依星语657314
依星语657314
关注数: 1
粉丝数: 29
发帖数: 563
关注贴吧数: 4
养殖塘黑水问题,备受关注 2015年4月8日广东惠州一夜暴死20万斤鱼的消息震惊了水产界,其他地区的养殖户也纷纷反映池塘黑水问题让他们很头疼,并造成很大的损失,其中福建的张先生也是受黑水问题困扰的养殖户之一。福建养殖户张先生表示,自从池塘出现黑水问题后,鱼就经常吃食不佳或不吃食,甚至翻塘。对此,水产行业内专家也在第一时间对该事件做出分析。得出,藻类和有机物是导致黑水的主要原因。 1.隠藻和膝口藻过多会引起池塘水发黑。 隐藻属于单细胞鞭毛藻类,具有趋光性,繁殖能力旺盛,在水体中极易形成优势种群,同时这种藻类不稳定,早春时节易倒藻。膝口藻有鞭毛,趋光性很强。光照变化优势藻类易形成丝状、带状、扫帚状、乌云状和溶液状黑色水华。解决方法采用美国(福州)新诺美环境科技有限公司的治理方案为最佳:定期投加适量的锁磷剂降磷控藻,再配合使用蓝藻净,长久解决藻类问题和黑水问题。此外,在水体中安装微孔曝气增氧机,给水体增氧,更好的解决黑水问题。 2.大分子有机物过多或小分子有机物过多,同样也会导致塘水发黑。 3.氮肥施入过多,营养物质失衡。 这类情况通常出现在有几个年头没清淤的塘口,养户早期肥水困难,就多施氮肥,最后导致水发黑,早春可以采取黄金液+活肥肥水,避免氮肥的过量投入。
养殖塘黑水问题,备受关注 2015年4月8日广东惠州一夜暴死20万斤鱼的消息震惊了水产界,其他地区的养殖户也纷纷反映池塘黑水问题让他们很头疼,并造成很大的损失,其中福建的张先生也是受黑水问题困扰的养殖户之一。福建养殖户张先生表示,自从池塘出现黑水问题后,鱼就经常吃食不佳或不吃食,甚至翻塘。对此,水产行业内专家也在第一时间对该事件做出分析。得出,藻类和有机物是导致黑水的主要原因。 1.隠藻和膝口藻过多会引起池塘水发黑。 隐藻属于单细胞鞭毛藻类,具有趋光性,繁殖能力旺盛,在水体中极易形成优势种群,同时这种藻类不稳定,早春时节易倒藻。膝口藻有鞭毛,趋光性很强。光照变化优势藻类易形成丝状、带状、扫帚状、乌云状和溶液状黑色水华。解决方法采用美国(福州)新诺美环境科技有限公司的治理方案为最佳:定期投加适量的锁磷剂降磷控藻,再配合使用蓝藻净,长久解决藻类问题和黑水问题。此外,在水体中安装微孔曝气增氧机,给水体增氧,更好的解决黑水问题。 2.大分子有机物过多或小分子有机物过多,同样也会导致塘水发黑。 3.氮肥施入过多,营养物质失衡。 这类情况通常出现在有几个年头没清淤的塘口,养户早期肥水困难,就多施氮肥,最后导致水发黑,早春可以采取黄金液+活肥肥水,避免氮肥的过量投入。
水产养殖中如何正确使用增氧机 在水产养殖中,增氧机是养殖取得高产高效的必备机械设备之一。合理的使用增氧机,不但可以预防和减轻浮头,而且可以改善水质。 我国习惯“深水养大鱼”,鱼池水深一般在2.0米左右,而在水深2米以上的池塘,使用机械增氧模式的增氧机,只有采用微孔曝气增氧机才能使氧深入池底。 微孔曝气增氧技术采用微孔管道在池塘底部充气增氧,溶氧分布均匀,增氧区域范围广。在主机功率相同的情况下,微孔增氧机增氧能力是叶轮式增氧机的3倍。 在不同季节,合理使用增氧机应掌握如下原则: 夏季高温季节: 晴天午后开机(11:00—16:00) 由于午后光照最充足,浮游植物光合作用活跃,但水体中光合作用最深只能达到水体透明深度的两倍,鱼塘表面水体溶氧量达到超饱和时,中、底层的水体还处于欠氧状态,这时就要发挥微孔曝气增氧机的曝气功能。 凌晨开机(23:00—5:00) 凌晨时池塘中水体的溶氧量是一天中最低的时段,这时段开启增氧机,可以在增氧机周边形成一个相对的富氧区,以防止浮头和翻塘事故的发生。 阴雨天时: 由于鱼塘中水体自身光合作用能力差,主要依靠增氧机的增氧来维持鱼塘水体的溶氧量,则应增加开机时间,分为6:00—9:00、16:00—20:00、00:00—5:00等几个时间开机。 梅雨季节: 梅雨时节最容易出现浮头和翻塘,由于气压低,空气中的氧难以溶解到水体中,此时增氧机的增氧效率也最低,最好24小时开机,防止水体缺氧而发生翻塘。
