来源:德瑞博国际2015-12-14
中圈绿色经济带和内圈环湖绿色隔离带(3)、根据地域特色又将洱海缓冲带划分为西部村落农田型缓冲带、南部城镇景观型缓冲带、北部农田河口型缓冲带、东部山体陡岸型缓冲带4、 湖滨消落带控制面源污染 改善生境水体富营养化控制工程
来源:水博网2015-12-14
水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。我国地面水环境质量标准(g3838-2002)规定总磷容许值如下。
来源:新浪科技2015-12-10
过量的营养物质和缺乏营养物质一样,都是有害的过量的氮元素被冲刷进入河道水体,造成水体的富营养化并引发藻类生长的大爆发,此过程会大量产生一氧化二氮,这是一种危险的温室气体,对于人体是有害的。
来源:化工707论坛2015-12-10
到2030年,城市建成区黑臭水体总体消除,主要湖泊水体富营养化趋势初步得到遏制。
来源:瑞德博国际2015-12-10
自然水域生系统水环境恶化生活污水,工业废水(河道黑臭),农田面源污染物,水土流失(湖库富营养化、库体萎缩),生活垃圾(河道堵塞),建筑垃圾水环境修复思路涉及到的工程类型:市政水利工程、生态修复工程、景观工程
来源:中国海洋报2015-12-09
同时,我国还面临着严重的水污染问题,河流水质恶化、湖泊富营养化等一系列生态环境问题日趋严峻,迫切需要开发利用新水源、实施水污染防治、优化水源结构、保障供水安全。
来源:深圳市清研环境科技有限公司2015-12-09
我国目前要投入大量资金治理的河流、湖泊和水库的污染问题,就是因为大量的工业、农业和生活污水进入水体,造成了河流的黑臭,湖泊、水库和近岸海域的富营养化等水体恶化问题,造成这些水体恶化的根本原因是有机污染(
来源:北极星环保网2015-12-04
联系方式技术信息咨询单位:浙江大学139 一体化高效蓝藻浓缩脱水收聚船技术适用范围大规模蓝藻暴发的富营养化湖泊湖面蓝藻机械化打捞、现场减容,能够连续作业基本原理依据授权发明专利(zl200910185151.8
来源:浙江在线2015-12-03
舟山近海的富营养化与长江水质富营养化离不开关系。而长江的富营养化则是沿江大量排放工业污水、生活废水以及农药流入等造成的。...海水富营养化就是其中一个原因。国家海洋局第二海洋研究所宣基亮副研究员说,作为一个土生土长的浙江人,他对东海富营养化现状感到十分忧虑。
来源:北极星环保网2015-12-03
4 超磁分离水体净化技术适用范围河道湖泊水体的富营养化治理、市政污水的一级强化及应急处理、煤炭行业矿井水处理、油田采出水处理、水污染事故应急处理、以及其它工业水处理等。
该水处理剂配方具有无磷特性,不会对水体产生富营养化问题。采用了循环水系统冷凝节水器装置,对循环冷却水系统水分损失最大的蒸发损失进行回收。
联系方式技术信息咨询单位:武汉益生泉生物科技开发有限责任公司127 高效水生态修复集成技术适用范围城市河道、黑臭水体、湖泊富营养化、流域点面源污染生态治理;水华防治;人工湖泊生态构建等。
来源:中国给水排水2015-12-02
对污水实施磷回收也意味着将水体富营养化防治与磷的可持续利用有机结合,具有一石二鸟之作用。
来源:北极星环保网2015-12-01
汇入峰头、杜塘等富营养化湖库的河流应实施总氮排放控制,落实控源、截污、清淤、活流措施,富营养化水平到2020年要有所好转。...到2030年,九龙江流域(漳州段)水质优良(达到或优于ⅲ类)比例总体达93%以上;各地城市建成区黑臭水体总体得到消除;主要湖泊水体富营养化趋势初步得到遏制。
来源:上海交大巴黎高科评论2015-11-27
营养富集(氮元素含量)被用来评价对海洋环境富营养化的可能性。营养富集是营养素积累的过程,并可能导致环境问题(生物多样性的丧失、退化)。研究表明这种影响在三种情况下都会急剧下降。...该研究将2013年时该岛的能源结构与三种2030年时的可能情景进行比较,结合了消费控制和可再生能源推广的官方目标,基于13个指标(气候变化、人类毒性、化石能源消耗减少、酸化、富营养化),来衡量六种能源的发电情况
来源:北极星环保网2015-11-26
海洋富营养化问题突出,赤潮、绿潮时有发生,渔业水域生态恶化。农村垃圾、污水处理严重不足。农业农村环境污染加重的态势,直接影响了农产品质量安全。生态系统退化明显,建设生态保育型农业的任务更加艰巨。
来源:《环境科学与技术》2015-11-26
在指标体系研究方面,欧盟以生命周期评价法、多目标决策法为基础发展出一套评估最佳可行技术的指标体系,对技术环境影响的评估指标采用了全球变暖、人体毒性、生态毒性、酸化效应、富营养化效应、臭氧层破坏、光化学烟雾效应等
来源:中宜环科环保产业研究2015-11-25
污水处理的生物脱氮除磷技术,在不需要大量增加投资的前提下,实现了利用微生物对污水中氮磷污染物的高效去除,极大减轻了造成水体富营养化的影响因素。
来源:水博网2015-11-25
如化肥、焦化、石化、制药、食品、垃圾填埋等均产生大量高浓度氨氮废水,排入水体不仅引起水体富营养化,造成水体黑臭,而且将增加给水处理的难度和成本, 甚至对人群及生物产生毒害作用。