当前位置:主页 > 科技论文 > 环境工程论文 >

人工浮床处理小型景观水体富营养化

发布时间:2017-05-20 15:00

  本文关键词:人工浮床处理小型景观水体富营养化,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:小型景观水体通常水位较浅、流动性差,水质情况受环境变化影响大。条件适宜时,即使少量营养盐也可以使其在短时间内发生富营养化,藻类大量繁殖,水体散发出腥臭味,影响恶劣,且短期内难以恢复。人工浮床是根据某些水生植物可以通过吸收吸附水中氮磷等营养盐,从而使水体水质恢复至原来状态,而产生的一种新型的生态的水处理方法。本次研究选取黄花鸢尾、花叶菖蒲、凤眼莲作为浮床植物,利用泡沫板作为浮床载体。首先进行静态试验,配制总氮、总磷浓度分别为2.24 mg/L、0.2mg/L的微污染水体,在温度条件为1-12℃范围内,共进行31天试验,测定浮床植物对试验水体的处理效果,同时观测植记录物株高及根部生长情况。然后进行19天的动态试验,配置总氮、总磷浓度分别为2.36mg/L、0.2mg/L的微污染水作为试验用水,试验开始时,温度在5℃以下,十天左右时温度上升,试验结束后温度达到25℃以上。同样的方法测定水体水质变化情况,以及观测植物叶子及根的生长情况。得到结论如下:(1)静态试验下,三种植物对总氮的去除受到低温环境的影响很小,对总氮去除率最高的为花叶菖蒲,达92.8%;其次为凤眼莲,去除率为90.6%;去除效果相对较差的为黄花鸢尾,去除率也达88.7%。三个浮床系统对总磷的去除效果都比较差,去除率最高的为黄花鸢尾,仅为36.8%,其次为花叶菖蒲,仅为22.2%,凤眼莲去除效果最差,为18.2%。可能原因是水体中氮的存在形式主要为硝态氮,去除主要通过浮床植物根部的吸附吸收,试验时植物植株部分虽然停止生长,根仍能吸收水中的氮;磷的存在形式较为复杂,大部分靠微生物的降解来去除,低温对这些微生物的影响比较大,故对磷的降解也有影响。(2)进行动态试验时,污染水体以水力负荷为0.05m~3/(m~2·d~(-1))分别自流进入三个浮床系统,结果表明三个浮床系统对总氮、总磷都有一定的去除。可能原因是,三个浮床系统中,植物生长所需的营养盐的量大于每天排入的污染物质的量;同时,三种植物对总氮、总磷的去除率并不高,可能由于水力停留时间过短,植物对污染物的去除还不够充分。通过所得折线图看出,试验结束时三种浮床系统中总氮和总磷的浓度变化仍有下降趋势。
【关键词】:人工浮床 微污染 景观水体 污染负荷
【学位授予单位】:湖南工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X52
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第一章 绪论9-15
  • 1.1 研究背景及研究意义9-10
  • 1.1.1 研究背景9-10
  • 1.1.2 研究意义10
  • 1.2 水体富营养化10-13
  • 1.2.1 水体富营养化机理的研究10-11
  • 1.2.2 水体富营养化的限制性因子11-12
  • 1.2.3 水体富营养化评价12-13
  • 1.3 课题来源、研究方法及技术路线13-15
  • 1.3.1 课题来源13
  • 1.3.2 研究方法13
  • 1.3.3 技术路线13-15
  • 第二章 人工浮床研究综述15-27
  • 2.1 人工浮床处理技术15-18
  • 2.1.1 人工浮床发展概况15-16
  • 2.1.2 人工浮床净化水体机理16-18
  • 2.2 人工浮床对水质处理效果影响因素18-22
  • 2.2.1 混合种植优于单作18
  • 2.2.2 种植密度影响净化效果18-19
  • 2.2.3 微生物影响净化效果19-20
  • 2.2.4 温度影响植物净化效果20
  • 2.2.5 水体富营养化水平影响植物净化效果20-21
  • 2.2.6 水力负荷(HLR)影响净化效果21-22
  • 2.3 人工浮床与其它方法结合22-23
  • 2.3.1 太阳能人工浮岛22
  • 2.3.2 植物浮床-微生物22
  • 2.3.3 水生动物-人工浮床22-23
  • 2.4 浮床植物及浮床设计23-27
  • 2.4.1 水生植物分类23
  • 2.4.2 水生植物在景观设计中的应用23-24
  • 2.4.3 水生植物在生态浮床中的应用24-25
  • 2.4.4 浮床植物的后期处理25
  • 2.4.5 浮床结构及浮床设计25-27
  • 第三章 试验概况27-34
  • 3.1 试验平台的建立27-29
  • 3.2 浮床植物的选取29-31
  • 3.3 浮床设计31
  • 3.4 试验用水31-32
  • 3.5 试验内容32-34
  • 3.5.1 相关指标及其检测方法32-33
  • 3.5.2 静态试验33
  • 3.5.3 动态试验33-34
  • 第四章 人工浮床静态试验研究及结论分析34-40
  • 4.1 温度变化情况34
  • 4.2 试验方法34
  • 4.3 植物生长情况34-36
  • 4.4 水质处理情况36-38
  • 4.5 结果分析38-40
  • 第五章 人工浮床动态试验研究及结论分析40-45
  • 5.1 温度变化情况40
  • 5.2 试验方法40
  • 5.3 植物生长情况40-41
  • 5.4 水质处理情况41-43
  • 5.5 结果分析43-45
  • 第六章 人工浮床工程应用建议45-49
  • 6.1 小型景观湖水质情况及原因分析45
  • 6.2 植物的种植管理45-47
  • 6.2.1 三种水生植物生长特性45-46
  • 6.2.2 三种浮床植物综合比较46-47
  • 6.3 人工浮床工程应用建议47-49
  • 6.3.1 浮床设计47-48
  • 6.3.2 浮床布设48
  • 6.3.3 成本估算48-49
  • 第七章 结论与展望49-51
  • 7.1 主要结论49
  • 7.2 不足与展望49-51
  • 参考文献51-55
  • 攻读学位期间主要成果55-56
  • 致谢56