治理藻类,重点在于控磷 埃德蒙顿艾伯塔大学的生态学家说,政府不应该浪费钱在控制氮来阻止湖泊蓝藻水华上。戴维说,国会议员应该重点控制磷这种只需一小部分的成本就能完成的污染因子。“在生态上很少有好消息,但这算是一个。”辛德勒说“它为我们节省了很多钱,我们可以用节省下来的钱做其他的事。”大量的研究发现,夏季氮和磷通过污水和化肥进入水体,使藻类大量繁殖。但在发表在星期三的伦敦皇家学会学报B辑的同行评审论文中,辛德勒认为磷是真正的敌人。辛德勒说研究指责氮的最佳时期是短期的,并且不考虑湖泊的整个生态系统。磷氮的辩论在马尼托巴已经是一个大问题,省政府和温尼伯市在有温尼伯湖的健康上产生了分歧。该省希望该市花费数百万升级它的污水处理厂,以消除氮,而该市坚持认为,磷是真正的战斗选择。辛德勒表示该市的举措是正确的,他注意到控制磷比控制氮更容易。磷的去除是从水中除去铁、铝或者钙,是一个直接的过程。去除氮则是一个依赖于“挑剔”的生物过程的两步处理。蓝绿色藻类需要氮和磷的共同作用。它能从大气中获得氮,但磷必须来自水。 详情可参见美国(福州)新诺美环境科技有限公司网站
蓝藻治理,关键要控磷 湖泊中藻类的数量取决于可供生长的营养物质(主要是磷)。长期的藻类管理涉及到减少水体的营养物质。然而,长期的减少营养盐可能是昂贵的,并且显著的改善水质需要花很多年的时间。有一些短期的藻类控制治理方案和一些“家庭治理”,可用于解决藻类问题。但大多数的藻类治理的方法都是短期的,而磷的失活可以较长期的控制藻类。 湖泊中磷量与湖泊藻类生长量存在直接关系。随着磷浓度的增加,藻类的数量也随之增加。在非常磷的浓度非常高时,其他营养物质或光可能会限制藻类的生长。对过多藻类的长期治理,需要去除水体的磷源。减少磷的输入是去除藻类营养物的关键。 杀灭藻类,新诺美锁磷剂
蓝藻治理,关键要控磷 湖泊中藻类的数量取决于可供生长的营养物质(主要是磷)。长期的藻类管理涉及到减少水体的营养物质。然而,长期的减少营养盐可能是昂贵的,并且显著的改善水质需要花很多年的时间。有一些短期的藻类控制治理方案和一些“家庭治理”,可用于解决藻类问题。但大多数的藻类治理的方法都是短期的,而磷的失活可以较长期的控制藻类。 湖泊中磷量与湖泊藻类生长量存在直接关系。随着磷浓度的增加,藻类的数量也随之增加。在非常磷的浓度非常高时,其他营养物质或光可能会限制藻类的生长。对过多藻类的长期治理,需要去除水体的磷源。减少磷的输入是去除藻类营养物的关键。 杀灭藻类,新诺美锁磷剂
蓝藻治理,关键要控磷 湖泊中藻类的数量取决于可供生长的营养物质(主要是磷)。长期的藻类管理涉及到减少水体的营养物质。然而,长期的减少营养盐可能是昂贵的,并且显著的改善水质需要花很多年的时间。有一些短期的藻类控制治理方案和一些“家庭治理”,可用于解决藻类问题。但大多数的藻类治理的方法都是短期的,而磷的失活可以较长期的控制藻类。 湖泊中磷量与湖泊藻类生长量存在直接关系。随着磷浓度的增加,藻类的数量也随之增加。在非常磷的浓度非常高时,其他营养物质或光可能会限制藻类的生长。对过多藻类的长期治理,需要去除水体的磷源。减少磷的输入是去除藻类营养物的关键。 详情可参见美国(福州)新诺美环境科技有限公司网站
河湖治理,解决水体缺氧问题 氨是淡水生态系统中的一个重要的化合物,它可以刺激浮游植物的生长,对水生生物有毒性,并在地表水中产生对氧气的需求,在具有生产性的湖泊,氨通常积聚在底部水域中,结合缺氧条件的发生,从而降低湖泊水质。来自12个湖泊和水库的沉积物果核在实验室中培养,以此来研究溶解氧水平如何影响沉积物释放氨。在缺氧条件下沉积物从所有站点释放氨。在好氧条件下,沉积物从贫营养到中营养的所有位置的氨释放量是微不足道的。缺氧条件下氨的释放是由于生物硝化作用的损失和厌氧微生物在氨同化过程中减少的结果。 湖底增氧,溶解的纯氧气进入地表水,可以提高热分层湖泊底部的水的质量。并有可能在浅水湖泊,通过维护一个良好的含氧沉积物-水界面,消除沉积物氨的释放。 具体案例可参见: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2FTech.asp&urlrefer=d1b4f44ff590440bc047c1abf9f5dacd
