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1)  Water deterioration
水体老化
2)  Aging index of upwelling (AIU)
上升流水体老化指标
3)  under-water ageing
水下老化
1.
To evaluate the ageing performances and predict the service life of polypropylene (PP) woven geotextiles, three outdoor ageing conditions are provided in Shanghai which are atmospheric ageing, soil-buried ageing and under-water ageing experiments.
为了评价和预测聚丙烯土工织物在实际使用条件下的使用寿命,在上海地区的户外环境下,采用3种不同的老化试验条件,即大气自然老化、沙土掩埋老化和水下老化,研究聚丙烯土工织物的老化行为。
4)  hot water aging
热水老化
1.
In the hot water of 40℃, 60℃, 80℃ and 100℃, the hot water aging of Bayer PC, Japan PC and Korea PC was investigated.
在 40℃、6 0℃、80℃和 10 0℃的热水环境中 ,分别对 Bayer- PC、Japan- PC、Korea- PC三种聚碳酸酯透明板材进行了热水老化实验研究。
2.
Hot air aging and hot water aging (at 40℃ and 80℃, 0~400h) of notched impact samples of Bayer PC (3103), Japan PC (K1300) and Korea PC (3027U S) have been investigated.
在 40℃和 80℃环境中 ,分别对 Bayer- PC、Japan- PC、Korea- PC三种聚碳酸酯缺口冲击试样进行了热空气老化和热水老化实验研究。
5)  boiling water aging
沸水老化
6)  water aging
水老化
1.
Objective:The aim of this investigation was to examine the toothbrushing effect on the color stability, surface microstructure and inner chemical constitution of light-curing resin composites after an ultraviolet radiation aging and the water aging.
目的:研究紫外光老化和水老化处理后的刷牙作用对光固化复合树脂的色度稳定性,表面显微结构和内部化学键的影响。
2.
5wt% Al2O3 adding in 5YSZ may restraint the water aging.
5wt%的Al2O3可以抑制5YSZ陶瓷的水老化,并通过对水老化的研究探讨了YSZ陶瓷水老化的机理。
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]。

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参考词条