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  • 这样的水环境水质是几级?

    不知道能否看到图片哦

  • 某别墅小区水环境设计构思

    某别墅小区水环境设计构思

    简单介绍一下工程概况(本案位于长三角)小区占地面积40万平方米(水面面积7万平方米),容积率0.36,有独栋、联排和叠加三种形式。目前完成总平规划。因为小区周遍地势均较高,小区外东侧水系水位(下图荧光笔涂色部分)高于小区排水系统。因此被迫将小区与周围水系断开,排水系统通过提升市政管网。小区内水系发达,水面面积达7万平方米,估计水量10万立方米。初步计划形成小区内部的循环体系,循环方向见下图红色箭头。希望能通过生物手段形成小区自身的水质净化体系。通过机械手段来提高水体的含氧量和流速。向坛友们请教:1、衡量水体具备自净能力的指标有哪些?2、本小区水体体量能否具备自净能力?3、一般适用本地区的具备净化能力的水生植物?(已知的凤眼莲、芦苇、睡莲)4、上述循环方案是否可行?可有更好的方案?5、将进行水景设计的招标,请坛友指教需要控制的要点?6、可否提供有效的生物净化的措施或手段?最好能提供已完工的案例。

  • 水环境专业常用术语解释

    水环境专业常用术语解释来源:水环境研究所A氨氮(Ammonia nitrogen简称NH3-N) 指水中以游离氨(NH3)和离子氨(NH+4)形式存在的氮,两者的组成比决定于水的pH值和温度,当pH值偏高时,游离氨的比例较高,反之,则氨盐的比例较高。水中氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨;在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐、硝酸盐。三种含氮化合物在水中出现的意义见下表。氨氮 亚硝酸盐 硝酸盐 意义+ - - 表示水新近被污染+ + - 表示新近污染,分解在进行+ + + 水以前被污染,已开始分解并仍有新污染- + + 水中污染物已分解,趋向自净+ - 测定水中氨氮的方法有纳氏试剂分光光度法、水杨酸-次氯酸盐分光光度法、电极法和容量法。 B表面活性剂(Surface-active agent) 目前合成的表面活

  • 水环境有关的微生物及特性

    请教高手,这个题目怎么回答:水环境有关的微生物及特性 这是去年重庆大学环境工程专业的研究生考试题,小女子实在不知如何解法,望高手支招,多谢多谢!!

  • 城市河流治理的水环境问题

    城市河流治理的水环境问题

    关于城市河流水环境修复的研究很少啊?能否给一点建议。

  • 水环境生态修复的主要措施

    水环境生态修复的主要措施一、

  • 德兰梅尔技术在水处理领域 推动水环境发展

    近年来环境资源及水污染日益严重已成为现今社会进步的瓶颈时期。德兰梅尔膜的出现有效解决水污染问题的重要技术。而德兰梅尔水处理膜材料主要包括水质净化膜材料以及海水淡化膜材料专用膜材料等。 德兰梅尔水处理膜元件净化材料 按照水源状况和净化水质的要求,用于水质净化膜材料主要是微滤、超滤和纳滤膜材料。微滤超滤纳滤反渗透主要用于去除水中的颗粒悬浮物、大分子污染物等,技术相对成熟。纳滤膜可以去除水中小分子有机物、砷、硝酸盐和重金属等有害物质,同时保留大多数人体必需的无机盐离子。随着水质的恶化和人们对水质要求的提高,纳滤膜净化水质成为一种发展方向。提高纳滤膜的渗透通量、抗污染和耐氧化性能,改进膜制备技术和降低制造成本是纳滤膜的研究重点。 德兰梅尔海水淡化膜材料 国际上,反渗透膜材料趋向成熟,主要产业化的反渗透膜材料是醋酸纤维素、聚酰胺等。膜法海水淡化和苦咸水淡化的大规模应用,推动了反渗透膜组件的大型化及反渗透膜材料快速发展。开发新型制膜原材料和膜材料改性等方法来提高聚酰胺反渗透膜的抗氧化和耐污染能力,研制大型膜元

  • 水环境净化及废水处理微生物学_0.rar

    水环境净化及废水处理微生物学_0.rar

  • 多泥沙河流水环境样品采集及预处理技术规程

    《多泥沙河流水环境样品采集及预处理技术规程》主要包括以下内容——多泥沙河流水环境样品采集种类的确定;——多泥沙河流水环境样品采集时间和频率的规定;——多泥沙河流水环境样品采样设备、方式与技术的规定;——多泥沙河流水环境样品不同监测项目预处理方法的规定。资料下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35370.shtml?uid=114897

  • 水处理规范(地下水环境监测规范)

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  • 南水北调东线工程的水环境问题

    东线工程规划区域由3个规划区、8个控制区、53个控制单元组成,以控制单元作为规划污染治理方案、进行水质输入响应分析的基础单元。 按南水北调输水线路、用水区域和相关水域的保护要求,东线工程划分为输水干线规划区、山东天津用水规划区含江苏泰州、河南安徽规划区。输水干线规划区为输水主干渠所在区域,由6个控制区组成,包括47个控制单元;山东天津用水规划区为南水北调东线工程末端接用水区和西水东调起始区接用水区,由3个控制区组成,包括3个控制单元;河南安徽规划区为漳卫新河和洪泽湖水质的污染控制区,由2个控制区组成,包括3个控制单元。 按国家地表水环境质量标准Ⅲ类标准31项指标进行单因子评价,与输水期对应的枯水期现状水质,共有氨氮、高锰酸盐指数、石油类、亚硝酸盐氮、生化需氧量、挥发酚、溶解氧7项指标存在超Ⅲ类标准的断面。重点区域水质评价结果如下: 1、山东南四湖18条入湖河流中,17条水质劣于Ⅴ类,高锰酸盐指数最高的达到182.8mg/l,超过国家水环境质量标准要求的30倍,年受纳COD量12.2万吨。

