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江苏省太湖水污染治理科技专项(TH2010303)

作品数:4 被引量:33H指数:3
相关作者:杜旭许宽周锋王国祥刘波更多>>
相关机构:南通大学南京师范大学更多>>
发文基金:江苏省太湖水污染治理科技专项住房和城乡建设部科学技术计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程农业科学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇农业科学

主题

  • 4篇河道
  • 3篇曝气
  • 3篇污染
  • 3篇城市污染
  • 2篇曝气充氧
  • 2篇充氧
  • 1篇氮形态
  • 1篇底泥
  • 1篇水体
  • 1篇内源
  • 1篇曝气方式
  • 1篇污染河道
  • 1篇硝化
  • 1篇硝化过程
  • 1篇硝态氮
  • 1篇河道沉积物
  • 1篇河道底泥
  • 1篇河道水体
  • 1篇
  • 1篇沉积物

机构

  • 4篇南京师范大学
  • 4篇南通大学

作者

  • 4篇凌芬
  • 4篇刘波
  • 4篇王国祥
  • 4篇周锋
  • 4篇许宽
  • 4篇杜旭

传媒

  • 2篇湖泊科学
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 1篇2013
  • 3篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
曝气充氧对城市污染河道水体硝化过程的影响被引量:2
2012年
[目的]研究曝气充氧对城市污染河道水体硝化过程的影响。[方法]通过室内模拟试验,研究不同曝气条件(水曝气EW、底泥曝气ES)对城市污染河道水体硝化过程的影响。[结果]对照组EC(无曝气措施)底泥硝化进程缓慢,2种曝气条件均促进了硝化过程启动,EW和ES组硝态氮的峰值分别是对照组的5.15和3.83倍;EW和ES组上覆水中均出现了NO2--N的累积现象,累积天数分别为10、14 d,峰值分别为11.41和7.41 mg/L;2组曝气工况硝化过程进程不一致,EW组亚硝酸盐氧化速率大于ES组;曝气停止后,反硝化过程明显,试验结束时EW和ES组上覆水中硝态氮浓度分别为1.26、2.82 mg/L。[结论]该研究为城市污染河道水体修复提供了理论参考。
凌芬王国祥刘波许宽周锋杜旭
关键词:硝化过程硝态氮
曝气充氧对城市污染河道内源铵态氮释放的控制被引量:16
2013年
以城市污染河道沉积物和上覆水为研究对象,利用模拟实验方法,探讨不同曝气充氧方式(水曝气EW、底泥曝气ES)对污染河道內源铵态氮(NH4+-N)释放的影响.研究结果发现:从间隙水和沉积物中NH4+-N的削减效果来看,底泥曝气均要优于水曝气;实验结束后,底泥曝气组沉积物与间隙水中NH4+-N含量分别减少63.39%和43.33%,水曝气组分别减少了7.54%和13.98%;从沉积物-水界面NH4+-N的扩散通量变化来看,水曝气组界面通量高于对照组,其变化规律与对照组相似;底泥曝气组沉积物-水界面NH4+-N扩散通量变化过程完全不同于其它两组,在整个试验周期内(除第5 d以外),底泥曝气组的通量低于水曝气组,在第15 d最低,为13.73 mg/(m2.d),仅为水曝气组和对照组的14.68%和19.93%,表明底泥曝气组沉积物NH4+-N的释放潜力低于水曝气组沉积物.
凌芬刘波王国祥许宽周锋杜旭
关键词:城市河道曝气方式内源
曝气和pH对城市污染河道底泥氮形态的影响被引量:12
2012年
以城市重污染河道表层沉积物为研究对象,采用模拟实验方法,探讨了不同曝气方式(水曝气和泥曝气)、上覆水初始pH(自然状态pH=7和pH=11)对城市污染河道底泥氮形态的影响。结果表明:采用水曝气+pH11方式对城市重污染河道上覆水、间隙水中总氮去除率分别为70.03%和44.66%;泥曝气+pH7方式对上覆水、间隙水、底泥中氨氮去除率分别为94.31%、84.07%和68.29%;底泥pH与上覆水总氮浓度呈正相关(p<0.05);泥曝气+pH11方式使底泥含水率、烧失率明显升高,继而影响各形态氮在泥水系统中的赋存,其中底泥吸附态氨氮含量与底泥含水率呈显著负相关(p<0.01),间隙水可溶态氨氮浓度与底泥烧失率显著正相关(p<0.01)。
许宽刘波王国祥杜旭凌芬周锋
关键词:PH底泥氮形态
城市污染河道沉积物可提取态氮的提取方式比较被引量:6
2012年
以城市污染河道——南京仙林大学城九乡河表层沉积物为研究对象,探讨沉积物常用提取剂(1 mol/L KCl、2 mol/L KCl、4 mol/L KCl和0.01 mol/L CaCl2)在不同液土比(5∶1、10∶1、50∶1和100∶1)条件下,对城市污染河道沉积物可提取态氮(NH4+-N、NO3--N)测定的影响.结果表明:KCl的提取效果要优于CaCl2,二者NH4+-N提取量分别为312.17~479.23、177.52~339.31 mg/kg,NO3--N提取量分别为4.49~21.56、4.25~8.53 mg/kg;可提取态氮提取量随液土比增高而增大,其中1 mol/L KCl组,液土比100∶1时NH4+-N和NO3--N提取量分别比液土比5∶1时增加41.97%和187.08%;NH4+-N提取量随提取剂浓度增高而增大,NO3--N随提取剂浓度增高而降低;采用1 mol/L KCl提取剂、液土比100∶1的组合联合提取城市污染河道沉积物中的NH4+-N、NO3--N,提取效果较好.
许宽刘波王国祥周锋凌芬杜旭
关键词:污染河道沉积物
共1页<1>
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