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相似文献
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1.
类比法在水库水体富营养化环评预测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨国钰 《治淮》2007,(7):35-37
一、水库水体的富营养化问题水体富营养化是指生物所需的氮、磷等营养物质大量进入水库、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。水体富营养化是一种自然现象,在自然条件下,自然水体也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢。  相似文献   

2.
周云 《治淮》2010,(7):13-14
<正>水体富营养化是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、水库、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  相似文献   

3.
富营养化浅水湖泊治理方法初探   总被引:6,自引:0,他引:6  
娄云 《吉林水利》2005,(9):34-37
湖泊富营养化是指氮、磷等营养物质大量进入水体所引起的二次污染现象。主要表现为水体的溶解氧下降、透明度降低、水质恶化、鱼类及其它大量生物死亡。湖泊富营养化的治理走过了从控制营养盐、生物调控到生态修复的艰难历程。纵观全球富营养化治理的成功经验和失败教训后,不难看出,在全湖性富营养化难以快速根治的情况下,当务之急是结合当地的自然务件和湖泊富营养化状况,制定综合治理方案,优先解决对人类生产生活影响较大的局部水域富营养化问题,然后再逐步实现全湖乃至全流域的生态修复。  相似文献   

4.
刘军  李开明  刘斌 《水资源保护》2004,(S1):102-103
利用生物修复技术原理,通过藻类营养阻隔,促进富营养化湖泊藻类死亡;通过湖泊人工增氧造流、底泥生物氧化技术、藻类微营养调节,强化水体和底泥好氧微生物生长,促进死亡藻类分解,降低水体藻类数量,提高水体藻类多样性指数,恢复水体生态平衡。利用该技术成功治理了上海静安公园、南京总统府公园等城市湖泊富营养化。实践证明,藻类营养阻隔技术和其他生物修复技术,操作简单,效果显著,既可作为独立的技术单元用于城市水景的应急处理,也可和生物操纵技术、人工湿地、水生植被恢复等结合起来,应用于湖泊富营养化治理,达到标本兼治的目的。  相似文献   

5.
水华现象是水体富营养化的集中体现,使水体溶解氧减少,大量水生物死亡,并伴有难闻的腥臭味,将改变水体的生态环境,严重影响水体功能。以锦凌水库为研究对象,通过采集锦凌水库水样对水质和藻类种群进行定性、定量分析,科学预测锦凌水库水华发生的原因,以期为水华治理工作提供数据支持。  相似文献   

6.
张文平  王成  吴芸 《治淮》2009,(12):32-33
湖泊、水库等水域的植物营养成分(氮、磷等)不断供给,过量积聚,致使水体营养过剩的现象称为水体"富营养化".由于水体中营养物质过多,水生生物(主要是藻类)大量繁殖,藻类的呼吸作用及死亡藻类的分解作用消耗大量的氧,致使水体处于严重缺氧状态,并分解出有毒物质,从而给水质造成严重的不良后果,影响水体周围人民生活和经济建设的发展.  相似文献   

7.
三峡水库水体中氮磷影响研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
水域的富营养化是普遍的水环境问题之一.富营养化的主要征兆包括藻类迅速繁殖(即发生"藻类水华"),水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类大批死亡.水库、湖泊的富营养化与水体中的植物营养物富集水平、水文条件、气候条件等因素有关.其中营养物质氮、磷是大多数湖库富营养化的主要控制性营养元素.研究三峡水库氮、磷浓度变化特性和氮、磷物质贡献率,分析泥沙悬移质中的氮、磷的赋存形态和潜在活性,结合一些已发生富营养化的水库特征,与三峡水库形态和运行特点进行类比,探讨氮、磷物质对库区水体富营养化的潜在影响,为采取有效措施防止库区水体富营养化提供科学依据.  相似文献   

