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三峡库区面源污染及“水华”风险预警防控取得技术突破

日前,水体污染控制与治理国家科技重大专项“三峡库区及上游流域水环境风险评估与预警技术研究与示范”课题成果汇报会在武汉大学举行。来自国务院三峡办、太湖流域管理局等单位的专家认为,此项研究通过集成物联网自动监测体系,构建了实时化、自动化、业务化的流域水环境风险管理平台,为水环境评价及污染控制、突发污染风险以及“水华”风险预警、应急减灾等提供技术支撑。 课题负责人、武汉大学资源与环境科学学院张万顺教授介绍,课题研究范围为三峡库区及上游流域,涉及100万平方公里流域范围,663公里长江干流河段。科研人员在充分研究三峡库区水环境风险特点的基础上,围绕环境大数据采集、云存储、大尺度模拟计算、高性能计算、流域风险评估与预警以及业务化软件平台等内容,进行了技术攻坚,形成三峡库区强时空变异面源污染模拟技术、三峡库区“水华”风险预警模拟技术、三峡库区全流域的空-地-水一体化水环境模型体系等一系列成果。 与会专家认为,此项研究引入大......阅读全文

湖泊水体污染治理

湖泊水体污染治理  我国工业的高速发展过程中,由于大量未经治理或未达标治理的工农业与生活污水进入河道湖泊,远远超过了它的纳污能力,使得河流湖泊受到严重的污染,氮、磷的超标排放造成了河流湖泊的富营养化,使得水质恶化变黑,动植物大量死亡。  对于湖水处理,常见的湖水处理方法有物理方法(引水换水、循环过滤

湖泊水体污染治理方法

我国工业的高速发展过程中,由于大量未经治理或未达标治理的工农业与生活污水进入河道湖泊,远远超过了它的纳污能力,使得河流湖泊受到严重的污染,氮、磷的超标排放造成了河流湖泊的富营养化,使得水质恶化变黑,动植物大量死亡。  对于湖水处理,常见的湖水处理方法有物理方法(引水换水、循环过滤)、化学方法(投加杀

农村水体污染,技术是否形单影只

  在著名历史学家伊懋可的《大象的退却:一部中国环境史》中,作者以大量的中国古代诗文为史料,让读者不免误解中国环境史也是中国文学史。这部被誉为“中国环境史奠基之作”的著作,之所以大量铺陈中国古代的文人著作,大概是出于以下原因:中华文明作为唯一没有中断的古老文明,历代文人墨客纵情山水,留下了丰富的文

塑料污染助推水体细菌滋生

一项研究发现,塑料袋浸出的化学物质对湖泊中细菌生长的刺激高于天然有机质。这些发现基于来自斯堪的纳维亚湖泊的样本,或可为某些情形下的缓解污染策略提供信息。相关研究7月26日发表于《自然—通讯》。淡水广泛受到塑料废物污染。塑料的分解会释放出化合物,可能为细菌的生长提供能量,也可能因其毒性而损害细菌生长。

水体污染的来源和分类

水体污染源是指造成水体污染的污染源的发生源。通常是指向水体排入污染物或对水体产生有害影响的场所、设备和装置。按污染物的来源可分为天然污染源和人为污染源两大类。输入的物质和能量称为污染物或污染因子。水体污染源根据不同的分类方法,可以有不同的分类形式:(1)按污染物的发生源地,可分为工业污染源、生活污染

水体污染的生物监测手段

  主要有:①利用指示生物来监测,如根据颤蚓、蛭等大型底栖无脊椎动物和摇蚊幼虫,以及某些浮游生物在水体中的出现和消失、数量的多少等来监测水体的污染状况。利用污水生物系统监测水体污染也是一种常用的手段。②利用水生生物群落结构的变化来监测。水质状况发生变化,水生生物群落结构也会发生相应的改变。在有机物污

藻类快速净化金属污染的水体

图1.  小型藻类的实验室规模无菌培养。 采用低成本的净化技术处理受污染的饮用水,对于发展中国家而言具有重大的意义,本文介绍了如何利用藻类完成这一任务。 根据亚洲发展银行估计,仅在亚洲就有大约七亿人缺少清洁的饮用水,而污染程度最为严重的是受(重)金属污染的水体,因此,研究一种低成

常见的水体污染物的种类

(1)酸、碱、盐等无机物污染及危害水体中酸、碱、盐等无机物的污染,主要来自冶金、化学纤维、造纸、印染、炼油、农药等工业废水及酸雨。水体的pH小于6.5或大于8.5时,都会使水生生物受到不良影响,严重时造成鱼虾绝迹。水体含盐量增高,影响工农业及生活用水的水质,用其灌溉农田会使土地盐碱化。(2)重金属污

氢氧化钠水体污染处理

  对氢氧化钠泄露到水中,依据估算泄露量和水体特点作相应处理。根据水体环境和监测pH状况决定是否投加或投加多少酸中和,加多少水稀释。  分析方法  氢氧化钠浓度的测定通常用酸碱中和滴定法,以甲基橙为指示剂,以盐酸标准溶液滴定至由黄变橙为终点。   水体污染硫酸中和  浓硫酸先稀释后再投加,中和氢氧化

水体严重污染的指示生物有哪些?

颤蚓类、毛蠓(Psуchoda alternata)、细长摇蚊幼虫(Tendipes attenuatus)、绿色裸藻(Euglena viridis)、静裸藻(E.caudata)、小颤藻(Oscillatoria tenuis)等,均有在低溶解氧条件下生活的能力。颤蚓类在溶解氧为15%的水体中,