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鄱阳湖沉积物中磷吸附释放特性及影响因素研究
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作者:
徐进 徐力刚 龚然 丁克强 来源:生态环境学报 年份:2014 文献类型 :期刊 关键词: 沉积物 释放 吸附 鄱阳湖 磷
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描述:,两者含量差随之减小;当吸附时间达到30 min时,此时上覆水的平衡质量浓度为8.648 mg·L-1,两者含量达成平衡。由磷的吸附等温试验同样可看出,随着平衡质量浓度逐渐增加,土壤吸磷量刚开始增加较快
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全文:,两者含量差随之减小;当吸附时间达到30 min时,此时上覆水的平衡质量浓度为8.648 mg·L-1,两者含量达成平衡。由磷的吸附等温试验同样可看出,随着平衡质量浓度逐渐增加,土壤吸磷量刚开始增加较快
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枯水期鄱阳湖及其滨湖水体氮磷等污染物分布与藻华风险研究
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作者:
戴国飞 张伟 彭宁彦 楼倩 钟家有 来源:生态环境学报 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 蓝藻水华 水污染 蓝藻毒素 鄱阳湖 滨湖水体
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描述:Pearson相关分析,为系统全面评估鄱阳湖整体水环境污染状况及藻华风险预警提供科学依据。得出主要结论如下:枯水期鄱阳湖及周边水体的营养盐浓度普遍偏高,如藻华关键指标因子总磷主湖区平均达到0.22 mg·L-1
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全文:Pearson相关分析,为系统全面评估鄱阳湖整体水环境污染状况及藻华风险预警提供科学依据。得出主要结论如下:枯水期鄱阳湖及周边水体的营养盐浓度普遍偏高,如藻华关键指标因子总磷主湖区平均达到0.22 mg·L-1
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鄱阳湖双退区受损湿地植被恢复对水质的影响
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作者:
严玉平 钱海燕 周杨明 刘梅影 鄢帮有 刘青 来源:生态环境学报 年份:2010 文献类型 :期刊 关键词: 植物分解 净化 生态恢复 湿地 植被覆盖
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描述:退化湿地的植被恢复有助于提高湿地生物多样性和净化水体功能。通过监测鄱阳湖双退区(湿地)生态恢复过程中前后水质变化,分析了不同植被覆盖率和植物残体分解对水质的影响。结果表明,在植物生长期间,湿地水体TN质量浓度下降65.4%~71.3%,NO3--N也呈较大幅度下降,并能降低水体TP浓度水平;高植被覆盖增加水体叶绿素质量浓度水平,中低植被覆盖不影响水体叶绿素质量浓度,植被覆盖能有效保持水体较高透明度,但不能降低水体COD质量浓度。在枯水期,高植被覆盖因为植物残体分解使氮素回流水体,导致水体含TN,NH4+-N,NO3-N质量浓度显著升高,中低植被覆盖植物残体分解同样显著增加水体氮素,但增加程度小于高植被覆盖;植物残体分解不影响水体TP质量浓度水平;高植被覆盖植物残体分解增加水体叶绿素质量浓度,中低植被覆盖则无影响;高中低植被覆盖区植物残体分解都显著增加水体混浊度,也提高了水体的BOD,对水体COD没有影响。
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全文:退化湿地的植被恢复有助于提高湿地生物多样性和净化水体功能。通过监测鄱阳湖双退区(湿地)生态恢复过程中前后水质变化,分析了不同植被覆盖率和植物残体分解对水质的影响。结果表明,在植物生长期间,湿地水体TN质量浓度下降65.4%~71.3%,NO3--N也呈较大幅度下降,并能降低水体TP浓度水平;高植被覆盖增加水体叶绿素质量浓度水平,中低植被覆盖不影响水体叶绿素质量浓度,植被覆盖能有效保持水体较高透明度,但不能降低水体COD质量浓度。在枯水期,高植被覆盖因为植物残体分解使氮素回流水体,导致水体含TN,NH4+-N,NO3-N质量浓度显著升高,中低植被覆盖植物残体分解同样显著增加水体氮素,但增加程度小于高植被覆盖;植物残体分解不影响水体TP质量浓度水平;高植被覆盖植物残体分解增加水体叶绿素质量浓度,中低植被覆盖则无影响;高中低植被覆盖区植物残体分解都显著增加水体混浊度,也提高了水体的BOD,对水体COD没有影响。
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鄱阳湖湖区主要微生物生理群数量与环境因子关系研究
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作者:
张志红 于一尊 黄江丽 张国华 谭胤静 郑国华 涂祖新 陈宇炜 来源:生态环境学报 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 富营养化 鄱阳湖 氮循环微生物
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描述:300 MPN·100m L-1有23个,占总样品数30.67%。少数水体样品中解磷细菌(Phosphate-solubilizing bacteria)数量在20~80 CFU·m L-1,多数样品
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全文:300 MPN·100m L-1有23个,占总样品数30.67%。少数水体样品中解磷细菌(Phosphate-solubilizing bacteria)数量在20~80 CFU·m L-1,多数样品
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鄱阳湖湖区主要微生物生理群数量与环境因子关系研究
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作者:
张志红 于一尊 黄江丽 张国华 谭胤静 郑国华 涂祖新 陈宇炜 来源:生态环境学报 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 富营养化 鄱阳湖 氮循环微生物
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描述:300 MPN·100m L-1有23个,占总样品数30.67%。少数水体样品中解磷细菌(Phosphate-solubilizing bacteria)数量在20~80 CFU·m L-1,多数样品
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全文:300 MPN·100m L-1有23个,占总样品数30.67%。少数水体样品中解磷细菌(Phosphate-solubilizing bacteria)数量在20~80 CFU·m L-1,多数样品