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王丽霞;;人工浮床栽培植物的生长与功能研究[J];安徽农业科学;2008年16期

2 曹勇;孙从军;;生态浮床的结构设计[J];环境科学与技术;2009年02期

3 刘万鹏;浅析运行浮床[J];工业水处理;1986年02期

4 宋业林;;再谈浮床改造及运行[J];工业水处理;1987年03期

5 宋业林;;阳浮床再生中省去“正洗”的探讨[J];水处理技术;1987年04期

6 宋业林;;浮床运行中的一点体会[J];水处理技术;1987年05期

7 罗固源;郑剑锋;许晓毅;曹佳;舒为群;;4种浮床栽培植物生长特性及吸收氮磷能力的比较[J];环境科学学报;2009年02期

8 孙远奎;李梅;王姗姗;;人工生态浮床技术及其应用[J];节能与环保;2009年10期

9 葛铜岗;罗固源;许晓毅;张彦海;曹佳;舒为群;;串联式菖蒲浮床去除污染河水氮磷的试验研究[J];三峡环境与生态;2010年01期

10 罗固源;卜发平;许晓毅;曹佳;舒为群;;温度对生态浮床系统的影响[J];中国环境科学;2010年04期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 高阳俊;曹勇;陈小华;孙从军;;浮床技术在淀山湖千墩浦前置库区的应用[A];2010中国环境科学学会学术年会论文集(第三卷)[C];2010年

2 潘晓颖;葛继稳;;生态浮床技术治理污染水体的应用现状及前景展望[A];2010中国环境科学学会学术年会论文集(第三卷)[C];2010年

3 何国富;刘伟;陈超;;世博园白莲泾生态浮床的构建及生态效应[A];全国水资源合理配置与优化调度及水环境污染防治技术专刊[C];2011年

4 孟令超;刘国兴;李浩宇;李兴德;;生态植物减污浮床在水环境修复中的进展[A];2012全国河道治理与生态修复技术汇总[C];2012年

5 高阳俊;曹勇;孙从军;;南湾湖生态浮床工程设计方案探讨[A];健康湖泊与美丽中国——第三届中国湖泊论坛暨第七届湖北科技论坛论文集[C];2013年

6 宋祥甫;邹国燕;陈荷生;;生态浮床技术治理污染水体的有效性及其应用[A];太湖高级论坛交流文集[C];2004年

7 陈小华;孙从军;曹勇;高阳俊;;生态浮床技术用于浅水湖泊富营养化治理的效果及影响因素研究[A];2010中国环境科学学会学术年会论文集(第三卷)[C];2010年

