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51.
干湿交替对土壤磷素迁移转化影响的研究综述 总被引:4,自引:0,他引:4
土壤磷素的丰缺制约着生态系统初级生产力的生长状况。土壤的结构与理化性质长期受到干湿交替的周期性扰动,而干湿交替又显著影响着土壤磷素的迁移转化途径。系统总结了近年来国内外对干湿交替作用下土壤的水分含量、吸附特性以及微生物对土壤磷素迁移转化影响的研究及报道。研究成果表明:①不同水分条件改变了土壤空隙与传输通道,且不同程度地刺激了有机残体的矿化分解以及氧化还原强度,进而影响土壤磷素的迁移与形态转化;②干湿交替改变了土壤颗粒粒径、土壤吸附点位以及金属化合物形态,进而影响了土壤磷的吸附性能;③土壤微生物磷在干湿交替过程中成为土壤磷素的主要来源之一,微生物对干湿交替的不同响应影响着土壤磷素。并对今后的研究进行了展望。 相似文献
52.
根据正交试验的原理设计桶栽试验,研究岸坡植物对受污染的城市降雨径流的净化效率.24个桶栽试验装置分为八组,每组包括一个对照空白样和两个平行样.试验结果说明,有植物的试样去除污染物效果明显好于对比空白样,菖蒲比花叶芦竹具有更强的耐污染能力,花叶芦竹比菖蒲有更强的去除污染物能力.当进水为高浓度时,花叶芦竹和菖蒲对CODCr、TP、TN整体平均去除率分别为95.98%,98.11%,95.66%和96.66%,97.35%,95.72%;当进水为低浓度时,花叶芦竹和菖蒲对CODCr,、TP、TN整体平均去除率分别为92.16%,96.21%,92.79%和92.08%,95.62%,92.39%.在一定程度上,去除率与污染物浓度成正相关关系.由极差分析得出:影响污染物降解因素的主次关系依次是污染负荷、水力负荷、地下水位和植物. 相似文献
53.
采用共沉淀法将介孔炭与磷酸银结合,制备出磷酸银-介孔炭复合光催化材料。利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射等技术手段对所制备材料进行表征,结果表明随着介孔炭负载量的增大,生成的磷酸银粒子尺寸减小。所制备材料中的磷酸银为立方体型,介孔炭的加入不会影响其晶体结构,可以制得性能稳定的复合材料。采用氮气吸-脱附测试对复合光催化材料进行光催化性能的评价,主要考察了不同介孔炭负载量对材料的光催化性能的影响。同时,通过光催化实验发现,当介孔炭负载量为10%时,所得的磷酸银-介孔炭复合光催化材料光催化效果最佳,并且所制备的复合光催化材料具有再循环使用的能力。 相似文献
54.
滇池夏季营养盐空间分布特征研究 总被引:1,自引:0,他引:1
基于2014年8月滇池外海空间23个采样点的水质采样数据,考虑化学需氧量(COD)、悬浮颗粒物(SS)、总磷(TP)、溶解性总磷(DTP)、总氮(TN)、溶解性总氮(DTN)、叶绿素a(Chla)七种理化变量并加入空间坐标信息,采用K-means聚类分析方法将采样点划分为三组,并对加入空间坐标信息前后的变量进行聚类效果分析,应用相关性分析方法分析聚类后不同组中各测点水质指标之间的相关性,结合七个水质指标的熵权评价结果研究了水质的空间分布特征。结果表明,加入空间坐标信息后的聚类可避免聚类后同组点的空间分布分散的情况,有助于优化常规的水质监测点位;各水质指标之间并不存在明显相关性,叶绿素a的空间差异明显,呈现出北高南低的空间分布特征,这与流域上的营养盐排放主要集中在东北部区域,并随水流由北向南对流扩散有关。 相似文献
55.
针对太湖水高藻期水质特征,以超滤膜为终端处理技术,前端有混凝沉淀技术、预氧化技术或吸附技术,形成组合工艺进行中试研究.研究结果表明:混凝-沉淀-超滤膜、高锰酸钾-混凝-沉淀-超滤膜和高锰酸钾-混凝-沉淀-粉末活性碳-超滤膜3组组合工艺出水水质良好,出水浑浊度均低于0.1 NTU,藻类数量控制在2.5×104个/L左右,其它检测指标达到生活饮用水卫生标准(GB5749 2006).高藻水中有机物以疏水性有机物为主,疏水性有机物是造成膜污染的主要因素,有效的超滤膜前段处理技术降低进入膜组件的疏水性有机物,缓解高藻期超滤膜污染. 相似文献
56.
利用烧杯试验研究了一种新型磁性离子交换树脂(MIEX)对水中溴离子的去除效能,并考察了水中常见阴离子及有机物对其去除效果的影响。试验结果表明,MIEX可以有效去除纯水中的溴离子,投加量为10 mL/L和20 mL/L时其对溴离子去除率均在90%以上,且达到交换平衡时间分别为5 min和3 min。水中常见的其它带负电物质会在一定程度上影响溴离子的去除效果,在常见的含量条件下10 mL/L的MIEX对溴离子的去除率一般在50%以上。阴离子含量以及MIEX的选择性是影响其对溴离子去除效果的主要因素。有机物的存在使MIEX对溴离子的去除率明显下降,去除率在70%左右。MIEX对有机物、阴离子的去除过程存在差异:10 mL/L的MIEX去除阴离子的反应平衡时间在5 min左右,而去除有机物的平衡时间则较长,其对2种表征有机物含量的指标(UV 254、DOC)的去除稳定时间均在20 min以上。 相似文献
57.
大型浅水湖泊水环境容量计算研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对大型浅水湖泊受风场影响显著的特点,提出考虑风向风速联合频率订正及污染带控制的水环境容量计算方法;以太湖为例,建立了二维非稳态水量水质数学模型。结合该区域的水文特征和实测的数据,对流场和浓度场进行了模拟和对比,并计算了太湖的水环境容量。结果表明:采用二维非稳态水量水质数学模型得到的太湖流场、浓度场计算值与实测值均相差不大,太湖水环境容量COD为132727 t.a-1,总磷为545t.a-1,总氮为7700t.a-1。该方法运用风向风速联合频率综合体现了风场对太湖湖流的形成及流态的作用以及对水环境容量的影响。 相似文献
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