生物表面活性剂在土壤修复及堆肥中应用现状展望
本文关键词:生物表面活性剂对微生物生长和代谢的影响,,由笔耕文化传播整理发布。
介绍了生物表面活性剂在土壤修复领域的应用,并对其在土壤修复中的应用前景进行了展望,可用于环境工程及化工、农业领域的研究生的论文综述部分
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生物表面活性剂在土壤修复及堆肥中应用现状展望 S iTe h o, 0 0, 3 ):3— 3 . c. c n l2 0 ( 4 8 2 8 8
王伟,等
3堆肥中应用的展望堆肥过程是利用微生物在一定温度、度和 p湿 H
[] Wo trH, od nW e 1E fc fR a oii 5 ue No rma H,ta f to h mn l d . e p
值条件下,固体废物中有机物发生生物化学降解,使形成一种类似腐殖质土壤的物质。随着城市人口的增多,统堆肥方法的效率已不能满足要求。考虑到生传 物表面活性剂在土壤修复中表现出来的优越性,生将
Bo uf tns nR mo a o h nnhe ef m ol] isr ca t o e vl f ea trn o S i J. a P r[ En io . e. c n 1 1 9 ( 2: 8 6 1 1 . vrn S iTe h o., 9 8 3 ) 1 0— 8 2
[] Wot orm n Ja - ie B u i, ie e e. 6 ue H N od a,apW lm ri n Pe rWi2s r l ng t t F c i t rn p r f AH x ueb h mn l i i- a it e ta s oto P la d a mit r yar a oi d bo p
sdat tnpru ic ar e[] o ra o o t i u ca o ssiam t csJ .J u l fC na— nio l i n m n n d oo y 2 0, 4 ): 1- 4 . a tHy r lg, 0 0 ( 4 1 91 0
物表面活性剂应用于堆肥过程,高堆肥效率应该是提可行的。其作用可能有以下几个: 1生物表面活性剂 ()的解吸附作用有利于有机物从堆肥颗粒上脱除进入堆肥间隙液相中,由微生物进行降解,样也就间接的再这缩短了堆肥时间。( )物表面活性剂的存在可能降 2生低堆肥颗粒间隙液相的表面张力,利于有机物和菌有
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[] D sh e, arn eP, ln uejP,t 1Th at 8 ecn sL L f c Viee v - e, . ei c a l a mp o il g c l n h mia n o i s ra t n so h i- fab o o ia d c e c l i n c u fc a t n t eb o a a d ga a o n o u i z t n o e r d t n a d s l b l a i fPAH si r o o ec n i i o n a c e s t o -
体的传输,堆肥各个层面的有机物与菌体充分接触,使 必然会提高堆肥的效率。 ( )人生物表面活性剂可 3加
t ntdsi C .P eetda eF ut n a S m- a ae ol] rsne t h o rhAn u l y mi[ t o i m n p s u o Gr u d t r n S i o n wa e a d o l Re d a i n, 1 9, me it o 9 4
能促进水分在堆肥颗粒中传输和分散,使水分在较短 的时间内渗透到堆肥的深层,而且生物表面活性剂具有良好的保湿性能,够减缓堆肥中水分的蒸发,利能有于长时间保持微生物的活性。 当然,堆肥中的微生物、有机物多而杂,生物表面活 性剂会不会影响微生物的生长、微生物会不会影响生物
( ) 2—3, la y Al . 9: 12 Cag r, t a
[] J a t Sn o a,Jf e r s b re t 9 un C Maa a d vl ef yKan,AlaTorns - r . I fu n eo a o i ds a d Trt n X- O n t e De n e c fRh mn lpi n i I 0 o h — l o
sr t no et ie rm i[] n i n c Teh op o f si dsf i P c o S l J .E vr .Si c- o s o . n l2 0 ( 6: 6 94 7 . o,0 2, 3 ) 4 6— 6 5
表面活性剂的作用效果以及生物表面活性剂对不同有机物的降解是否有积极作用还需要大量实验来验证。 [考文献
]参
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s r catad smec e cls r ca t[] . hm. uf tn n o h mi uf tns J .J C e a a a Teh o. Bo e h o. 1 9 ( 9 5— 9 c n 1 it n 1, 9 4, 5 ):3 5 . c
[] Mui nC N 1 l a . l g
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[ 1 MiulA rv e t C cy A lmmi,Hug L e 1] ge Po i ni ei Fe n d, l g n e. Efe t fa d t n o a f c d i o f o i Rh mn lpi i s f c a t r r a o i d b o u a t n s o h m— n l i - r d cn r e d mo a a r g n s o p e a— oi dp p o u ig sr o n s eu i oa n h n n
t i J.E g er gG o g,0 1(O:7-8. e s l] n i e n el y2 0,6 )3 1 0 d o[ n i o 3 [ 3 Z azeHu,i C e,hy L n e 1 nlec f i— 2 h oh aJ n h n S i u,t .If ne o a i a u oh s r a t n s p o u e y Ca d d t r tc n s r a e u f ca t r d c d b n i a An a ci a o u f c p o e t s o c o r a i m n i d g a a in o - l r p r i f mir o g n s a d bo e r d t f n a- e o
trn nrlaini ol lri[] E co i he e ea zt si s r s J .F MS mi b— mi i o n u e r oo y, 9 5 ( 7 1 - 6 lg 1 9, 1 ): 52 .
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H, od n Mak e 1A srt no l 4 ue Nor ma, rL, t . d opi f Mu— r a o a t o o e t hmn l i ufcatt 0[] E vrn i mp n n a oi dS r tn Os i J . ni . c R p a l o
[2 1]Mul a Yo g R N,Gib . a ymea r— lg nC N, n i b sB F Hev tl e moa f m sdmet b isdatns J .J un lo vl r ei ns y bo u cat[] o ra f o Haa d u ae il,0 1 8 ) l 1 1 3 zr o sM tras 2 0 ( 5: 1 - 2 .
(稿 2 0—00;回 20—13 )收 0 41—8修 0 41-0
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[参考文献] []郭振华 . 1对熏烟模式应用的探讨[]环境工程,0 3 2 J. 2 0,1 ( ) 6 -5 4: 36 .
P值相吻合,但是随着△的增加, H而其他气象条件相同,如序号 1 9抬升的高度越高,、,实际的 P与 2 1 . 5相差的愈远,另外,风速也会对 P值产生影响,序号 3如、 4 5此时风速的影响大于抬升高度的影响,速的增、,风大会明显降低 P值。 4结语
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[]魏生生. 4逆温破坏型熏烟浓度预测研究[]环境科学学 J. 报,0 0 2 () 3 23 6 2 0,O 3:2 -2 .
本文提出的两种算法严格遵循了环评导则的要求,运用数值计算方法很好地模拟了熏烟浓度发生的
[]丁丽娟. 5数值计算方法[ .京:京理工大学出版社, M]北北 1 7 7 - 79 99 .1 0 1 .
距离,使浓度计算结果更接近实际,熏烟模式计算的对 推广有导向作用。
(稿 20—53,回 20 -92 )收 0 40—1修 040-9 1 O1
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