8.
隋伟  崔晓雷  李民三  李啸龙  魏瑰 《治淮》2009,(12):44-45
一、前言总氮是水体所有含氮化合物的含氮量,是反映水体受污染程度和富营养化程度的重要指标。生活污水、农业排水、工业废水直接排入水体使水中有机氮和无机含氮化合物含量增加,导致浮游生物大量繁殖,消耗水体的溶解氧,使水体严重恶化。  相似文献   

9.
浅谈水体的富营养化   总被引:3,自引:0,他引:3  
水体富营养化现象,是水体中含有过多的溶解性营养盐类(主要是NH_3-N、NO_3-N、NO_2-N、PO_4-P),使水中藻类等浮游生物大量生长繁殖,而引起异养微生物旺盛的代谢活动,耗尽了水体中的溶解氧,使水体变质,从而破坏了水体中的生态平衡现象。 水体的富营养化,实质上是生态系统受到了污染造成的,主要受排放的生活污水和含氮、磷较高的工业废水和农田冲刷水的污染。一般认为,水体形成富营养化的指标是:水体中含氮量大于0.2~0.3毫克/升,含磷量大于0.01毫克/升,生化需氧量(BOD_5)大于10毫克/升。当水体形成富营养化时,水体中藻类的种类减少,而个别种类的个  相似文献   

10.
碧流河水库水体富营养化控制对策探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
水体富营养化现象主要是水体中藻类的大量繁殖,因而导致水体透明度降低,水色由兰绿变为绿褐色,水质污浊,恶臭,水中缺养,使鱼贝类死亡,同时,水体失去供水功能.近几年来,全国各地发生的水体富营养化现象越来越多,从南方到北方,问题日益严重,已成为制约我国国民经济可持续发展的重要因素.本文就是依据TP、TN、chl-a、CODMn和透明度(SD)等表征富营养化指标,综合分析了碧流河水库水体富营养化现状变化.在此基础上,指出碧流河水库水体富营养化的控制对策.  相似文献   

11.
<正>近年我国湖泊富营养化问题日益突出,从20世纪70年代到现在的近40年间,全国湖泊富营养化面积增长了约60倍。水体富营养化的危害主要表现在三个方面:一是富营养化造成水的透明度降低,阳光难以穿透水层,从而影响水中植物的光合作用和氧气的释放,同时浮游生物大量繁殖,消耗了大量的氧,使水中溶解氧严重不足,而水面植物的光合作用则可能造  相似文献   

12.
生物控制技术在水体富营养化防治中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用生物控制技术防治水体富营养化属于水污染防治的内环境防治技术方法中的一种方法,它主要是通过富营养化水体中水生生物对营养元素的吸收利用及其代谢活动达到去除营养物和污染负荷的目的,起到调整湖库水生生物群落结构从而抑制水体富营养化进程作用.经调研,目前在长江流域已发生水体富营养化的湖泊(如滇池、巢湖、淀山湖)和水库,在其治理过程中采用的水体富营养化生物控制技术主要有放养食藻(草)鱼(如鲢鱼、鳙鱼)、藻类的回收与利用、水生植物的养殖与收割等.采用生物控制技术防治水体富营养化最大特点是投资少,有利于建立良性生态平衡,但在大型湖泊(水库)采用生物控制技术前必须进行相关科学实验和相应的可行性论证后方可大范围应用.  相似文献   

13.
提高紫外分光光度法测定总氮质量的措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
总氮是指水体中所有含氮化合物中的含氮总量,是反映水体所受污染程度和湖库水体富营养化程度的重要指标之一。水体中含氮量的增加将导致水体质量下降。特别对于湖库水体,由于含氮量的增加,使水体中浮游生物和藻类大量繁殖而消耗水中的溶解氧,从而加速湖库水体的富营养化和水体质量恶化,因此准确测定水体中总氮量非常重要。通常采用GB11894-89碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水体中的总氮量,但由于在测定过程中受分析仪器、试剂的纯度及实验室环境的影响较大,其准确度难以掌握。本文通过对影响测试结果准确度因素的研究,提出了保证测试总氮质量的措施。 1 测定原理及方法  相似文献   