  • 关于水环境整治问题,大家一起探讨

    目前很多城市都加大了对城市河流的整治力度,修建了很多环城市的人工湖,在具体的工作也碰到一些问题,提出来大家一起讨论讨论:水体更新频率,就是水体达到什么样的更新频率才能使得水质能达到相应水质标准(比如要达到四类水)(假设已经实现了雨污分流),这个问题实际可以问两个问题,就是说城市降水在没有和城市污水混合前一般可以达到几类水?另外一个就是为了保证人工湖中的死水(指枯水期没有来水补充前提下)能达到标准水质要求,必须补充多少水?

  • 引水冲污治理苏州的水环境

    1、引水的主要技术问题 1.1引水水源及引水路线的确定 苏州位于太湖流域的中心区域,以平缓的平原地形为主,呈西北高、东南低的总趋势,其境内河道纵横交错,湖荡密布。根据苏州地区的地形特点及水流特性,苏州市引水冲污的水源可为长江、太湖、京杭运河及阳澄湖。 长江最大洪峰流量为9.26×104m3/s,最小洪峰流量为0.462×104m3/s,多年平均洪峰流量为2.87×104m3/s.长江水量充沛,水质良好,自净能力强,长江江苏段水体水质基本在Ⅲ类以上。太湖流域面积达10000km2,湖面面积为2340km2,容量为50×108m3,多年来由于上游补给水不理想,加上沿湖城市污水排放失控以及周边农田使用化肥、农药造成近岸水域受到污染,水体呈富营养化状态。当然,若实施“引江济太”,则太湖水质可望有所改善。京杭运河的交通污染已不容忽视,再加上近年来运河两岸工农业生产的发展及人民生活水平的提高,运河成了城市的泄污通道,京杭运河苏州段的水体水质基本为Ⅴ类。阳澄湖位于苏州市东北面,水质较好,但进出阳澄湖的大小河道无以计数、难以控制

  • 水环境的现状及其可持续发展

    “水是生命之源。没有水,就没有未来”在2002年9月召开的第二届联合国可持续发展首脑会议(WSSD)上,水问题成为最热门的话题。早在1994年,我国政府就制定并发布了中国的可持续发展战略——《中国21世纪议程:中国21世纪人口、环境与发展白皮书》。近年来,水资源的合理开发和利用问题,更受到了全球的极大关注。各国政府都在采取积极的措施和对策,促进水资源的合理开发和利用,治理水环境污染,解决水资源短缺、保证水资源的质量,以适应人类可持续发展的需要。 一、 我国水环境的现状及污染情况 目前,我国年均水资源总量为28124亿m,居世界第6位,但由于人口众多,地域辽阔,人均水量仅为2400 m

  • 一般河流水环境容量模型

    一般河流水环境容量模型

  • 中国水环境标准化的现状

    1 概 述 环境标准是评价环境质量优劣程度和企业环境污染治理好坏程度的尺度,也是环保部门和相关行业环境保护主管单位进行环境管理、监督执法的基础依据,是我国环境保护法规的具体化、指标化,是贯彻实施我国各项环境保护管理制度的标准依据。无论是环境规划、环境治理、环境评价、取水许可、排污收费、环境技术开发和产品生产等活动,都离不开环境标准作依据。 水环境保护是环境保护的重中之重,目前,水利部建成了以251个水环境监测中心为核心的316个实验室、3695个各类水质监测站点为基础,覆盖全国江河湖库的水质监测网络体系;已有51家水环境监测中心的实验室通过了国家级计量认证,占水利系统质检中心的61.4%,它包括了部、省、区域和流域的水环境监测中心。 目前,七大流域的水资源保护局实行着水利部和国家环保总局共同管理的体制模式。 截止到2004年底,环保系统共有国家、省、地、县四级环境监测站2289个,其中地市级站399个,县级站1850个,各级环境监测人数为45849人。资料统计,70%左右的县级站、97%的市级站均已开展了

  • 水环境不得不面对的困境

    当你端起面前的一杯水时,你可能想象不到它到底有多么珍贵。然而,无论是与人均水值最少的科威特人,还是每年12亿因不洁水而染病的人相比,拥有生活必需的洁净水都是无比幸运的。联合国《全球环境展望:保护环境就是为了发展》(GEO-4)报告指出,气候变化、水生生态系统的滥用和退化以及鱼类资源的过度开发正在改变水环境的状况,并在影响人类福利和联合国千年发展目标的实施。大部分地区的水质正在下降。有证据表明,淡水物种和生态系统的多样性正在迅速衰退,其退化的速度往往快于陆地和海洋生态系统。1987-2003年,淡水脊柱动物的数量平均减少约50%,比陆地和海洋生物减少的速度快得多。1/5的淡水鱼类要么濒临灭绝,要么已经灭绝。河流周围生态系统的“恶化和中毒”已威胁到依赖河流来灌溉、饮用及用作工业用水的人口的健康与生计。日益加剧的水污染,已对人类的生存安全构成威胁,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。全球范围内,水污染仍然是导致疾病和死亡的最主要因素。据世界卫生组织统计,世界上许多国家正面临水污染危机。在发展中国家中,每年有300-400万人死于和水污染有关的疾病,大部分是5岁以

  • 什么是“双碳”?水环境如何实现碳减排?

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