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1.
水产养殖氮磷污染负荷估算初探 总被引:24,自引:0,他引:24
以福建省九龙江五小川小流域水产养殖为例,采用水产养殖氮磷污染负荷的3种估算方法分别进行计算.结果表明,氮、磷污染负荷估算值大小次序为:竹内俊郎法>物料平衡法>化学分析法.最后对3种方法适用的条件加以探讨. 相似文献
2.
关于三峡水库内源污染控制的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据三峡水库泥沙淤积情况和泥沙在库区污染物迁移转化中的作用,指出水库持续不断的泥沙淤积可能成为今后三峡水库污染物的重要来源之一——内源污染。笔者认为,以前提出的以减淤、增容为目标的“双汛限”和“多汛限”等优化调度方式,同样对于清除水库河床表面淤泥、尽量消除污染物在水库的累积具有重要作用。建议三峡工程以汛期优化调度为基础,研究建立防洪、减淤与水库污染控制和改善上下游生态环境相结合的综合调度措施。 相似文献
3.
非点源污染中氮磷迁移转化机理研究进展 总被引:18,自引:0,他引:18
随着非点源污染研究的深入,氮磷作为非点源污染的主要营养物质其污染的机理、迁移影响因素的问题,已成为研究的重点.系统地综述了氮磷在水土界面的化学转化、迁移过程及其影响因素等方面的研究进展.对今后的研究提出了具体的建议. 相似文献
4.
流域非点源氮磷污染负荷分布模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
为揭示流域非点源氮磷流失时空分布规律,基于实测水文水质数据,采用SWAT模型与SUFI2算法,以滦河潘家口水库流域为研究对象,模拟了不同水平年下流域非点源氮磷流失变化情况。结果表明:丰水年的TN负荷是平水年的1.68倍,是枯水年的2.12倍;TP负荷是平水年的1.52倍,是枯水年的2.21倍。从空间上看,TN、TP负荷量从大到小排序依次为耕地、林地、草地、荒地。相关性分析发现,泥沙产出量是非点源污染负荷空间分布的重要驱动因子。 相似文献
5.
厦门城市降雨径流氮磷非点源污染负荷分布探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
简述了城市降雨径流非点源污染的特征、影响因素和危害.在GIS技术支持下,估算了厦门岛内氮磷污染负荷的分布特征.在12mm雨量下,厦门岛城市径流的单位TN负荷量为44.09kg/km2,TP负荷为2.86kg/km2,氮磷污染主要来源于城市道路,其次为商住区与工业区,三者的TN、TP之和分别占全岛负荷的93.4%和92.0%.最后分析了厦门不同城市用地的降雨径流氮磷污染差别的原因,提出了减少城市径流污染的相关建议. 相似文献
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以2013年1月和6月实测数据为参考,分析赣江水体氨态氮( NH4+-N)、硝态氮( NO3--N)和总磷( TP)分布特征和污染来源。结果表明:赣江水体枯水期的NH4+-N和NO3--N平均质量浓度高于丰水期,但不具有统计学意义;枯水期的TP平均质量浓度显著高于丰水期。 NH4+-N在赣州和南昌市区下游出现极大值;枯水期干流NO3--N质量浓度在赣州和南昌市区下游较高,丰水期干流浓度相差不大,支流中桃江和袁水NO3--N质量浓度明显偏高;枯水期赣江TP质量浓度在赣州市和南昌市下游出现高值区,丰水期只在赣州市下游出现高值区。通过赣江氮磷营养盐的时空分布特征以及与Cl-质量浓度的相关性得出,赣江NH4+-N污染主要来源于城市污水排放;NO3--N在枯水期主要来源于城市污水排放,丰水期则来自农业污水和城市污水的共同作用;TP主要来源于城市污水排放,其次为农业污水影响。 相似文献
7.
论三峡水库水污染的防治 总被引:2,自引:1,他引:2
钱易 《科技导报(北京)》2004,(3):3-6
本文指出三峡水库水污染防治工程完成的状况和原规划目标与现实的要求相差很大;若不予以高度重视和尽快采取重大措施解决,三峡水库的水质将“只会变坏,而不可能得到改善的”;为此提出了7个方面的“当务之急”。 相似文献
8.
位于浙江北部的苕溪流域是浙江八大水系之一,具有典型的平原水网特征,地势平坦,水系复杂,河网密布.由于人口密集,工农业生产强度大,导致经济环境之间的矛盾日益严重,为探究苕溪流域主要污染源总氮总磷污染负荷现状,采用输出系数法对苕溪流域氮磷污染负荷进行核算,从农村生活、畜禽养殖、农业种植、水产养殖四大来源进行了统计.结果 表... 相似文献
9.
选定广东省韶关市典型河流--滃江为调查对象,针对滃江上游以非点源污染为主的主要支流进行研究。在一定分析实验的基础上,计算不同设计情况下滃江上游支流的水环境容量,并制定合理性的水环境容量分配方案以达到治理水污染、保护水资源的生态目标,并尽可能获得最大的经济效益,促进环境保护和生态平衡。 相似文献
10.
黄土高原严重的水土流失造成了土壤氮磷流失,不仅降低了化肥的利用率,而且对水环境造成了潜在威胁。从黄土高原区水土与养分流失的典型性入手,剖析和总结了黄土高原区基本概况、水文过程、土壤侵蚀、水土流失型非点源污染过程模拟及防控策略等的研究进展。针对目前黄土高原区尤其是黄土丘陵沟壑区非点源污染研究较少,提出了未来黄土高原地区非点源污染的研究方向与建议:黄土区非点源污染物流失机理,非点源污染负荷估算方法,流域水、沙、污染物耦合模型以及3S 技术与流域非点源污染防控决策耦合应用等。 相似文献
11.
