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561.
以铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa Kutzing)、细小平裂藻(Merismopedia minima G.Beck)和土生伪鱼腥藻(Pseudanabaena mucicola(Naumann&Huber-Pestalozzi)Schwabe 1964)为研究对象,运用单因子和正交实验的方法,分析了温度、光照以及藻细胞初始密度对三者生长及竞争的影响.结果表明:铜绿微囊藻和细小平裂藻均能在高温、高光照的条件下达到最佳生长状态;黏伪鱼腥藻只有在低温、低光照的情况下才具有竞争优势.在相同的温度和光照条件下,不同的藻细胞初始密度是其竞争获得优势藻种地位的关键因子.除了控制营养盐和其他污染物的输入外,关注浮游植物群落结构变化,控制和降低蓝藻在水华爆发前的生物量密度,是治理淡水湖泊(水库)蓝藻水华的有效方法.  相似文献   
562.
生物组合对浮床污染物净化效能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
构建以水生植物(空心菜)单元、水生动物(三角帆蚌)单元及人工介质(微生物)单元组成的组合生态浮床.夏秋两季富营养水体净化实验显示,组合型生态浮床比普通水生植物浮床对NH+4-N,TN,CODMn平均去除效率的提高幅度:夏季水体交换时间5d时分别为22.6%,13.3%,13.7%;秋季水体交换时间7d时分别为19.5%...  相似文献   
563.
污水脱氮技术浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
氮,磷污染是导致水体富营养化的主要原因。近年来污水脱氮主要有以下几种基本方法:物理法、化学法、离子交换法、人工湿地法及生物法,生物法是目前应用最广泛的方法。  相似文献   
564.
研究了两处富营养化水体对黑麦草种子萌发和幼苗生长的影响。研究结果表明:当富营养化水体的浓度稀释为原浓度的25%时,其对黑麦草种子萌发无明显影响;浓度高时对种子萌发有抑制作用,100%浓度的抑制作用最为强烈;整个幼苗生长期间,低浓度的富营养化水体能明显促进黑麦草株高的伸长及根系的生长;75%,100%浓度不利于黑麦草地上生物量的积累;两处富营养化水体对黑麦草叶绿素的含量均有明显的促进作用且达到显著水平(P〈0.05),说明富营养化水体中丰富的N,P元素及一些金属元素,均有利于叶绿素的合成。  相似文献   
565.
我国湖泊富营养化控制管理是由多个管理部门共同进行,多个部门之间的协调障碍导致了富营养化控制效果的不明显,因此本文提出了湖泊富营养化控制技术综合集成的方法,并以此为基础,构建了城市湖泊富营养化控制技术综合集成的管理信息系统(CILECT-MIS)的框架,指出CILECT-MIS的数据库系统是由空间数据、监测数据和管理数据等组成,系统的集成体现在规划方案的集成和方案管理的集成等方面,最后构建了武汉汉阳地区CILECT-MIS的四个层次:基础数据层、综合评价层、信息管理层以及面向用户的层次。  相似文献   
566.
567.
庄轩 《厦门科技》2002,(3):56-57
海洋素有"蓝色宝库"之称,但有时由于某些环境因子的变化而改变颜色,在近岸海域更为常见.这和沿海的水深较浅,受大陆影响较大以及环境变化较快密切相关.赤潮就是海水变色的一种自然现象,这个现象是由某些微小的海洋浮游生物(称为赤潮生物)的爆发性增殖和高度密集所引起的.  相似文献   
568.
采用垂直流和水平潜流人工湿地构成复合型人工湿地系统,对水产养殖废水进行处理,研究该复合型人工湿地系统对污水中TP、TN、NH_4~+-N和NO_2~--N的去除效果。结果表明:TP的去除率为82.45%至99.79%,平均去除率为92.75%;TN的去除率为74.09%至84.63%,平均去除率为79.33%;NH_4~+-N的去除率为35.27%至99.13%,平均去除率为67.84%;NO_2~--N的去除率为53.62%至75.98%,平均去除率为63.38%。该复合型人工湿地系统对TP去除率优于TN,并对重富营养化水体的净化效果优于异常营养化水体。  相似文献   
569.
生态幅在重庆嘉陵江主城段营养盐限制因子中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解重庆嘉陵江主城段营养盐与藻类的关系,探索富营养化发生的机理,笔者运用生态学中的生态幅原理对该段水体营养盐限制因子进行了系统分析.分析结果表明:磷是试验段水体的限制因子,随总磷浓度的提高,藻类现存量增加,两者成正相关;试验藻对磷的生态幅表现为单峰型,耐性限度0.005~100 mg/L,磷浓度0.005~0.150 mg/L为藻类增幅最大区间;氮磷比值在10.0~40.0内藻类增幅最快,13.5为藻类生长的最适氮磷比值;试验段水体总磷浓度年变化区间为0.065~0.128 mg/L,总氮年浓度变化区间为1.52~2.24 mg/L,氮磷比值年变化在17~28间;温度在5~30℃区间内,磷生态幅的峰值随温度的升高而增加,5~15℃增长缓慢,20~30℃增长迅速;4、5、6、7月为藻类快速增长期.分析藻类营养盐限制因子的生态幅能够更好的反映出藻类、限制因子、富营养化三者之间的关系,为富营养化发生条件与机理的探索提供新思路.  相似文献   
570.
水体富营养化的产生和应对   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过简要论述水体富营养化形成的原因和机理,介绍了水体富营养化的主要特征,说明水体富营养化会对人类身体健康、城乡饮用水安全和生态环境造成严重危害,提出了解决水体富营养化出路和应对措施。  相似文献   
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