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1)  Eutrophic water
富营养化水体
1.
Performance of artificial medium for removing nutrients in eutrophic water;
人工介质对富营养化水体中氮磷营养物质去除特性研究
2.
Effect of algicidal bacteria on the algal community structure in eutrophic water;
溶藻细菌对富营养化水体藻类群落结构的影响
3.
Effects of eutrophic water on seed germination and seedling growth of Lolium perenne L.
富营养化水体对黑麦草种子萌发及幼苗生长的影响
2)  eutrophicated water
富营养化水体
1.
Effects of aquatic plants on the removal of nitrogen and phosphorus in eutrophicated water body and its alga-inhibiting action were studied.
研究了不同水生植物对富营养化水体氮、磷的净化效果及其抑藻效应。
2.
The main target of wastewater treatment is to remove N and P pollutants,so as to avoid eutrophicated water occurring.
试验结果表明:在富营养化水体中水网藻对N、P去除能力较高,达到30~80%,表明水网藻对解决富营养化问题具有现实意义。
3)  Eutrophic water body
富营养化水体
1.
Study on removal effect and regulation of Cleistocalyx operculatu to N and P in eutrophic water body;
水翁对富营养化水体氮、磷去除效果及规律研究
2.
Experiments on Oenanthe javanica planted in floating-bed were conducted in terms of distribution of biomass and directly absorbing contents of N and P from eutrophic water body.
通过水面浮床栽培试验,研究了水培水芹菜(O enanthe javanica)植株的生长特征、生物量的解析结构,以及水芹菜在富营养化水体中对氮、磷的吸收,水芹植株的平均鲜量为85。
3.
The removal of algae in eutrophic water body by OH was studied.
OH自由基,将富营养化水体中的藻类光催化氧化去除。
4)  eutrophication water
富营养化水体
1.
A new technique,with medium biofilms and hydrophytes as main components,with microbes,plankton,hydrophytes and aquatic animals as basic ecological elements, was adopted to deal with eutrophication water in Shanghai.
采用以填料生物膜和水生植物为主体,以微生物、浮游植物、水生动物为要素的生物栅集成装置,处理上海市某一富营养化水体,实验采用6m3/d的中试规模,7个廊道并联运行,连续进出水。
5)  water eutrophication
水体富营养化
1.
Formation and impacts of water eutrophication are briefly introduced,and its control technologies are also elaborated from two sides,such as control exogenous nutriments and decreasing endogenous nutriments.
简要介绍了水体富营养化的形成、影响,从控制外源性营养物质和减少内源性营养物质负荷两方面来阐述其防治技术。
2.
To determine the main limiting factor about development of water eutrophication in Shahu Lake,this paper dealt with the relation between algal chlorophyll-a(Chla) and eight environmental factors such as total phosphors(Tp),total nitrogen(TN),water temperature(T),pH,secci-depth(SD) based on the monitoring data in Shahu Lake from 2002 to 2004.
为确定沙湖水体富营养化发展的主要限制因子,根据沙湖2002—2004年水质监测资料,运用回归统计方法,选择氮、磷等8项理化因素与藻类叶绿素a进行回归分析。
3.
By using the data of investigation and survey on the spot, this paper develops a dynamic prediction model of lake water eutrophication, and predicts the developing situation of Dongpinghu Lake water eutrophication.
本文利用实地调查和监测数据资料 ,建立了湖泊水体富营养化动态预测模型 ,并对东平湖水体富营养化的发展变化态势进行了分析预测 ,为有效地控制和治理东平湖水体富营养化提供了科学依据。
6)  eutrophication of water body
水体富营养化
1.
The eutrophication of water body will destroy the balance of ecological environment.
水体富营养化将破坏生态环境平衡。
2.
This paper is aimed to study the released nutrient (total N & total P) and its contribution to eutrophication of water body based on different tossing time(0.
5h、1h、3h、6h不同振荡时间养分 (全氮、全磷 )溶出试验 ,模拟侵蚀颗粒在水流扰动中养分释放 ,分析母质颗粒养分溶出对水体富营养化的贡献。
补充资料:富营养化水体控制技术
施 阳 (深圳市福田区环境技术研究所,深圳 518026)
张光明 (清华大学深圳研究生院,北京 518057)

摘 要: 水体富营养化造成藻类过量繁殖是一个全球性的问题,我国许多湖泊水库污染严重,国内外科学家对此进行了大量的研究。文章综合报道了现有的富营养化水体控制工艺,尤其是新的超声波除藻杀藻技术。
关键词: 富营养化 洗涤剂 超声波

1引言 

水资源是人类赖以生存的基本物质,随着人口增长和社会经济飞速发展,水的需要量急剧增加,而水资源污染也日益严重。我国自20世纪80年代以来,由于经济的急速发展和环境保护的相对滞后,许多湖泊、水库已进入富营养化,甚至严重富营养化状态,如滇池、太湖、西湖、东湖、南湖、玄武湖、渤海湾、莱州湾、九龙江、黄浦江等。2000年对我国18个主要湖泊的调查表明,其中14个已进入富营养化状态[1]。

2 水体富营养化的危害 

水华的出现使水味变得腥臭难闻,降低水体的透明度,增加浊度。水面被藻类遮盖,阳光难以进入,严重抑制了深层水体的光合作用,降低溶解氧。死亡藻类不断沉到底部,加快了底部氧的消耗,使表面以下的水体处于厌氧状态,造成好氧生物死亡。除散发臭味、破坏景观、破坏水生生态环境外,部分藻类还能分泌藻毒素,引起鸟类、牛、羊等动物中毒,可能有致突变作用,对人类也有很大的潜在危险 [2]。富营养化对水体生态和人们生活造成很大影响,对于那些依靠富营养化水体为饮用水源的城市来说,情况尤为严重。水中的藻类会大大提高化学需氧量(COD)、生物需氧量(BOD)、悬浮固体(SS)等的浓度,增加水处理负担。藻类在过滤时会堵塞滤料,在氯化消毒时产生三卤甲烷(THMs)等有毒副产物。藻类代谢物如糖酸等在混凝过程中与混凝剂反应,降低处理效果,增加混凝剂用量,而生成的络合物又会导致管网腐蚀。藻毒素不能以常规方法去除[3]。因此,富营养化水体作饮用水源会严重影响水厂的工艺运行、腐蚀管网、恶化出水水质。

3 处理工艺 

3.1 营养物质的控制

3.1.1 工农业废水控制

改进施肥方式,减少农业废水中氮磷的含量,加强水土保护,是全世界的共识,也是保护环境、防止水体富营养化的最佳方案,我国在这方面也作了持续的努力。然而,由于种种原因,效果不佳,部分地区水土流失日益严重。工业废水的处理近年来取得相当成绩,使水体富营养化得到了有效控制。

3.1.2 洗涤剂禁磷

生活污水中的磷25%来自含磷洗涤剂,许多国家均有禁止或限制使用含磷洗涤剂的政策,我国深圳市、太湖与滇池流域也采取了类似措施。然而,日本在禁磷前后对琵琶湖的监测表明,由于洗涤剂中的磷酸盐占水体总磷污染的比例较低,该政策并不能明显改变水中磷的含量。同时,洗涤剂中磷酸盐的替代品沸石会较大程度地增加污水处理厂污泥的体积,给污泥处理带来困难[4]。因此,人们对洗涤剂禁磷的环境效应有着很大的争论[5]。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条