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      北极星为您找到“水体富营养化”相关结果412

      来源:东莞经济2020-03-02

      说明:水生态修复是有效控制和预防水体富营养的根本途径。利用复合微生物引导水下生态修复技术,恢复食物链及完整的水下生态系统。修复系统消除水体中过多氮、磷等富营养化物质的基本途径:①自然火源。

      来源:基层建设2020-03-02

      如早期使用的含磷配方阻垢分散剂,长期使用会造成水体富营养。传统的杀菌剂基于液氯和次氯酸钠等氧化物,长期使用排放易对环境产生危害。

      无磷配方在煤化工循环冷却水系统中的应用研究

      来源:工业水处理2020-03-02

      该无磷水处理技术可减少磷排放、防止水体富营养。1 循环冷却水系统概况循环冷却水系统主要参数如表1所示。煤化工循环冷却水系统补充水采用新鲜水,补充水水质如表2所示。

      来源:玉米实验室2020-02-21

      所以,控制水体中氮、磷等元素的含量,避免水体富营养仍然是最根本也有效的方法,最有效的办法就是保护或者人工恢复湿地。在历史上,湿地并不受人待见,因为这些地方既不能盖房子,也不能养鱼虾。

      来源:水生态信息网2020-02-21

      鲢、鳙放养后,通过其对水体营养水平和浮游生物群落结构的改变,可有效控制和缓解水体富营养的进程,对水质的恢复起到了积极的促进作

      来源:水生态信息网2020-02-21

      一起来了解下吧~|富营养水体特征水体富营养是指水体接纳过量的氮、磷等营养物质,使藻类以及其他水生生物异常繁殖,水体透明度和溶解氧降低,造成水质恶化,加速水体老化,使水生生态系统和水体功能受到影响和破坏

      来源:中国能源报2020-02-19

      其最主要的危害是造成水体富营养,威胁到人和动、植物的生命健康。近来甚至出现一个意想不到的负面效应:大量中、小和个体养猪场因粪便污染的环保压力而关闭、“禁养”,成为

      来源:中国医院建筑与装备2020-02-17

      三级处理三级处理,主要是进一步处理难降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。

      来源:家园守望者长隆科技2020-02-13

      随着社会发展,洗涤剂等磷化工产品广泛应用于人们日常生活中,导致自然界水体中磷含量超标愈发普遍。众所周知,磷是生物体所需主要营养元素,对植物生长繁殖起关键作用,因而磷是水体富营养的一个主要因素。

      一体<mark>化</mark>污水处理设备在农村污水中的应用

      来源:《福建建设科技》2020-02-13

      1 农村生活污水排放现状生活污水是农村污染的重要组成部分,未经处理的生活污水直接排放,将各类污染物带入河流,严重污染了各类水源,引起水体富营养及其他浮游生物迅速繁殖。

      来源:粮食与饲料工业2020-01-16

      1.2马铃薯淀粉废水对环境的危害马铃薯淀粉废水属高浓度、高污染酸性有机废水,进入环境后,一则其所含有机质会自然发酵产生吲哚、h2s、nh3等气体污染环境;二则其高浓度的有机质引起水体富营养,致使各种微生物迅速生长繁殖

      曲久辉:中国城市污水处理的发展历程及未来展望

      来源:水进展2019-12-31

      2007 年,由于严重的水体富营养,太湖发生了大规模藻类繁殖,严重威胁了附近城市的饮用水安全。从这以后,地方政府开始执行更严格的污水处理厂废水排放标准。...伴随着经济的快速发展和城市,城市污水的数量急剧增加,并且由于越来越多的工业废水进入下水道,废水的组成变得越来越复杂。随着向环境中废水排放量的增加。

      关于TP(总磷)的详解!

      来源:环保工程师2019-12-26

      (4) 过量的磷对水体有较大危害,造成水体富营养对于引发水体富营养而言,磷的作用远大于氮的作用,水体中磷的浓度不是很高时就可以引起水体富营养

      武汉市黄孝河合流制溢流污染控制案例

      来源:给水排水2019-12-23

      合流制管道溢流不仅会严重影响水生生物的生长繁殖,造成水体富营养,污染受纳水体,尤其是对自净能力弱、环境容量较小的城市内河,将对其水生态环境产生致命的破坏,直接将其变为黑臭水体,对城市居民的健康产生不利影响

      来源:建筑学研究前沿2019-12-17

      关键词:水生态修复;河道治理;应用引言:水体恶臭以及由水体富营养引起的蓝藻水华泛滥,给城市水体景观和居民身体健康造成了严重危害。

      来源:环境工程技术学报2019-12-06

      为改善水质和控制富营养,20世纪90年代中后期开始治理太湖污染,主要采取以工业污染控制为主的控源措施,如1998年12月31日实施了治理太湖的“零点行动”,短时间内有效减少了工业点源入湖污染负荷量,但并未减轻太湖水污染和水体富营养程度

      来源:《基层建设》2019-11-15

      内陆水体光学特性复杂,受浮游植物、无生命悬浮物和黄色物质等影响。叶绿素a、氮、磷等的质量浓度是反映水体富营养程度的重要参数。...通过测算得出chla、tss、tn、tp的含量可对当地水体富营养程度进行一个判断。测定水的光谱曲线,每个测点测三次,以未名湖测点1为例,三个谱线分别命名为b11,b12,b13,以txt形式存档。

      来源:中国西部科技2019-11-13

      二、水体富营养治理策略光线和温度、 营养盐类的含量、水体在该水域的滞留时间、依靠藻类生存的浮游动物以及可以杀死藻类和浮游动物的有毒物质都对水体富营养会起促进或抑制作用【14】。

      来源:北极星环保会展网2019-10-30

      ;城市水体生态景观建设与服务功能修复技术;城市面源污染机理、系统控制技术及资源;城市景观水体富营养控制与控藻技术;城市景观、道路、水体水质净化设施一体技术。

      蓝藻水华治理——打捞能否控制蓝藻生长?

      来源:Algae Hub 藻智汇2019-10-28

      1)物理法:主要是借助物理工程技术调控水体中氮磷营养盐含量,进而达到降低水体富营养程度和控制蓝藻水华的目的。

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