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      北极星为您找到“水体富营养化”相关结果435

      来源:北极星水处理网2019-07-29

      同时,从生态环境部门自动在线和监督性监测情况看,少数地区污水处理厂、工业企业等总氮指标超标时间长、超标倍数高,问题较为突出,如不立即着手解决,可能导致汇水区域水体富营养,引发赤潮、水华等现象,造成生态破坏

      微生物修复(ISSAPGPR原位生态修复技术)河道治理技术的研究

      来源:《防护工程》2019-07-18

      采用“issa pgpr原位生态修复技术”来消除水中污染物,修复遭到破坏的水生态系统,治理水体富营养,改善水体环境,丰富群落种类,优化种群结构,提高水生态系统的自净能力,维持水生态系统的稳定健康发展。

      欧美往湖库输入硝酸盐 中国为何还要频频要深度甚至极限脱氮?

      来源:水进展2019-07-18

      此外,控制水体富营养水体背景p浓度非常重要,一般认为水体溶解性的活性p浓度在0.02mg/l是控制蓝藻爆发的阈值,因此控制外源性p输入和内源p的释放对于控制水体p浓度进而控制富营养是非常重要的措施

      来源:环境污染与防治2019-07-12

      反应时间为60min,ph为7.2~10.8,温度为25℃(即室温)(3)改性粉煤灰对磷的吸附更符合freundlich吸附等温模型,既有物理吸附,也有化学吸附,并以camg氧化物与磷形成磷的沉淀物为主磷是水体富营养的关键因素

      含磷废水处理技术研究进展

      来源:水处理技术2019-07-11

      摘要:磷是水体富营养的限制性因素,废水除磷是控制水体富营养的关键,也是回收磷的重要途径之一。

      来源:北极星环保网2019-07-08

      但传统污水处理工艺对氮、磷的去除率相对不高,容易引起水体富营养,同时存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀现象等问题,工艺设备不能满足高效低耗的要求。

      全球污水氮磷管理将出现新格局

      来源:Nature 自然科研2019-07-04

      近半个世纪,随着人口和社会经济的快速发展,污水排放已成为水体富营养的一个关键因素,而人体对摄入食物的营养代谢则是生活污水中氮、磷元素的主要贡献源。

      来源:江南晚报2019-07-01

      以此进一步有效控制太湖水体富营养,推进太湖流域一级保护区环境综合整治和生态恢复。记者在太湖新城污水处理厂的一角,看到这片地被“围挡”围成了“工地”。工人们正在对管道进行迁改,对部分场地进行平整。

      2018年农村污水处理行业技术发展现状与市场趋势分析 技术实力有待提升

      来源:前瞻产业研究院2019-06-20

      此外,农村生活污水中基本不含持久性有机污染物或重金属等有毒有害物质,处理后含氮磷的出水可以用于浇灌农作物或水稻田,既能减少农田化肥的使用降低农业面源污染,又能避免含氮、磷营养物直接排入河流或池塘、造成周边水体富营养

      盐城市领导一行考察泓济环保一体<mark>化</mark>污水处理站

      来源:泓济环保2019-06-17

      一体设备内部设置有泓济专利产品酶浮填料可以高效脱氮,引起水体富营养的有机物大幅降低。第三,农村污水处理设备运维困难,缺少技术人员,icube可以使运行数据尽在“掌”握。

      来源:宁波海尔欣光电科技2019-06-13

      排出的粪便若不通过处理,直接挥发出氨,经空气作用产生大量硝酸盐,渗入地表水、地下水和饮用水中,促使水体富营养”并能产生大气重要污染源之一的臭气。...1.3 氨气对环境的危害早在20年前欧洲就已经开始研究氨沉积对土壤酸化和超营养的作用。畜牧排泄粪便中含有大量含氮物质是造成畜牧业污染环境的重要原因。

      基于物联网的城市智慧水务系统应用

      来源:智慧水务2019-06-11

      城市生活污水含有大量污染物,若不加处理或处理程度不足而排入江水河流,会导致水体富营养及毒性积累,危害人体健康,甚至阻碍城市经济发展。...3.智慧水务处理城市污水实现的目标利用先进的物联网技术,使城市生活污水运营系统更加智能化、生产更加高效、管理更加方便、决策更加科学、服务更加周到,从而实现污水建设的智慧

      循环冷却水的化学水处理

      来源:暖通南社2019-06-10

      虽然目前化学处理方式是最行之有效的水处理方案,但随着全球对环境保护的重视,对一些毒性较大,或本身虽属于无毒或低毒,但会造成水体富营养而被列为第二类污染物的一些化学水处理药剂的使用或排放已有很严格的要求

      来源:《山东工业技术》2019-06-05

      摘 要:氨氮废水会造成水体富营养,就现状来看污染范围比较广。...关键词:氨氮废水;污染治理;处理技术氨氮废水来源非常广泛,水中含有大量的氨离子与游离氨,如果不对其进行任何处理直接排放到水体中,直接会造成水体富营养,扰乱整个生物的生长环境,不仅会污染水系,还会增加水产品的危险

      来源:环保工程师2019-05-31

      氨氮是水体中的营养素,可导致水体富营养,是水体中的主要耗氧污染物。近年来,随着污水处理厂建设和运行规模的逐渐增加,污水处理厂俨然已是氮循环系统的重要组成部分,承担消减自然界中氨氮总量的重要任务。

      来源:青岛威羽山环保公司2019-05-29

      这是国务院发布的《水污染防治行动计划》对黑臭水体治理提出的明确要求。形成黑臭水体主因:缺氧与富营养水体黑臭主要是水体缺氧造成的,同时也与水体富营养和底泥沉积有关。

      测地所等在含有机膦废水的氧化降解过程与机制研究中取得进展

      来源:测量与地球物理研究所2019-05-21

      因此,直接排放含有有机膦酸盐的反渗透废水或其他废水会加速水体富营养,而且在受纳水体中,有机膦酸盐会与金属离子螯合,增加金属的生物利用度和毒性。

      技术分享 | 城市污水处理厂超深度除磷高效气浮技术试验研究

      来源:亚洲环保网2019-05-16

      总磷是封闭水体富营养的关键因子,控磷是关键。那么问题来了,如何进一步去除污水中的总磷?通过“三级强化除磷”可以使出水 tp<0.05mg/l?...当前,城市水体污染物的四个来源为:底泥释放、农业面源污染、城市径流及污水厂尾水。

      城市污水处理发展简史!

      来源:环保工程师2019-05-13

      脱氮除磷工艺20世纪50年代,水体富营养问题凸显,脱氮除磷成为污水处理的另一主要诉求。于是,在活性污泥法的基础上衍生出了一系列的脱氮除磷工艺。除磷工艺50年代初,摄磷菌被发现并用于除磷。

      打通污水处理“最后一公里” 污泥要这样做!

      来源:给水排水2019-05-01

      抑制植物对养分的吸收,破坏植物养分平衡,甚至对植物根系造成直接伤害;在降雨量较大地区且土质疏松土地上大量施用富含氮、磷等的污泥之后,当有机物的分解速度大于植物对氮、磷的吸收速度时,氮、磷等组分则有可能随水流进入地表水体造成水体富营养或进入地下而污染地下

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