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伊洛河流域河水来源及水化学组成控制因素 总被引:15,自引:13,他引:2
伊洛河是黄河中游南岸重要支流,由伊河和洛河在洛阳偃师汇合而成.流域上游矿产资源开采活动较多,下游城镇密集,工农业活动分布广泛.为探究不同类型人为活动对伊洛河流域河水水化学组成的影响,分别在丰水期(8月)和平水期(12月)采集伊洛河流域干流和支流河水样品,借助水体氢氧同位素组成和阴阳离子组成的时空分布特征,阐明水体来源以及水化学组成控制因素,说明人为活动的影响途径和方式.结果表明:①洛河干流河水丰水期和平水期δD和δ18O均值分别为-56‰和-7.9‰以及-55‰和-8.1‰,伊河干流河水丰水期和平水期δD和δ18O均值分别为-49‰和-6.9‰以及-53‰和-7.8‰,丰水期和平水期河水主要接受当地大气降水补给;②洛河及伊河干流河水水化学类型均为HCO3-SO4-Ca-Mg型,丰水期干流河水Ca2+和HCO-3当量浓度占比低于平水期,而丰水期SO42-当量浓度占比则高于平水期,显示丰水期较多... 相似文献
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铁、铬是垃圾渗滤液中典型的重金属污染物,文章以焦作市城市生活垃圾卫生填埋场为研究区,以该场区的新鲜垃圾渗滤液为研究对象,通过土柱模拟实验开展铁、铬在地下水中的迁移转化规律研究,并采用R.Studio软件进行相关性分析确定影响其迁移转化的主要因素,这对于国内垃圾填埋场的地下水污染防治及风险评价具有重要意义。研究结果表明:土柱模拟实验中,总铁和Cr6+浓度变化均经历了初期含量较低、快速上升、缓慢下降后又缓慢上升至平稳4个阶段。实验期间淋出液pH值先下降后上升,ORP整体呈下降趋势,总铁和Cr6+的纵向弥散系数分别为0.38、0.28 cm2/h,淋出液中对应污染物浓度最大值分别占淋入用液浓度的83.4%、58.3%,总铁和Cr6+在地下水中的迁移转化过程中经历了弥散、吸附、水解、还原等一系列作用。pH与Cr6+的变化相关系数达到了0.945,说明Cr6+的迁移转化与实验环境的酸碱度关系密切。ORP与总铁的变化相关性较高,相关系数为0.781。 相似文献
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太湖流域(苏州片)水质同步监测调查与评价 总被引:1,自引:0,他引:1
黄兴 《环境监测管理与技术》1999,11(4):27-28
综合分析了太湖流域(苏州片)达标排放前后的水质变化情况,讨论了达标排放与水质变化之间的关系,评价了水污染控制的效果。 相似文献
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膜生物反应器中不同阶段微生物群落结构演变的研究 总被引:5,自引:3,他引:2
为了研究膜生物反应器(membrane bioreactor, 简称MBR)中微生物群落结构的演变情况,对不同阶段运行状况下(包括培养驯化阶段、初期增长阶段、污泥流失阶段和恢复成熟阶段4个阶段)污泥中的微生物进行了考察。从MBR污泥中提取细菌总基因组DNA,进行聚合酶链式反应变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)图谱的直观分析,以及总细菌的Shannon多样性指数、各污泥样品的相似性分析和聚类分析。研究表明,反应器中的微生物群落比较丰富。不同的阶段状况下,微生物的群落结构变化比较明显,能够比较好地反映MBR的运行状况和系统处理效能的关系,并且发现微生物的群落结构能够随着反应器的运行状况的变化做出调整恢复。 相似文献
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采用PCR-DGGE技术研究了正常运行工况下6个不同MBR反应器中的硝酸菌和反硝化菌的群落结构.结果表明,不同的MBR反应器好氧段中硝酸菌之间的相似性较高,相似性数值为78.7%~92.1%,但环境条件、进水水质及运行参数等因素的不同导致了不同MBR反应器硝酸菌群落的差异.MBR反应器中有5种硝酸菌和3种反硝化菌,其中优势硝酸菌种以α-变形细菌(Alpha proteobacteria)、生根瘤菌(Bradyrhizobium)、维氏硝酸菌(Nitrobacter winogradskyi)为主,反硝化菌以好氧反硝化菌-产碱杆菌属(Alcaligenes)、脱氮副球菌(Paracoccus denitrificans)、红球菌属(Rhodococcus)为主,说明反应器内同时存在好氧反硝化菌,推断MBR反应器内可能同时存在多种硝化和脱氮途径. 相似文献
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农用化学肥料提供作物生长所需营养元素,不能被吸收的组分滞留在土壤中,对周围地表水和地下水水质构成潜在影响.农用化肥中元素含量以及稳定同位素组成常用来衡量和计算其对地表水和地下水硝酸盐和硫酸盐污染的贡献.但农用化肥种类繁多,其水溶性离子浓度及同位素组成尚不清楚.在收集河南省内部分市售农用化肥基础上,通过分析水溶态化肥(1 g农用化肥溶解于1 L纯水)离子浓度及溶解性硫酸盐(SO42-)硫和氧同位素(δ34S和δ18O)及固体化肥中总氮(TN)含量和氮同位素(δ15N),说明农用化肥元素和同位素组成特征.结果表明,化肥溶液pH值范围3.6~10.2,均值为6.7±1.5 (n=30,1σ),溶解态SO42-和硝酸盐(NO-3)浓度范围分别为4.38~827.29 mg·L-1和1.34~208.90 mg·L-1,ρ(SO4 相似文献
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城镇生活污水是地表水硝酸盐(NO-3)的重要来源,但其NO-3浓度和同位素组成(δ15N-NO-3和δ18O-NO-3)仍不明确,特别是污水处理工艺对出水NO-3浓度、δ15N-NO-3和δ18O-NO-3影响仍不清楚.选择焦作市污水处理厂作为研究载体,每隔8 h收集污水厂进水、二沉池出水以及总排口出水样品,连续收集3 d,分析NH+4浓度、 NO-3浓度以及δ15N-NO-3和δ18O-NO- 相似文献