14.
1.水华的成因及危害 水华就是淡水水体中的藻类大量繁殖的一种自然生态现象,是水体富营养化的一种特征,主要由于大量含氮、磷元素的污水进入到水体后,蓝藻、绿藻、硅藻等藻类成为水体中的优势种群,在适宜的气候条件下,大量繁殖后使水体呈现蓝色或绿色的一种现象。水华的形成有两个必要因素,二者缺一不可。一是水体富营养化  相似文献   

15.
富营养化沿用湖泊分类与演化的概念。营养化是水体衰老的一种表现,它意味着,水体中营养物含量增加,导致水生物的大量繁殖。如使藻类的种数逐渐减少,而个体数刚迅速增加,由于藻类过程的呼吸作用,以及死亡藻类的分解作用都要消耗氧气,使水体在一定时间内严重缺氧,导致水生物因缺氧而死亡。这一过程称之为水体富营养化。  相似文献   

16.
富营养化沿用湖泊分类与演化的概念.营养化是水体衰老的一种表现,它意味着,水体中营养物含量增加,导致水生物的大量繁殖.如使藻类的种数逐渐减少,而个体数刚迅速增加,由于藻类过程的呼吸作用,以及死亡藻类的分解作用都要消耗氧气,使水体在一定时间内严重缺氧,导致水生物因缺氧而死亡.这一过程称之为水体富营养化.  相似文献   

17.
本文通过对盐城市2005年~2010年溶解氧监测资料的分析,探讨了溶解氧的分布,特征并对其影响因素进行了分析.盐城市溶解氧在空间上存在明显的分界,溶解氧的低值区域出现在盐城市区附近;在时间分布上冬季1月份~2月份溶解氧含量最高,夏季8月份溶解氧含量达最低值.水系、污染物排放、水体富营养化、水文情势、温度等因素对盐城市溶解氧分布均有一定影响.  相似文献   

18.
<正>1.水体富营养化的成因大量含氮、磷肥料的生产和使用,食品加工、畜产品加工等造成的工业废水和大量城市生活废水,特别是含磷洗涤剂产生的污水未经处理即行排放,使海水、湖水中富含氮、磷等植物营养物质,称为水体富营养化。引起富营养化的原因主要为大气污染、城市污水排放、农田化肥使用过量、生态环境破坏严重、水体养殖等。  相似文献   

19.
浅水水体生态修复的数值模拟   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于二维水流水动力学模型、具有源汇项的对流扩散方程及水生态系统动力学模型,考虑浅水水体生物群落中影响水体水质及营养物质循环的主要种群的演化规律,建立浅水水体生态修复模型.该模型包括水动力学模型、守恒物质对流扩散模型和富营养化动力学模型.其中富营养化动力学模型考虑了浮游植物、浮游动物、蚌类、溶解氧和各种营养物质.将该模型应用于深圳市某实体水库,模拟人工养殖蚌类修复水库水质的效果.数值模拟结果表明:与蚌类养殖前相比,浮游植物的生物量以及氮、磷的负荷有明显的减少,说明将蚌类用于富营养化水体水质的修复效果是比较理想的,应当加以推广.  相似文献   

20.
氮、磷循环特征对水体富营养化影响分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过对朱庄水库营养物质监测分析,氮含量比磷含量大几百倍.氮和磷都是造成水体富营养化的主要因子.由于受外界环境条件和水体性质的影响,外界污染源调查,氮污染源远远大于磷污染.水库水体溶解氧较大,pH值呈碱性,硝化作用的结果使水体中硝酸盐氮累计;同样的条件,导致不溶性磷的积累,大部分沉积于库底.水体富营养化条件是氮磷达到适合的比例,才会导致水华的爆发.该水库水体磷含量低,是抑制水体富营养化的关键.因此,该水库属于磷限制性水库.控制水库上游磷的排入量,可有效控制水体富营养化.  相似文献   

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