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通过水生植物净化富营养化水体的原理以及可行...(二)

2 影响修复效果的因素2.1 植物物种的差异不同的植物,生长速率不同,对营养物质的需求和吸收能力不同,对微生物生长的促进作用不同,因而净化水体的能力也各不相同。林连升等研究了轮叶黑藻、伊乐藻和金鱼藻三种沉水植物对富营养化池塘养殖水的修复作用。试验研究表明,这三种藻类对水体中的氮磷均有良好的净化效果。对氮磷的去除能力为:轮叶黑藻﹥伊乐藻﹥金鱼藻。丁惠君等研究了菖蒲、鸢尾、美人蕉等三种湿生植物对微囊藻的化感作用。试验结果表明,菖蒲的抑制作用最强,鸢尾次之,美人蕉最弱[12]。2.2 水体富营养化的差异在富营养化程度不同的水体中,植物修复的能力也有差异。在一定的浓度范围内,水生植物的净化率随水体中N、P等物质的含量增加而加大[13]。随着氮、磷初始浓度的降低,降解速率常数相应增加,但两者的变化趋势不同。水体中磷的去除速率取决于植物生长速率和植物组织中的磷浓度,植物体中磷的浓度越高,植物去除水体中磷的能力越强[14]。于曦等研究了槐叶萍......阅读全文

通过水生植物净化富营养化水体的原理以及可行...(二)

2 影响修复效果的因素2.1 植物物种的差异不同的植物,生长速率不同,对营养物质的需求和吸收能力不同,对微生物生长的促进作用不同,因而净化水体的能力也各不相同。林连升等研究了轮叶黑藻、伊乐藻和金鱼藻三种沉水植物对富营养化池塘养殖水的修复作用。试验研究表明,这三种藻类对水体中的氮磷均有良好的净化效果。

通过水生植物净化富营养化水体的原理以及可行...(一)

通过水生植物净化富营养化水体的原理以及可行性等因素概述水体富营养化已经成为一个日趋严重的全球性环境问题。富营养化是水体生长、发育、老化、消亡整个生命史中必经的天然过程,其过程漫长,常常需要以地质年代或世纪来描述其进程。而因人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化现象,演变的速度非常

水生植物的叶绿素含量就是水体富营养化的验证方法

水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。而水体富营养化的程度可以通过叶绿素测量仪来进行对水生植物中的叶绿素含量进行测量以及分析的,

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

生活污水处理设备排放标准

生活污水处理设备排放标准198-6261-6602刘工  厂家直销  一件代发一体化污水处理原理图 净化沼气池处理技术能够适应农村的生活污水处理,具有节俭、能够体现环境与社会效益相结合的处理方法。沼气池将污水中的有机物通过厌氧发酵后产生沼气,人类在利用沼气进行做饭、发电等,循环利用。经过处理的生活污

重庆研究院水库水体富营养化研究取得进展

  近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院大数据挖掘及应用中心在水库水体富营养化研究中取得系列进展,相关研究成果发表在Ecological Indicators、Chemometrics and intelligent laboratory systems和Water Resources Manag

复旦大学教授用大型海藻制成生物油

  复旦大学6月23日宣布,该校环境科学与工程系张士成副教授和陈建民教授课题组将海洋水体富营养化造成的海上“绿潮”大型海藻浒苔成功转化制成生物油,从而有望使浒苔这一污染“元凶”成为制造新能源的原材料。据悉,这一成果于近日发表在最新出版的美国化学会能源领域权威期刊《能源与燃料》上。

我国内源磷富营养化水体生态修复技术取得突破

  我国在内源磷富营养化水体生态修复技术方面取得重要突破,由中国科学院水生生物研究所研发出的一种基于改性粘土矿物材料与水生植物协同的沉积物磷原位控制技术,可有效解决内源磷水体富营养化问题。  记者12日从中科院水生所了解到,该所吴振斌研究员团队根据西湖内源沉积物磷特性,将改性粘土矿物原位控制沉积物磷

焊锡烟雾净化器工作原理以及产品特点

烟雾净化过滤系统能有效地吸收并过滤在焊锡过程中产生的烟雾和粉尘,同时对其中的有毒有害的气体和粉尘起到吸附和彻底过滤的效果,防止环境污染。净化处理后的洁净空气可直接在室内释放,无需外接管道至户外排放。   焊锡烟雾过滤器的净化对象:   其主要是针对焊接工位、锡炉、电焊等;所谓的焊接烟尘就是指在生产过

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