河湖治理,解决水体缺氧问题 氨是淡水生态系统中的一个重要的化合物,它可以刺激浮游植物的生长,对水生生物有毒性,并在地表水中产生对氧气的需求,在具有生产性的湖泊,氨通常积聚在底部水域中,结合缺氧条件的发生,从而降低湖泊水质。来自12个湖泊和水库的沉积物果核在实验室中培养,以此来研究溶解氧水平如何影响沉积物释放氨。在缺氧条件下沉积物从所有站点释放氨。在好氧条件下,沉积物从贫营养到中营养的所有位置的氨释放量是微不足道的。缺氧条件下氨的释放是由于生物硝化作用的损失和厌氧微生物在氨同化过程中减少的结果。 湖底增氧,溶解的纯氧气进入地表水,可以提高热分层湖泊底部的水的质量。并有可能在浅水湖泊,通过维护一个良好的含氧沉积物-水界面,消除沉积物氨的释放。 具体案例可参见: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2FTech.asp&urlrefer=d1b4f44ff590440bc047c1abf9f5dacd
美国(福州)新诺美环境科技有限公司在河湖治理上,做得怎样? 福州市新诺美环境科技有限公司(Fuzhou SinoAmerica Environmental Co., Ltd)由美国新诺美环境科技有限公司于2013年8月9日成立,是中美合资的河湖污染治理高科技公司。公司专业从事各类流域治理,水体生态治理,富营养化治理,以及河道、湖泊、水库、景观水污染的治理。集前期调查设计,中期施工,后期维护为一体。公司建立了水处理方案的调查、设计、施工、运行、维护及水处理设备、制剂研发、销售等全方位的服务体系。
美国(福建)新诺美环境科技有限公司怎么样? 该公司专业从事各类流域治理,水体生态治理,富营养化治理,以及河道、湖泊、水库、景观水污染的治理。集前期调查设计,中期施工,后期维护为一体。公司建立了水处理方案的调查、设计、施工、运行、维护及水处理设备、制剂研发、销售等全方位的服务体系。
美国(福建)新诺美环境科技有限公司怎么样? 该公司专业从事各类流域治理,水体生态治理,富营养化治理,以及河道、湖泊、水库、景观水污染的治理。集前期调查设计,中期施工,后期维护为一体。公司建立了水处理方案的调查、设计、施工、运行、维护及水处理设备、制剂研发、销售等全方位的服务体系。该公司在水土保持治理方面也相当专业。
美国(福州)新诺美环境科技有限公司怎么样? 该公司专业从事各类流域治理,水体生态治理,富营养化治理,以及河道、湖泊、水库、景观水污染的治理。集前期调查设计,中期施工,后期维护为一体。公司建立了水处理方案的调查、设计、施工、运行、维护及水处理设备、制剂研发、销售等全方位的服务体系。
富营养化治理重点 在实验湖泊区前寒武纪地盾的一个小湖(ELA),按每年持续的输入磷和减少氮的输入按的模式施肥已经有37年,以此来验证减少磷的输入可以控制水体富营养化的理论。在最后的16年(1990 - 2005),该湖是单独施磷。减少氮的投入越来越促成固氮的蓝细菌作为浮游植物群落对极端季节性氮的限制的回应。固氮作用足够允许(单位面积或体积内)生物的数量以磷比例而持续的生长。尽管显示的迹象表明极端的氮限制季节性,湖泊也仍然保持高度的富营养化。为了减少水体富营养化,管理的重点必须是减少磷的投入。 减少磷的投入,最高效的方法是往水体中投加适量的锁磷剂。 在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。 美国(福建)新诺美环境科技有限公司
富营养化治理重点 在实验湖泊区前寒武纪地盾的一个小湖(ELA),按每年持续的输入磷和减少氮的输入按的模式施肥已经有37年,以此来验证减少磷的输入可以控制水体富营养化的理论。在最后的16年(1990 - 2005),该湖是单独施磷。减少氮的投入越来越促成固氮的蓝细菌作为浮游植物群落对极端季节性氮的限制的回应。固氮作用足够允许(单位面积或体积内)生物的数量以磷比例而持续的生长。尽管显示的迹象表明极端的氮限制季节性,湖泊也仍然保持高度的富营养化。为了减少水体富营养化,管理的重点必须是减少磷的投入。 减少磷的投入,最高效的方法是往水体中投加适量的锁磷剂。 在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。 美国(福州)新诺美环境科技有限公司
