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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
湖泊富营养化防治的研究现状与展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述湖泊富营养化防治的研究进展,阐述湖泊富营养化当前主要的治理措施及实施情况,并对今后富营养化的防治进行了展望.  相似文献   

2.
美国采取各种措施加强对湖泊、沼泽等水体富营养化的防治。介绍了美国控制湖泊富营养化的措施、法规、政策和效果。  相似文献   

3.
欧洲湖泊富营养化治理战略研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
欧洲各国采取各种措施加强对湖泊、沼泽等水体富营养化的防治。介绍了英国、法国、荷兰、瑞典等国控制湖泊富营养化的措施、法规、政策和效果。  相似文献   

4.
湖泊富营养化治理   总被引:2,自引:0,他引:2  
人类经济社会发展是离不开水源的。湖泊是人类社会经济发展所需要的自然资源的重要组成部分,它既有丰富的水量、水利和水产资源,又具有汛期内蓄洪防灾的功能。众多的盐湖蕴藏着盐、碱等矿产,有的更富集硼、锂等稀有元素,还有不少湖泊是重要的旅游资源。但是,由于过去人们对湖泊  相似文献   

5.
对湖泊富营养化的危害及其防治方法进行了总结和分析,论述削减内源性污染的技术途径主要有营养盐控制、物理除藻、化学杀藻、生物抑藻等措施,并在此基础上对光合细菌在湖泊富营养化防治中的作用机理及成功应用的案例进行了评述,对其应用前景作了展望。  相似文献   

6.
国内湖泊水质污染及富营养化治理   总被引:2,自引:0,他引:2  
湖泊水质污染及生态恢复是我国当前水环境保护所面临的主要问题。在国内湖泊富营养化防治调研的基础上,对我国重点治理的“三湖”水环境状况及治理对策进行了总结与分析,提出国内湖泊治理存在的问题和对策,以及官厅水库水污染防治应注意的问题。  相似文献   

7.
富营养化湖泊生态恢复关键技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
湖泊富营养化已经成为一个日趋严重的全球性环境问题,引起了社会各界的广泛关注与重视。目前,富营养化湖泊生态系统恢复采用的技术主要有:底泥疏浚、引流冲污、人工曝气复氧、微生物修复技术、水生植被修复技术、生物操纵修复技术等。其中生物治理技术将在富营养化湖泊生态系统恢复中发挥重要的作用。  相似文献   

8.
日本采取各种措施加强对湖泊、沼泽等水体富营养化的防治。介绍了日本控制湖泊富营养化的措施、法规、政策和效果。  相似文献   

9.
富营养化湖泊水除臭试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
作者通过调查研究,选定了富营养化湖泊水除臭处理的工艺流程,并在D湖水厂进行了半生产性试验,经过正交试验分析,推荐出除臭处理的工艺参数.试验结果表明:采用本处理工艺可将湖水的臭阈值从140降至8,除臭率约95%,出水水质符合饮用水要求.  相似文献   

10.
湖泊富营养化数学模型研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
周婕  曾诚 《人民长江》2007,38(11):115-118
随着经济发展,水污染日益加剧,水体污染最突出的问题是富营养化.联合国环境规划署(UNEP)的一项调查表明,全球范围内30%~40%的湖泊和水库都有不同程度富营养化.湖泊富营养化通常呈现发展快、危害大、治理难、修复历时长等特点,而数学模型可以综合反映系统特征,因此建模是湖泊管理中特别有用的手段.综述了国内外湖泊富营养化数学模型的研究进展情况.将模型按照从简单到复杂分为4种类型分别进行评述,概述了各类模型的发展情况、优缺点及发展趋势.最后指出湖泊富营养化数学模型的发展趋势.  相似文献   

11.
针对我国城市河流水体污染严重、富营养化频发等突出问题,以镇江市典型游乐场景观河流魔幻海洋世界为例,构建粒子追踪、水动力和水质及富营养化数值模型,模拟了无引水、泵引、自引对水动力、水质的改善情况,结果表明:粒子在3种风向下的停留时间为东风东南风南风,其中粒子在东风下最大停留时间为125 h,在东南风下最大停留时间为115 h,在南风下最大停留时间为95 h;无引水时,3个风向条件下中心景观湖区流速均较小,沿岸水深较浅处受风速影响较大,在不同风向下呈现出稍大流速;泵引时,连续泵引30 h的水质好于20 h;自引时,引江河道与人工湖水位差Δh越大,人工湖水质越好。  相似文献   

12.
淀山湖富营养化防治与生态修复技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
淀山湖是上海市最大的天然淡水湖泊,也是黄浦江上游的重要水源保护地.其水质、水量状况对上海市饮用水水源安全具有重要作用。近年,淀山湖水体质量不断下降,尤其是2007年,淀山湖各区域出现了不同程度的蓝藻暴发。基于此背景,在对淀山湖进行前期调查的基础上,提出建设试验工程.通过试验工程的实施形成一套可供修复淀山湖富营养化防治的技术体系,为大规模实施相关工程提供科学依据和技术支持。  相似文献   