三峡库区水环境现状与对策建议 总被引:4,自引:0,他引:4
三峡工程自2003年蓄水发电以来,已经初步显现了防洪、发电和航运等综合效益。长期监测结果表明,三峡库区水污染物排放量稳中有升,库区江段水环境质量基本稳定,总体水质保持在III类水质标准,部分主要城市江段岸边出现污染带,支流部分水域出现“水华”现象。针对未来三峡水库存在水环境风险,建议从技术、管理、投资等方面进一步加强污染源的综合治理,研究并实施环境友好的水库调度措施,正确处理三峡工程运行与水环境保护的关系。 相似文献
12.
三峡库区重庆段汞污染现状分析 总被引:6,自引:0,他引:6
杨振宁 《重庆师范大学学报(自然科学版)》2008,25(3):13
通过分析三峡库区上游重庆段的汞污染现状及特点,表明三峡库区水域特别是重庆主城区水域中汞的污染已经较为严重,三峡水域水质基本为Ⅲ类水状态,部分江段处于Ⅳ类水,个别断面的超标因子就是汞含量。探讨了造成库区重庆段汞污染的主要原因,其污染主要来源有面源、城区点源、汞矿开采和固体废物等。面源主要是水土流失、库区燃煤;点源主要是主城区、长寿以及涪陵等沿江两岸工业、生活废水排污口;汞矿主要是乌江以及武陵地区,固体废弃物主要是沿江堆积的工业废物和生活垃圾。提出了防治汞污染的一系列技术、法规、政策措施,从源头控制汞污染,采取有效的汞污染治理方法,建立水库水质监管体系,健全机制及制定相关法规,为三峡水库的水质安全与保护提供参考。 相似文献
13.
以LabVIEW为开发平台,综合自动检测技术和通信技术,研究开发三峡水库水质在线监测基站系统,为三峡水库水质的在线监测提供一种全新的、准确及时的方法,同时可有效地提高环境执法水平,并解决了水质监测中历史数据记载的方便性问题. 相似文献
14.
万里平 《重庆三峡学院学报》2002,18(5):93-98
三峡库区有着丰富的水资源,这是我国北方缺水地区无法比拟的资源优势,近几十年来,库区的水环境也遭到不同程度的破坏,全面保护,综合治理三峡库区的水环境迫眉睫。在分析三峡库区水环境的现状,探讨造成三峡库区水体污染的原因,论述加强三峡库区水环境保护的重要性和必要性的基础上,提出防治水污染的主要措施和治理对策。 相似文献
15.
论三峡库区农业面源污染控制的生态补偿措施 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对三峡库区种植业、养殖业以及农村生活污染源的调查,分析了当前造成三峡库区农业面源污染的主要原因,结合农业面源污染控制的生态补偿理论,即生态资本理论、可持续发展理论、外部性理论和公共物品理论,提出了采用生态补偿的治理措施来控制三峡库区的农业面源污染,进而达到保护三峡库区水资源的目的. 相似文献
16.
研究以三峡库区重庆段为研究对象,使用之前模拟试验得出的模型对该地区2010年非点源污染负荷产生量进行估算;结果显示2,010年三峡库区重庆段非点源污染负荷产生量为:COD 497 362 t、BOD254 853 t、氨氮34 431 t、总氮112 620 t、总磷31 274 t;在三类非点源污染中,农田地表径流占的比重最大,达到60%左右,农村生活污染次之,占到30%左右,城市地表径流占10%左右;最后,针对各类非点源污染,提出了相应的防治建议。 相似文献
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论述了三峡重庆库区水质现状,分析了水环境污染的原因,提出了三峡重庆库区水污染的保护对策。 相似文献
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三峡库区农业经济问题与对策建议 总被引:1,自引:0,他引:1
农业是国民经济非常重要的基础产业。保证粮食安全与农民增收已成为全国各级政府和社会各界共同关心的问题。为了改善生态环境,合理利用自然资源,发展农业经济,消除贫困,本文概述了三峡库区农业经济发展中存在的问题及原因,最后,就存在的问题和限制因素进行了分析,并提出了相应的对策。 相似文献
19.
应用乙炔抑制培养法研究了水分、温度、氮源和碳源等影响因子对三峡库区腹地消落带土壤N2O排放和反硝化作用的影响,并与原位试验结果进行了比较。结果表明,土壤含水量是影响土壤N2O排放和反硝化作用的重要因素,反硝化速率随着土壤充水孔隙度(WFPS)的增加而增大,土壤反硝化速率最大值出现在土壤WFPS为100%时,N2O排放速率最大值出现在土壤WFPS为60%时。温度在10~40 ℃范围内,土壤N2O排放速率和反硝化速率随着温度的升高而增大,相关性分析表明,土壤N2O排放速率和反硝化速率均与温度呈显著正相关。外加氮源为NO -3-N时,反硝化速率随氮源量的增加有减小的趋势,过多的硝态氮抑制反硝化作用;而添加易被微生物利用的葡萄糖作为碳源则会明显提高土壤反硝化速率,当每千克土加入碳源量为240 mg时反硝化速率最大。 相似文献