微孔曝气增氧机,你的养殖场装了吗? 微气泡曝气增氧技术是一种高效的给水体加氧的技术。美国(福州)新诺美环境科技有限公司的微孔曝气系统不堵塞,自清洁,是目前市场上最好的产品。 详情可参见: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1917%26ClassID%3D801&urlrefer=024fe3a3c4a20ea0ad05940182644226
河道污染治理,哪家公司做得最好? 美国(福州)新诺美环境科技有限公司专业从事各类流域治理,水体生态治理,富营养化治理,以及河道、湖泊、水库、景观水污染的治理。集前期调查设计,中期施工,后期维护为一体。公司建立了水处理方案的调查、设计、施工、运行、维护及水处理设备、制剂研发、销售等全方位的服务体系。 详情可参见:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2FSolution_ny.asp%3FInfoID%3D1900%26ClassID%3D770&urlrefer=b713a6452458457b4b7172049ebe6c71
微孔曝气增氧机,你的养殖场装了吗? 微气泡曝气增氧技术是一种高效的给水体加氧的技术。美国(福州)新诺美环境科技有限公司的微孔曝气系统不堵塞,自清洁,是目前市场上最好的产品。 详情可参见: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1917%26ClassID%3D801&urlrefer=024fe3a3c4a20ea0ad05940182644226
河湖治理,景观水治理项目,哪家公司做得最好? 美国(福州)新诺美环境科技有限公司专业从事河湖治理,景观水治理。 福州市新诺美环境科技有限公司(Fuzhou SinoAmerica Environmental Co., Ltd)由美国新诺美环境科技有限公司于2013年8月9日成立,是中美合资的河湖污染治理高科技公司。公司专业从事各类流域治理,水体生态治理,富营养化治理,以及河道、湖泊、水库、景观水污染的治理。集前期调查设计,中期施工,后期维护为一体。公司建立了水处理方案的调查、设计、施工、运行、维护及水处理设备、制剂研发、销售等全方位的服务体系。 具体案例可参见:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fcase.asp&urlrefer=b450d3552b2567ac3ed057e5d3c3ae8c
洱海沉积物磷形态、释放通量及其生物有效性研究 【作者】 高佃涛; 【导师】 董瑞斌; 【作者基本信息】 南昌大学, 环境工程, 2012, 硕士 洱海正面临从中营养化向富营养化变化的关键时期,湖泊内负荷是影响富营养化的重要因素。本文以沉积物中磷形态的赋存特征和磷释放通量及其生物有效性为突破点,主要解决以下三方面内容:一是对洱海沉积物中不同粒径组分中有机和无机磷形态赋存特征;二是对有机磷矿化过程中溶解性有机磷变化及其生物有效性研究;三是对洱海全湖17个点位不同季度可溶性磷酸盐释放量进行调查研究。本文的研究结果如下:(1)洱海表层沉积物中粒径对无机磷的赋存特征具有明显的影响,除了NH4Cl-P在砂粒组分中含量最高之外,其他无机磷都是在粘粒组分中含量最高。(2)洱海表层沉积物中有机磷(活性Po、中活性P。、非活性P。)及其可酶解磷都是在粘粒组分中最高,粉砂粒组分中次之,砂粒组分中最低。活性磷只占总有机磷的8-10%,活性磷的80%都是可酶解磷;中活性磷是有机磷形态中最多的组分,占到了51%,中活性磷的60%是可酶解磷;非活性磷也是洱海表层沉积物中有机磷形态中比重较大的部分,达到有机磷总量的40%,其中30%左右为可酶解磷。(3)pH和有机质含量是影响有机磷释放的重要因素。