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1)  water substance
水体条件
2)  hydrothermal condition
水热条件
1.
Incineration fly ash stabilization using phosphate as agent was investigated under hydrothermal condition at 200 ℃ and compared with those stabilization cases under ambient temperature.
研究了200℃水热条件下磷酸盐对垃圾焚烧飞灰中重金属的稳定效果,并与常温下的稳定效果进行了对比。
2.
NiFe2O4 nano-particles were synthesized at hydrothermal condition.
采用不同沉淀剂,在水热条件下合成了不同粒径NiFe2O4纳米材料。
3.
Preparation of ultrafine ZnO crystallites under hydrothermal conditions is a process of crystal growth.
水热条件下制备超细微晶是一个晶体生长的过程。
3)  water filling condition
充水条件
1.
The water filling conditions and water prevention-control countermeasures of underground mine in Sanxin company;
三鑫公司矿坑充水条件及综合防治水措施
4)  condition of water quality
水质条件
5)  rich water condition
富水条件
1.
The deformation and stability mechanisms of pelitic soft rock drift under rich water condition are more complicated than those of the general ones.
富水条件下泥质软岩巷道破坏及稳定性机制比一般软岩巷道更复杂,不仅需要采用多种复合支护控制围岩非线性大变形,还必须进一步控制其泥化进程。
6)  hydrolysis condition
水解条件
1.
Acid hydrolysis conditions such as temperature,vacuum,dose of HCl and reaction time were optimized by orthogonal experiments,in terms of.
采用正交试验优化了γ-聚谷氨酸的水解条件。
2.
The optimal hydrolysis condition established by perpendicular design is sulfuric acid concentration 3%, reaction time 1.
为了充分利用稻秸半纤维素,并提高水解液发酵性能,对稻秸半纤维素的水解条件和水解液脱毒进行了研究。
3.
The results showed that the optimum hydrolysis condition of alcalase for silver carp protein was pH 8.
5时的最适水解条件为:温度50℃,酶解时间20 min,蛋白质质量分数小于6%,产物氨基态氮质量浓度小于2。
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