探究大型水库水源地水环境演变特征及其突变的促发机制,以新安江水库为例,通过库尾河口断面18个月水质浮标的高频记录及3 d一次的藻类群落结构人工鉴定数据等,分析了气象水文过程影响下的水库库尾区的水温、溶解氧、浊度及营养盐等环境指标及藻类群落结构的高频变化特征,揭示了降雨、入流及季节温度变化等关键气象水文过程对水库水质及藻类群落结构的影响机制.结果表明:①在27 m深的河流入库区的水体温度和溶解氧存在明显的季节分层,相应水体藻类叶绿素a和营养盐等指标也同步发生分层,水温分层从气温达到14℃以上的3月中旬开始,至气温降至24℃后的10月中旬结束,期间较大降雨和入流多次破坏水温分层;②河道入库区水体氮、磷等营养盐变幅大,总磷浓度变幅为0. 011~0. 188 mg·L-1之间,总氮浓度变幅为0. 75~2. 76 mg·L-1之间,总磷和总氮中的溶解态占比分别为56%及88%,降雨入流对水体营养盐浓度影响巨大,3 d的累积降雨与水体氮、磷浓度显著正相关,3~6月(雨季)的营养盐含量明显高于其...  相似文献   
355.
以引黄水库水为实验原水,通过颗粒计数和浊度的联用检测优化评估了高锰酸钾强化常规处理工艺中的各制水环节的处理效果。结果表明,絮凝出水>10 μm颗粒数和过滤出水2~7 μm颗粒数的可作为水厂运行管理的依据,滤后水的颗粒物数量变化比浊度更灵敏准确地反映滤池运行状况;在高锰酸钾强化预处理的最佳投加量为0.8 mg/L时,原常规工艺沉淀对颗粒总数的去除率提高20.55%,滤后颗粒总数减少56.40%,显著降低了"两虫"穿透滤池的风险。  相似文献   
356.
通过对柴石滩水库及上游河道的水质评价及其污染源分析,得出水库上游河段污染物的不断累积是柴石滩水库水质污染主要成因,其中又以生活污染的贡献率最大的结论,并提出了相应的改善水质的建议和措施。  相似文献   
357.
《新疆环境保护》2012,34(1):2-F0002
温总理2007年6月10日的批示要求:“对我国几大湖泊的生态安全问题,要逐一进行评价,并提出综合治理措施。”2008—2010年,环保部、水利部、发改委启动“全国重点湖泊水库生态安全调查评估专项”,建立了我国湖泊生态安全调查和评估技术方法,以及我国湖泊生态安全保障方案编制的技术指南;博斯腾湖作为西北干旱地区代表性湖泊,被列入全国湖泊生态环境保护的8个试点湖泊之一。  相似文献   
358.
359.
四斗朱水库蓝藻水华爆发成因分析及治理对策研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为饮用水源的小型水库四斗朱连续几年在早春即开始爆发严重束丝藻水华(属于蓝藻)。水质分析发现,四斗朱水库的水质参数如总氮(TN)、总磷(TP)、氨氮(NH4^+-N)以及BOD和COD浓度并不高,但明显高于其上游的石门塘水库,这说明在四斗朱水库的集水区存在污染源。本文分析了在低营养盐浓度情况下四斗朱水库蓝藻水华爆发的原因,认为由于集水区内的农业、生活、水土淋失以及自然沉降等途径导致水库营养浓度升高。并由于未知营养、气温回升以及水库生态系统失衡等因素,导致蓝藻水华暴发。最后,提出了相应的综合治理对策。  相似文献   
360.
以河道型水库-西北口水库为研究对象,于2021年12月采用新型快速水-气平衡装置(FaRAGE)结合温室气体分析仪对其表层水体,垂向剖面溶解甲烷(CH4)浓度进行监测,并采集代表性河段表层水体及库底沉积物,分别测定水体CH4氧化速率与沉积物CH4释放速率,初步探讨了河道型水库溶解CH4浓度的空间异质性及其影响因素.结果表明,水库表层水体溶解CH4浓度为0.02~0.42μmol/L (平均值为0.11±0.08μmol/L),从库首到库尾呈递增趋势;水体溶解CH4浓度的空间异质性受水库内部CH4产生,消耗及河道入流等多因素的综合作用,其中库尾水体因沉积物CH4产生量大且低水深影响下CH4消耗量较小而呈现高溶解浓度,库首水体则因为CH4产生量相对较小且高水深影响下的CH4消耗量较大而呈低溶解浓度;同时,河道入流可能是影响水体溶解CH4浓度垂向分层的原因之一.  相似文献   
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