沉积物对酸性溶液的缓冲能力最强,而且经过18天的时间,pH基本稳定在7-8之间,有机质含量越高,pH越低。pH还影响着沉积物中Eh的变化,pH越高,Eh越小(4)有机质和pH对沉积物中有机磷释放的优先顺序与有机质矿化程度有关,在有机质矿化程度较高的区域,pH起主导作用;在有机质矿化程度较低的区域,有机质起主导作用。(5)洱海沉积物中的磷酸盐既起着“源”的作用,也起着“汇”的作用,所有的点位在不同的季节里表现出不同的作用。春季中大部分点位沉积物都起着“汇”的作用,从沉积物中释放的磷酸盐量也很低。洱海北部区域在夏季达到释放的最高峰,中部区域在秋季达到释放的最高峰,南部区域在冬季达到释放的最高峰。 详情可参见: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1883%26ClassID%3D690&urlrefer=01127fdd01fd53c8b4325d30db0dbbdb
解决蓝藻问题,首选新诺美品牌锁磷剂和蓝藻净 联系电话18559103088
新诺美环境科技有限公司推出高新产品,高效解决水库水质问题! 美国(福州)新诺美环境科技有限公司推出高新产品,高效解决水库水质问题、蓝藻问题、高密度养殖鱼类缺氧问题!
北京市河湖富营养化成因分析及治理技术的研究 【作者】 赵德锋;【导师】 王韶华;【作者基本信息】 北京工业大学, 水利水电工程, 2005, 硕士【摘要】 本文针对北京市水资源和河湖富营养化现状,针对举办生态奥运的紧迫形势,提出了利用生物方法治理河湖富营养化的方案和治理措施。本项技术以水生植被的恢复为核心,通过人工辅助措施,重建、修复河湖水生态系统。城市水体水生态系统的恢复是以水生态系统自我恢复为基础,以工程方法为辅助,以修复和维护自然生态环境,维持生态环境的长久良性发展。而如何使这些已受到损害的自然生态系统得以恢复,在满足人类生活安全、景观要求外,还能维护复育当地的自然生态环境,起到净化水体水质的作用,是城市水体水生态系统恢复技术研究的主要内容。在实地考察、查阅资料和试验的基础上,系统分析了藻类与TN、TP、DP、温度、降雨之间的关系,对富营养化的成因进行了初步分析。分析认为水体中N、P 等营养盐浓度的升高是水华爆发的根本原因,而点源污染、降雨径流和河湖周围居民的污染则是造成河湖水体营养盐浓度升高的主要途径,加上上游补水量的减少,当温度适宜时就会导致水华的爆发。通过室内试验的方法,从去除N、P 等营养盐方面比较了两种沉水植物黑藻和蓖齿眼子菜在处理富营养化过程中的不同效果。试验数据显示:在沉水植物种植初期,随着沉水植物生物量的增加,N、P 等营养盐浓度都有不同程度的降低,但是到了沉水植物生长后期,随着沉水植物的死亡,水体中的N、P 营养盐又有不同程度的升高。选择处理效果较好的沉水植物作为示范工程的试验物种。在后海进行了示范工程建设,进行了沉水植物大规模恢复,但结果不甚理想。通过试验、查阅资料和实地监测,对导致沉水植物死亡的可能因素进行了分析,分析认为后海底泥和水质不是造成沉水植物死亡的因素,透明度过低引起的水下光照强度不足而达不到沉水植物生存所需的光照强度才是导致沉水植物死亡的根本原因。为进一步试验提供了理论基础。 详情可参见 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2FSolution_ny.asp%3FInfoID%3D1908%26ClassID%3D761&urlrefer=b868d4eeb57ee7116d2b841a432ee546
景观水体富营养化与控制研究 【作者】 张伟 【导师】 袁林江 为改善景观,近年来城市人造景观水体日益增多,但其容易爆发水华,会严重影响景观效果。目前对于城市景观水体发生富营养化的外在因素尚不完全明确,对该类水体富营养化适宜的控制对策也有待研究。为了追踪和明确引起景观水体富营养化的污染来源,本文研究了富营养发生的外源因素,通过研究部分水环境因子对藻类生长的影响,探究了内环境对藻类生长的影响,以及混凝法对藻类和磷的去除效果,为控制景观水体的富营养化提供理论和技术基础。本文首先研究了在开放的自来水和矿泉水中培养吊兰,其体内和培养液中N、P的变化。