【摘 要】
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在富营养化问题的研究与治理中,营养盐时空分布特征一直是富营养化研究工作者关注和研究的对象,同时也是确立富营养化水域治理措施的关键。三峡水库蓄水之后导致干流水体倒灌支流形成了面积广阔的回水区,支流库湾由原来的河流型转变为湖泊性。为了防洪的需要,三峡水库采取高水位运行(175m,11-第二年4月)、泄水期(5-6月中旬)、汛期低水位运行(145m,6~8月)、蓄水期(9-11月)、高水位运行的调度运行
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在富营养化问题的研究与治理中,营养盐时空分布特征一直是富营养化研究工作者关注和研究的对象,同时也是确立富营养化水域治理措施的关键。三峡水库蓄水之后导致干流水体倒灌支流形成了面积广阔的回水区,支流库湾由原来的河流型转变为湖泊性。为了防洪的需要,三峡水库采取高水位运行(175m,11-第二年4月)、泄水期(5-6月中旬)、汛期低水位运行(145m,6~8月)、蓄水期(9-11月)、高水位运行的调度运行方式。在调度运行背景下,淹没的大量农田和消落带既是营养的汇,又是营养的源,对水体营养有补给作用。澎溪河作
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焦化废水尾水通常指经过生物处理和混凝处理后排放的废水,其中仍残留一些难生物降解的有机物及少量无机物,这不仅对接受水体环境造成污染,同时也给水回用带来技术上的难度。新国标中提出的COD 80 mg/L的排放要求更使得尾水深度处理势在必行。对焦化废水尾水中污染物浓度削减过程的探索,可以为尾水深度处理工艺的优化设计提供指导和依据。本文首先研究了臭氧流化床反应器深度处理焦化废水尾水过程,考察臭氧投加量、p
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