厭氧污水氣浮處理裝置價(jià)格
膠體顆粒原位釋放、 遷移的研究是膠體遷移模型及膠體顆粒輔助污染物運(yùn)移研究的前提. 目前,膠體顆粒釋放、 遷移的研究主要在室內(nèi)展開(kāi),僅有的地塊尺度的膠體顆粒遷移研究集中在自然/模擬降雨后地下水中膠體顆粒濃度、 粒徑分布、 礦物組成以及水化學(xué)性質(zhì)等的動(dòng)態(tài)變化. McKay等探索發(fā)現(xiàn)突發(fā)性集中降雨會(huì)促進(jìn)已沉降的膠體態(tài)示蹤劑(熒光微球體、 病毒顆粒)在下方井水中的富集. Kuno等采集了膨潤(rùn)土采礦點(diǎn)地表以下近100 m和300 m的地下水樣品,分析發(fā)現(xiàn)膠體顆粒濃度低于1 mg·L-1,主要是該采礦點(diǎn)地下水呈強(qiáng)酸性以及陽(yáng)離子含量較高,導(dǎo)致膠體顆粒絮凝沉降所致. 而在喀斯特地區(qū),短暫降雨造成地下水中膠體顆粒濃度的快速上升,但膠體顆粒濃度動(dòng)態(tài)同時(shí)受到pH、 離子強(qiáng)度/組成以及有機(jī)碳等的影響. 在Yucca Mountain的深層裂隙巖地下出水中,Cizdziel等研究發(fā)現(xiàn),裂隙潛流中CO2分壓的減小會(huì)導(dǎo)致碳酸鹽、 方解石以及氟化物等礦物顆粒的沉降,進(jìn)而促進(jìn)無(wú)機(jī)膠體的形成. 在沿海地區(qū)含水層,Rani等[12]檢測(cè)發(fā)現(xiàn)了不同采樣點(diǎn)淺層井水中膠體顆粒濃度介于0.05-6.0 mg·L-1之間,且井水鹽度越高,膠體顆粒濃度越低.
厭氧污水氣浮處理裝置價(jià)格
因此,研究土地利用類型和濕地水質(zhì)之間的關(guān)系,可以為濕地公園水土資源可持續(xù)利用、濕地保護(hù)與管理提供科學(xué)依據(jù). 國(guó)外學(xué)者基于GIS與遙感等技術(shù),使用統(tǒng)計(jì)分析方法初步探明了土地利用類型與水質(zhì)之間存在著緊密,土地利用類型的構(gòu)成方式可以顯著影響到水質(zhì). 濕地土地利用類型與水質(zhì)化學(xué)性質(zhì)之間,濕地水體中的氮、 磷含量與周圍林地面積以及與濕地的距離之間均存在明顯相關(guān)性.
國(guó)內(nèi)學(xué)者則在太湖、 新安江、 九龍江、 洱海和艾比湖等流域探討了土地利用結(jié)構(gòu)與水質(zhì)之間的關(guān)系. 有研究表明城市建設(shè)用地、 未利用地、 林地、 水體等土地利用類型均與水質(zhì)存在明顯的相關(guān)關(guān)系. 由于不同尺度的流域生態(tài)過(guò)程及水質(zhì)均存在明顯的時(shí)空差異,這導(dǎo)致濕地生態(tài)系統(tǒng)中土地利用與濕地水質(zhì)之間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜. 上述研究側(cè)重于土地利用類型構(gòu)成和土地利用空間格局與濕地水質(zhì)之間的響應(yīng)關(guān)系,大多將單個(gè)的土地利用類型與單個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)作相關(guān)性分析. 一些學(xué)者建立了能夠衡量多種土地利用類型之間復(fù)合關(guān)系的綜合指標(biāo),但較少研究在時(shí)空差異條件下土地利用類型綜合指標(biāo)與濕地水質(zhì)之間的.
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已有的地下水中膠體顆粒釋放與遷移研究存在的主要問(wèn)題在于僅注重單次降雨事件后短時(shí)間內(nèi)或不同點(diǎn)位同一時(shí)段內(nèi)膠體顆粒的動(dòng)態(tài)變化,缺乏對(duì)地下水匯流中膠體顆粒長(zhǎng)時(shí)間、連續(xù)變化的研究. 本研究以川中丘陵區(qū)截流小流域淺層井為對(duì)象,探索井水中膠體顆粒季節(jié)變化特征及其影響因素,有助于拓展膠體顆粒遷移研究的尺度. 該地區(qū)前期研究已表明,紫色土坡耕地裂隙潛流中膠體顆粒對(duì)自然降雨響應(yīng)迅速,膠體顆粒濃度可增加1-2個(gè)數(shù)量級(jí).
而淺層井水是坡耕地及其它地類的匯水區(qū)之一,同時(shí)也是川中丘陵區(qū)主要的飲用水源之一. 因此,本研究對(duì)于該地區(qū)地下飲用水質(zhì)量保護(hù)有重要的意義.近年來(lái)水質(zhì)性缺水現(xiàn)象非常嚴(yán)重.許多城市雖然水資源豐富,但是水源水受到了嚴(yán)重的污染,主要表現(xiàn)為氨氮濃度上升,溶解氧下降,有機(jī)污染加重,源水水質(zhì)呈下降趨勢(shì).然而,以混凝-沉淀-過(guò)濾-消毒為代表的傳統(tǒng)凈水工藝對(duì)有機(jī)物和氮磷等溶解性污染物的去除效果十分有限,易引起微生物在管網(wǎng)中的二次繁殖,存在生物安全風(fēng)險(xiǎn).因此,通過(guò)新工藝開(kāi)發(fā)或現(xiàn)有工藝優(yōu)化,控制有機(jī)物和氮磷在處理出水中的含量,是當(dāng)前水質(zhì)凈化面臨的主要問(wèn)題之一.
許多學(xué)者根據(jù)水質(zhì)特點(diǎn)及供水水質(zhì)的要求提出了各種微污染水源水的給水處理工藝,主要包括強(qiáng)化常規(guī)處理、預(yù)處理技術(shù)和深度處理技術(shù).生物轉(zhuǎn)盤技術(shù)因具有生物量大、生物相分級(jí)、耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、污泥量少、動(dòng)力消耗低、維護(hù)管理方便等優(yōu)點(diǎn),目前已被廣泛研究和應(yīng)用.與生物轉(zhuǎn)盤工藝相比,平流式沉淀池具有相近的水力停留時(shí)間,但污染物去除功能相對(duì)單一.筆者結(jié)合兩工藝自身特點(diǎn),提出一體式生物凈化沉淀技術(shù),并通過(guò)實(shí)驗(yàn)室小試研究,探討了該技術(shù)在不同水力負(fù)荷下對(duì)微污染源水中濁度和有機(jī)物、氨氮、總磷的去除規(guī)律,以期為微污染源水的處理和現(xiàn)有飲用水凈化工藝技術(shù)改造提供理論和技術(shù)支撐.