13.
河湖水库富营养化防治技术原理与应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
水体富营养化防治是世界性的热点与难点问题,同时也是当前北京市水利工作的一项中心工作。概述了国内外水体富营养化防治技术途径与基本经验,对河湖水库富营养化防治技术进行了归纳与分类,并详细介绍了适宜于北京市河湖水库富营养化防治的物理类、化学类、生物类与综合类技术的原理、特点与应用。  相似文献   

14.
云南典型高原湖泊富营养化及其生态修复研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
始于70年代末80年代初的湖泊富营养化问题,严重阻碍了云南社会经济发展,继而引起了人们极大地关注。已有的研究从富营养化特征、机制、演化以及生态、工程修复等方面进行了相关探究,其1980—2010年湖泊水体总磷、总氮、透明度、叶绿素、生化需氧量及营养状况指数等均指示和记录了近30年来云南典型高原湖泊富营养化特征及演化过程。在系统总结前人研究成果的基础上、基于云南高原湖泊富营养化的典型性与差异性、富营养化演化及其修复现状的背景下认为:近年来富营养化水体水质好转大多只是季节性或区域性迹象,云南高原湖泊整体上乃处于持续的富营养化和污染状态,部分湖泊因为周边农业用地和建设的扩展已经导致湖泊处于不可恢复状态,抚仙湖、阳宗海等湖泊周边因开发需水量大,导致湖泊水位出现快速下降和湖容大量减少。进一步对云南高原典型富营养化湖泊开展更大时间尺度的研究,特别是湖泊变化机理的研究和趋势预警的升级是今后努力的重点和方向。  相似文献   

15.
湖泊富营养化综合评价的五元联系数法   总被引:2,自引:0,他引:2  
高军省 《人民长江》2010,41(21):81-84
针对湖泊富营养化的评价问题,从集对分析理论出发,建立了湖泊富营养化评价的五元联系数模型,利用置信度准则来确定富营养状态等级,避免了不确定系数取值的难题。利用五元联系数法对2005年8月至2006年7月洪湖不同区域的富营养化状态进行了评价。结果表明入湖区、养殖区、开阔区、保护区及全湖的富营养化状态依次为轻富营养、轻富营养、中营养、中营养和中营养,与模糊数学评价法的评价结果一致,与可拓学方法的评价结果一致或仅差一级。评价结果说明五元联系数模型用于湖泊富营养化评价是可行的,评价结果是可信的。  相似文献   

16.
湖泊富营养化成因及其综合治理技术进展   总被引:4,自引:1,他引:4  
湖泊富营养化将直接导致水质下降,功能减退,水生态系统失衡;富营养的治理至今尚无一个湖泊实现水质和生态的完全恢复,即富营养化是一个不可逆过程。本文在分析了湖泊富营养化的现状、成因和危害的基础上,提出了湖泊富营养化的治理对策:严格控制外源污染,逐步去除内源污染,通过物理、化学和生物抑藻技术辅助抑藻;利用生物、生态方法,依靠水生态系统的自然规律,结合人工强化措施进行湖泊富营养化的生态修复。同时指出,采取污染源控制和生态修复是最根本、有效的治理方法,符合可持续发展的要求,也将是今后富营养化治理的发展方向。  相似文献   

17.
集对分析法在湖泊水质富营养化评价中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
在集对分析原理的基础上,结合水质富营养化评价特点,提出了基于5元联系度的集对分析方法.将集对分析理论中的3元联系度拓展到5元联系度,综合考虑事物的确定和不确定因素,在对水质富营养化进行综合评价时,分别把水质富营养化的分类等级和水样质量指标作为集对,求得与各个水样的联系度,实现对水样水质的等级评价和水样质量排序.研究结果表明:该方法简便、通用,计算结果较为客观和稳定,可为水质富营养化综合评价提供新的有效方法.  相似文献   

18.
支持向量分类机在湖泊富营养化评价中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈娟  刘凌  王建中 《人民长江》2008,39(2):55-56
支持向量机是建立在统计学理论和结构风险最小化准则的基础上,能较好地解决小样本、非线性、高维数及局部极小点等实际问题的新型机器学习方法.利用支持向量分类机算法,构建湖泊富营养化评价模型并应用于具体实例.结果表明,支持向量分类机能正确客观地对湖泊富营养化程度进行等级评价,并且计算简洁,快速和保证有较好的泛化性能.  相似文献   

19.
为控制白洋淀的水体富营养化状况,在所选实验水域建立由不同类型的食物链组成的围隔生态系统。从2010年8月份到10月份每周采样一次,共8次,测定水体中的pH、溶解氧(DO)、透明度(SD)、高锰酸盐指数(CODMn)、总氮(TN)、氨氮、总磷(TP)、叶绿素a的浓度,研究围隔生态系统对于水质的影响作用。实验结果表明:实验初期围隔内水质明显好转,富营养化程度降低。在各个实验组中金鱼藻组对于水质的改善作用最为明显,对SD、DO、CODMn、TP、TN、NH 4+-N、叶绿素a等水质指标的改变率分别达到192%、204%、73.8%、21.3%、56.0%、75.0%、28.6%,使水体的富营养化指数减低为初始值的74%。  相似文献   

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