8 向坤;郑荣进;陈重军;张蕊;朱松明;;经济植物浮床-自然生态沟处理工厂化甲鱼养殖废水的应用研究[A];中国农业工程学会2011年学术年会论文集[C];2011年

9 张志英;黄凌风;姜丹;郑新庆;谢天宏;林玉美;洪清波;;浮床种植海马齿对富营养化海水氮、磷移除能力的初步研究[A];中国环境科学学会2009年学术年会论文集(第二卷)[C];2009年

10 王涛;翁祖风;孙亮亮;刘文生;;植物浮床对鲮鱼养殖水体净化及生产性能影响的研究[A];2012年中国水产学会学术年会论文摘要集[C];2012年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 张秀华;浮床植物“治污”显身手[N];上海科技报;2005年

2 受邀专家 山东省淡水水产研究所 杜兴华;池塘浮床生态调控技术(三)[N];山东科技报;2014年

3 受邀专家 山东省淡水水产研究所 杜兴华;池塘浮床生态调控技术(四)[N];山东科技报;2014年

4 记者 陶世安;863海洋技术两课题获重要进展[N];人民日报海外版;2010年

5 吴佩佩;生物浮床治理池塘水体富营养化[N];中国渔业报;2013年

6 实习生 李哲;用陆生植物“吸”河内污物[N];文汇报;2006年

7 尹晖;“水上稻田”净化水质[N];无锡日报;2010年

8 ;科技人员用水面无土栽培技术 成功修复被污染河道[N];大众科技报;2006年

9 林金康邋通讯员 陈若霞;改变河水发黑发臭现象[N];宁波日报;2007年

10 庄荣鑫 郑红 一丁;苏州水景改造初见成效[N];华东旅游报;2004年

中国博士学位论文全文数据库 前6条

1 李艳蔷;植物浮床改善城市污染水体水质的试验研究[D];武汉理工大学;2012年

2 辛在军;水芹生态浮床净化功能影响因素与生态化学计量研究[D];华东师范大学;2013年

3 郑立国;组合型生态浮床对富营养化水体的净化效果及其机理研究[D];湖南农业大学;2013年

4 郑剑锋;临江河回水区富营养化预测及生态浮床治理技术研究[D];重庆大学;2010年

5 卜发平;临江河回水河段富营养化特性、机制及人工浮床控制技术研究[D];重庆大学;2011年

6 胡绵好;水生经济植物浮床技术改善富营养化水体水质的研究[D];上海交通大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 张福龙;微曝气强化生态浮床生物膜特性研究[D];西南交通大学;2015年

2 谭剑聪;微曝气强化生态浮床对污水中COD的去除效果研究[D];西南交通大学;2015年

3 聂玉华;微曝气强化生态浮床对污水中氮元素的去除效果研究[D];西南交通大学;2015年

4 刘小容;生态浮床在污水水质改善中的技术研究与示范[D];四川农业大学;2014年

5 邹祥旭;冬季浮床人工湿地对污水处理厂二级出水净化研究[D];南京大学;2016年

6 蒋跃;浮床植物生态特性及其抑藻效果研究[D];华东师范大学;2016年

7 唐漪;基于三维流场数值模拟的生态浮床系统的设计和应用[D];山东大学;2016年

8 罗鹏程;丛枝菌根(AM)真菌对生态浮床功能影响的研究[D];北京化工大学;2016年

9 齐钰鹏;微纳米曝气强化碳纤维浮床对城市河道水体处理效果[D];北京化工大学;2016年

10 黄q

本文编号:381937


资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/381937.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户b191b***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com