发现吊兰体内的营养物来自它从空气中吸收的气态污染物和大气沉降。开放体系水中总氮的增加:58%源自气体溶入、23%源自颗粒物落入、19%源自微生物的活动;气体溶入和颗粒物落入可分别增加开放体系水中磷含量的40%和25%,但微生物活动可减少开放体系水中磷含量的35%。为了进一步探查空气沉降对水体中氮磷营养盐含量的影响,2007年6月~2007年12月在西安建筑科技大学环工楼的楼顶处设立了采样点,对大气干、湿沉降进行了监测,分析了样品的离子组成。结果表明TN、NO3--N、NH4+-N、NO2--N、无机氮、有机氮和TP的半年湿通量分别为:3565.3kg/km2、828.0kg/km2、2251.1kg/km2、16.0kg/km2、3094.8kg/km2、470.5kg/km2、80.0kg/km2。TN和TP的半年干通量分别为:72.91kg/km2和65.20kg/km2。TN和TP的半年总通量分别为:3638.21kg/km2和145.19kg/km2。TN主要以湿沉降为主,约占TN沉降总量的98%,干沉降仅占2%;TP的湿沉降通量稍大于干沉降通量,湿沉降约占55%,干沉降约占45%。另外,在研究曝气和pH(5~10)值对景观水中藻类生长的影响中发现,白天曝气对藻类生长影响不大,夜间曝气对藻类生长有明显的抑制作用。pH值为9时,藻类生长最好;pH值等于5时,藻类生长最差。低pH值(pH为5或6)会抑制藻类的生长,而且优势种由微囊藻和球藻变为硅藻;随着pH值由7增加至10,促进了藻类的生长,微囊藻和球藻仍为优势种。采用正交实验研究确定了以Al2(SO4)3为混凝剂,除磷和藻类的最佳工艺条件为:混凝时间为15min,pH值为8,混凝剂投加量为30mg/L。对于磷酸盐为限制营养物的富营养化景观水体进行控制试验研究,结果表明,采用将部分水抽出,体外用Al2(SO4)3混凝净化处理后,再回补到景观水体内的“体外净化、循环补水”法,能有效降低水体中磷酸盐浓度和藻类数量,控制富营养化。而定期注入自来水并排出含藻富营养化水的“外源补水”法,并不能很好地降低TP浓度和抑制藻类数量的增加。“体外净化、循环补水”法为景观水体的净化提供了一条新思路。 详情可参见: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1883%26ClassID%3D690&urlrefer=01127fdd01fd53c8b4325d30db0dbbdb
锁磷剂在富营养化水体中的应用研究 【作者】 吴涛;【导师】 冯平; 刘波;【作者基本信息】 天津大学, 水利工程, 2012, 硕士 水体富营养化是目前世界共同面临的重大环境问题之一,针对天津市典型水体的富营养化问题,通过引进国外先进的控磷技术(产品)锁磷剂,对该技术进行深入细致的研究与示范,为快速、持久、高效改善缓流水体富营养化状况提供一种新的技术,以便与现有技术成果结合,探索出适于本地区最佳的水质改善方案。在调研、分析、评价天津本地景观水体、河道、坑塘这些有代表性水体的富营养化水平基础上,采集天津市空港物流加工区景观河道、复兴河、蓟县刘相营生活污水坑塘的原水和底泥,利用Hupfer改进的Psenner连续提取法,分析上述富营养化水体沉积物中总磷污染和磷形态的分布特征,讨论各种形态磷之间的关系及对水体富营养化的影响,结果显示,生物可利用磷(BAP)在底泥磷负荷中均是最主要形态,底泥全磷中有大概一半左右的磷是易释放而被生物利用的,这部分磷的生态风险性大;采用综合营养状态指数(MTSI)方法评价水体的富营养化水平;在分析底泥中的磷在不同环境因子下的释放规律基础上选取有代表性的富营养化水体(复兴河)作为室内模拟实验对象,通过在不同影响因素下的吸附实验、室内静态模拟、动态模拟实验,分析、研究锁磷剂对磷酸盐的吸附特性,在此基础上,对锁磷剂进行不同溶解氧、pH、温度等条件下水体中的试验对比研究,并对其在富营养化水体的控磷和底泥修复中的有效性进行研究,锁磷剂的吸附动力试验结果显示,锁磷剂对磷的吸附容量在1小时左右就己基本达到平衡,为10.1mg/g,使水体的磷酸盐浓度被控制在很低的水平,抑磷率在97.4%以上. 结果显示:在锁磷剂投放后7天,水体中的可溶性正磷酸盐(生物可利用性磷)降低97%以上,总磷降低30~50%;化学需氧量降低40~54%,在降低上覆水磷酸盐浓度的基础上,有效抑制了底泥磷的解吸,改善了水体富营养化状况。 详情可参见:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1883%26ClassID%3D690&urlrefer=01127fdd01fd53c8b4325d30db0dbbdb
