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  • 富營養化水體的修復方法

    富營養化水體的修復方法

  • 關于水體富營養化環境影響評價

    摘要:環境影響評價簡稱環評,是指對規劃和建設項目實施后可能造成的環境影響進行分析、預測和評估,提出預防或者減輕不良環境影響的對策和措施,進行跟蹤監測的方法與制度。通俗說就是分析項目建成投產后可能對環境產生的影響,并提出污染防止對策和措施。水體富營養化環境影響評價是規劃和建設項目水環境影響評價的重要內容。鑒于此,本文援引其他文獻,就水體富營養化環境影響評價予以淺議。 關鍵詞:環保 水環境 環境影響評價 0 引言 水體富營養化主要指人為因素引起的湖泊、水庫中氮、磷增加對其水生生態產生不良的影響。富營養化是一個動態的復雜過程。一般認為,水體磷的增加是導致富營養化的主因,但富營養化亦與氮含量、水溫及水體特征(湖泊水面積、水源、形狀、流速、水深等)有關。 1 流域污染源調查 根據地形圖估計流域面積;通過水文氣象資料了解流域內年降水量和徑流量;調查流域內地形地貌和景觀特征,了解城區、農區、森林和濕地的面積和調查污染物點源和面源排放情況。 水中總磷的收支數據可用輸出系數法和實際測定法獲得。 輸出系數法:這種方法是根據湖

  • 太陽能動水機治理富營養化水體

    太陽能動水機治理富營養化水體

    某景觀水體,治理前富營養化程度嚴重,水生動物大量死亡,采用太陽能動水裝置后,達到凈化水質和控制藻類爆發的雙重功能,大大改善水體的感官效果,氮、磷等污染物濃度顯著降低。[ 本帖最后由 colorful920 于 2010-9-15 15:04 編輯 ]

  • 富營養化水體治理論文集

    城市湖泊富營養化控制與治理技術研究.pdf大型淺水富營養化湖泊中藍藻水華形成機理的思考.pdf防治水體富營養化的研究進展及對策.pdf富營養化淺水湖泊的生態修復.pdf富營養化水體生態修復的強化除磷技術及其應用.pdf富營養化水體中藍藻毒素的危害及其控制.pdf富營養化指標評價.docx富營養化治理應放寬控氮_集中控磷.pdf固定化光合細菌對富營養化水質的凈化效果.pdf光合細菌對銅綠微囊藻的抑制效應.pdf湖泊富營養化及藍藻水華治理方法述評.pdf湖泊富營養化評價模型的發展和應用.pdf

  • 富營養化水體控制技術的淺析

    1、簡介 水資源是人類賴以生存的基本物質,隨著人口增長和社會經濟飛速發展,水的需要量急劇增加,而水資源污染也日益嚴重。我國自20世紀80年代以來,由于經濟的急速發展和環境保護的相對滯后,許多湖泊、水庫已進入富營養化,甚至嚴重富營養化狀態,如滇池、太湖、西湖、東湖、南湖、玄武湖、渤海灣、萊州灣、九龍江、黃浦江等。2000年對我國18個主要湖泊的調查表明,其中14個已進入富營養化狀態。 2、水體富營養化的危害 水華的出現使水味變得腥臭難聞,降低水體的透明度,增加濁度。水面被藻類遮蓋,陽光難以進入,嚴重抑制了深層水體的光合作用,降低溶解氧。死亡藻類不斷沉到底部,加快了底部氧的消耗,使表面以下的水體處于厭氧狀態,造成好氧生物死亡。除散發臭味、破壞景觀、破壞水生生態環境外,部分藻類還能分泌藻毒素,引起鳥類、牛、羊等動物中毒,可能有致突變作用,對人類也有很大的潛在危險。富營養化對水體生態和人們生活造成很大影響,對于那些依靠富營養化水體為飲用水源的城市來說,情況尤為嚴重。水中的藻類會大大提

  • 富營養化水體控制技術處理

    富營養化水體控制技術處理

    水體富營養化的危害 水華的出現使水味變得腥臭難聞,降低水體的透明度,增加濁度。水面被藻類遮蓋,陽光難以進入,嚴重抑制了深層水體的光合作用,降低溶解氧。死亡藻類不斷沉到底部,加快了底部氧的消耗,使表面以下的水體處于厭氧狀態,造成好氧生物死亡。除散發臭味、破壞景觀、破壞水生生態環境外,部分藻類還能分泌藻毒素,引起鳥類、牛、羊等動物中毒,可能有致突變作用,對人類也有很大的潛在危險。富營養化對水體生態和人們生活造成很大影響,對于那些依靠富營養化水體為飲用水源的城市來說,情況尤為嚴重。水中的藻類會大大提高化學需氧量(COD)、生物需氧量(BOD)、懸浮固體(SS)等的濃度,增加水處理負擔。藻類在過濾時會堵塞濾料,在氯化消毒時產生三鹵甲烷(THMs)等有毒副產物。藻類代謝物如糖酸等在混凝過程中與混凝劑反應,降低處理效果,增加混

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    主要是:一方面對美國、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞、荷蘭、瑞典等國家水體富營養化治理情況進行了比較全面系統的總結介紹;另一方面對我國的大湖、滇眾及巢湖等三大主要湖泊的水體富營養化狀況和治理情況進行了具體分析。在各分報告研究的基礎上,形成了《國外水體富營養化治理的主要經驗及對我國的政策建議》總報告。

