伊乐藻—氮循环菌联用对沉积物反硝化影响及应用研究.doc
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伊乐藻—氮循环菌联用对沉积物反硝化影响及应用研究.doc
伊乐藻—氮循环菌联用对沉积物反硝化影响及应用研究随着我国经济的高速发展,大量氮素由于人类活动排入天然水体,导致湖泊富营养化问题日趋严重。2010年,太湖水质总体为劣V类,呈轻度富营养化。作为无锡和苏州共有水源地的太湖贡湖同样受到氮污染威胁,沉水植被消亡,水质不断恶化,蓝藻水华频发,给公共饮水安全造成威胁。本文针对日益严重的太湖富营养化问题,选取太湖北部贡湖湾沉水植被消亡区作为研究对象,采集沉积物芯样,定量添加伊乐藻、固定化氮循环菌,通过试验柱培养四种不同生态修复组合,采用15N同位素配对技术,研究沉水植物
伊乐藻—氮循环菌共同作用对太湖氮循环的影响.doc
伊乐藻—氮循环菌共同作用对太湖氮循环的影响近年来,由于社会经济的快速发展,湖泊水污染现象日趋严峻,湖泊富营养化现象愈演愈烈,目前已成为我国严重的环境问题之一。湖泊富营养化使得湖泊生态系统退化,蓝藻水华频繁暴发,水质严重恶化,严重威胁饮用水的安全供应。太湖2011年全年期为中度富营养化,其中有58.4%的水域水质为劣V类。针对湖泊富营养化趋势的日益加重,饮用水供水安全存在较大隐患的问题,本论文采集太湖藻草过渡区贡湖湾和藻型区梅梁湾的沉积物芯样,通过种植伊乐藻,添加固定化氮循环菌,对比不同生态修复手段作用下两
伊乐藻-固定化脱氮微生物联用技术对河道沉积物脱氮效果及机理研究.doc
伊乐藻-固定化脱氮微生物联用技术对河道沉积物脱氮效果及机理研究氮素营养盐的过量输入是造成河道藻类大量生长,河道水体富营养化的主要影响因子。针对河道水体富营养化趋势明显,水质恶化,水生生态系统遭受破坏等问题,本论文以入贡湖亲水河为研究对象,研究了伊乐藻与固定化脱氮微生物联用技术的生态修复效果,分析了各生态修复柱中沉积物氧气侵蚀深度、DO浓度、pH变化、脱氮微生物活动水平及脱氮微生物的生物多样性,探讨了河道表层底泥反硝化过程、厌氧氨氧化过程、氮素循环等脱氮机理,并应用水生植物-微生物-生物绳集成技术进行了原位
伊乐藻-固定化脱氮微生物联用技术对河道沉积物脱氮效果及机理研究的任务书.docx
伊乐藻-固定化脱氮微生物联用技术对河道沉积物脱氮效果及机理研究的任务书任务书一、研究背景河道沉积物是河道生态系统的重要组成部分,同时也是流域中氮污染的重要来源之一。氮的过量含量已经成为水体中的一个主要污染物,严重影响着河流的生态平衡和清洁度。在生态修复和水质治理方面,脱氮成为了重要的研究任务。传统的沉淀池等处理方法虽然可以达到较好的效果,但易受到气候因素和现有设施的限制,需要不断维护和更换维护。因此,需要寻求一种新的、能够固定化微生物的、具有高效脱氮能力的技术方法,以便于河道生态保护和水质治理。二、研究目
黑藻对沉积物中氨氧化细菌、古菌及反硝化菌的影响.docx
黑藻对沉积物中氨氧化细菌、古菌及反硝化菌的影响摘要氮循环是生态系统中最为关键的循环之一,其中氨氧化、反硝化和厌氧氨氮氧化是氮循环的核心过程。黑藻是一类广泛分布在海洋和淡水环境中的大型褐藻,可以通过各种途径影响沉积物中的氨氧化细菌、古菌和反硝化菌的活性和数量。本文主要综述了黑藻对沉积物中氨氧化细菌、古菌及反硝化菌的影响及其机制。正文1.氨氧化菌氨氧化菌是氮循环中氨氧化的主要参与者,它们能够将氨氧化为亚硝酸。黑藻可以通过多种途径影响氨氧化菌的活性和数量。(1)黑藻分泌物的影响黑藻能够分泌多种化合物,包括碳水化