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1.
Bioretention is a best management practice which uses vegetation to improve the pollutant removal rates in the rain water management.To select the best plant species to remove multiple pollutants in a bioretention system,we tested thirty species of plants in a laboratory in Beijing,China.We found that the ability of the plants to reduce concentrations of heavy metals including cadmium(Cd),lead(Pb),zinc(Zn),and ammonium(NH4?–N)is more than90%.The removal efficiencies for NH4?–N,nitrate(NO3-–N),total phosphorus,and copper(Cu)varied markedly among plant species.The single overall best plant was not easy to be determined.To select the best plant species,we used a dynamic neural network to establish an assessment index system,assessment criteria,and an assessment model that is used here for the first time for multiple pollutants’removal.Applying the theory and model,we discovered that Plantago asiatica L.and Digitaria sanguinalis(L.)Scop.are the overall best plants for removing the seven typicalpollutants.This paper will provide a simple and useful guide for the comprehensive assessment of multiple pollutant removal by plants in complex ecological systems.  相似文献
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传统雨水生物滞留系统对氮的去除很不稳定,为了提高硝氮和总氮的去除效果,尝试在生物滞留系统底部增加内部淹没区,提供所需的缺氧环境并延长系统内雨水的停留时间,改善系统的除氮能力。对有淹没区运行条件下进水有机物浓度和滞留时间除氮的影响进行了试验。结果表明系统在有淹没区和无淹没区运行条件下,对NH4+-N的平均去除率均在90%以上。无淹没区时系统对NO3--N的去除率为21%。有淹没区时(滞留时间2 h)系统对NO3--N和TN的去除作用显著提高到74%和78%。淹没运行时进水中COD浓度可以显著影响NO3--N的去除效果,当COD浓度为0-100 mg/L,NO3--N(7-9 mg/L)去除率随COD浓度的增加而显著升高。滞留时间对NO3--N去除效果的影响较为明显,滞留时间从1 h增加到8 h,系统的NO3--N平均去除率从21%增加到93%。  相似文献
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试验以模拟生物滞留系统为研究对象,运用15N同位素示踪技术研究土壤不同Eh和pH条件下硝酸盐异化还原为氨(DNRA)作用对氮的去除效果。结果表明:在土壤Eh为225 mV~100 mV、0 mV~-120 mV和-225 mV~-340 mV条件下,随着Eh的降低,DNRA作用增强;生物滞留系统中同时存在反硝化反应和DNRA作用,在0 mV~-120 mV区间,更有利于反硝化作用的发生,在-225 mV~-340 mV区间,更有利于DNRA作用的发生;生物滞留系统土壤pH为5~7的条件下,DNRA作用效果随着pH值的增加而增强,在pH为7~9时,DNRA作用效果随着pH值的增加而减弱,表明DNRA作用易在中性偏碱性的环境下发生。  相似文献
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