  • 水生植物修復富營養化水體的技術特征

    水生植物修復富營養化水體是一種全新的技術,與其他治理水體的方法相比有以下幾個優點: 1、能有效地將不可溶性水體底部的有機物降解為可溶性有機物; 2、能抑制藍藻及其他耗氧強的菌類與藻類的生長與繁殖,增加水中的溶氧量; 3、分解水中含氮有機物,最終能使氨態氮和硝態氮大大減少,提高水生生物的成活率; 4、成本低,對環境擾動小,不向水體投放藥劑,不會形成二次污染; 5、用生物生態方設計水景,有利降低建設和養護管理成本,并易創造人與自然相融合的優美環境。凈化水質的同時可收獲植物和生物能源。 6、操作簡單,投資小,工程造價較低,不需消耗能源或低耗能; 7、能實現水體營養平衡,改善水體自凈能力; 8、植物修復可現場進行,減少運輸費用; 同時,水生植物凈化污水技術利用也存在以下問題: 1、普及度不高。由于水生植物凈化污水相對物理、化學等方法起效時間長,所以在很多“面子”工程中,往往舍去水生植物,導致對水域生態的二次破壞; 2、缺少對相關水生植物在污水中的生長規律研究。早些

  • 富營養化水體控制技術的探討分析

    1、簡介 水資源是人類賴以生存的基本物質,隨著人口增長和社會經濟飛速發展,水的需要量急劇增加,而水資源污染也日益嚴重。我國自20世紀80年代以來,由于經濟的急速發展和環境保護的相對滯后,許多湖泊、水庫已進入富營養化,甚至嚴重富營養化狀態,如滇池、太湖、西湖、東湖、南湖、玄武湖、渤海灣、萊州灣、九龍江、黃浦江等。2000年對我國18個主要湖泊的調查表明,其中14個已進入富營養化狀態。 2、水體富營養化的危害 水華的出現使水味變得腥臭難聞,降低水體的透明度,增加濁度。水面被藻類遮蓋,陽光難以進入,嚴重抑制了深層水體的光合作用,降低溶解氧。死亡藻類不斷沉到底部,加快了底部氧的消耗,使表面以下的水體處于厭氧狀態,造成好氧生物死亡。除散發臭味、破壞景觀、破壞水生生態環境外,部分藻類還能

  • 湖水水體富營養化治理與生態浮床的應用

    現今湖水水體富營養化治理的難點 (一)富營養化水體治理的第一大難點是對藻類的控制。 1.對湖泊富營養化治理最緊迫的任務之一就是對藻類的治理。 藻類植物是水體中最易生存的物種之一,也是地球上最重要的初級生產者之一,在富營養化水體中,一旦有了合適的溫度藻類極易瘋長而形成藍藻水華,藻類爆發后會造成水體變成污濁的墨綠色、溶解氧含量急劇下降、水生生物大量死亡、水質急劇惡化。 2.實踐證明,依靠降低水體的氮、磷濃度來抑制藻類的生長,難度大,代價高。當水體中總磷濃度超過0.015mg/L,總氮超過0.3mg/L時(注:這是非常低的濃度),藻類就出現惡性繁殖,藻類的繁殖量與外界輸入的P(磷)與N(氮)濃度值成正比。國外有專家進一步指出,水體中的可溶性磷一旦高于0.01mg/L,通過降低磷的濃度對藻類生長量影響甚微。而如果要將水體中的可溶性磷的濃度

  • 孤東水庫水體富營養化評價及其生態控制研究

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  • 水體富營養化成因、防治原理和技術措施

    水體富營養化成因、防治原理和技術措施在自然條件下,湖泊也會從貧營養狀態過渡到富營養狀態,不過這種自然過程非常緩慢。而人為排放含營養物質的工業廢水和生活污水所引起的水體富營養化則可以在短時間內出現。水體出現富營養化現象時,浮游藻類大量繁殖,形成水華(淡水水體中藻類大量繁殖的一種自然生態現象)。

  • 減輕巢湖富營養化的討論

    IFAT第二屆中國環博會,德國布倫瑞克理工大學教授Ulrich Maniak博士提出<<減輕巢湖富營養化-修復的概念>>.雖然國外的環保技術水平一流,滇池、巢湖的富營養化治理國內還是有能力的.

  • 碩士學位論文—人工濕地與水體富營養化

    碩士學位論文,比較系統的綜述和研究,希望對大家有所幫助!

  • 再生水回用于水體的富營養化及其景觀修復措施

    隨著北京、天津等中國大城市淡水資源的緊缺加劇,再生水已成為城市景觀用水的重要的水源之一。以再生水為補水水源的城市水體比天然河流、湖泊更容易發生富營養化問題。因此,保障水體水質達到相應的功能要求,研究水質凈化與維持的方法和技術具有十分重要的現實意義。采用景觀修復手段防治水體富營養化具有生態可持續性的優點,而且維護成本較低,并能創造充滿野趣的生態景觀,越來越得到人們的重視。本文探討了人工濕地技術、水體系統優化設計、水生生物調控技術等景觀修復措施的應用,從源頭補水處理,景觀水體系統合理設計,景觀水質、效果控制和維護三個方面入手,改善再生水回用的富營養化狀況,重塑自然生態的水體環境。 1概述 城市污水回用就是把城市污水經深度處理使之達到一定水質標準后進行有效利用,是解決水資源短缺和實現污水資源化的一種有效途徑,更是缺水城市勢在必行的重大決策。隨著淡水資源的緊缺加劇,再生水已成為重要的水源,其中作為景觀水體補水是主要的用途之一。水體的景觀修復途徑是通過人工設計和恢復措施,在受干擾破壞的水體生態系統的基礎上,恢復和重新建立一個具有自我調節能力的健康的生態系統。發達國家在水質凈化和景觀修復

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