三种除磷药剂的除磷性能比较 比较了锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能。在原水的磷酸盐浓度为1 mg/L(以P计)的条件下,若将磷酸盐浓度降到0.4 mg/L以下,三者的最佳投量分别为150、1和20 mg/L;14 d的监测结果表明,PFS的除磷长效性较差,而锁磷剂和PAC具有较佳的除磷长效性,在富营养化水体除磷应用上更具优势。 详情可参见: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1883%26ClassID%3D690&urlrefer=01127fdd01fd53c8b4325d30db0dbbdb
三种除磷药剂的除磷性能比较 比较了锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能。在原水的磷酸盐浓度为1 mg/L(以P计)的条件下,若将磷酸盐浓度降到0.4 mg/L以下,三者的最佳投量分别为150、1和20 mg/L;14 d的监测结果表明,PFS的除磷长效性较差,而锁磷剂和PAC具有较佳的除磷长效性,在富营养化水体除磷应用上更具优势。 详情可参见: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1883%26ClassID%3D690&urlrefer=01127fdd01fd53c8b4325d30db0dbbdb
锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能比较 向一定量的试验原水中投加一定量的除磷药剂锁磷剂、PFS或PAC),搅拌反应一段时间后静置,测定上清液的磷酸盐浓度和浊度等指标。 锁磷剂的除磷效果: 向1 L试验原水中分别投加50、100、150和200mg/L的锁磷剂,搅拌反应1 h后静置,测定上清液的磷酸盐浓度,考察不同投量下锁磷剂的除磷效果。结果表明,当锁磷剂投量分别为50、100、150和200mg/L时,磷酸盐浓度分别可降至0.67、0.43、0.21和0.16 mg/L,除磷率分别为33%、57%、79%和84%。可以看出,若将磷酸盐浓度降至0.4 mg/L以下,锁磷剂的最佳投量为150 mg/L。 聚合硫酸铁和聚合氯化铝的除磷效果: 1.实验结果表明,当PFS投量为l mg/L时,磷酸盐即可降至0.34 mg/L,达到了除磷要求,因此确定PFS的最佳量为1 mg/L。当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 2.当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 ,每隔24 h取上清液测定磷酸盐浓度和浊度,以比较锁磷剂、PFS和PAC的除磷长效性。3种药剂的除磷效果见图1。 在试验的第1天,经3种除磷药剂处理后,磷酸盐浓度均显著降低,锁磷剂、PFS和PAC的除磷率分别为74%、40%和67%。 综上可知,锁磷剂的持续性相对较好,锁磷剂是美国(福州)新诺美公司的核心产品,有研究者采用锁磷剂治理水体富营养化,获得了较好的效果。 参考文献: 1.张大群, 曹井国, 姜亦增,三种除磷药剂的除磷性能比较,1000—4602(2011)05一0075—02
锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能比较 向一定量的试验原水中投加一定量的除磷药剂锁磷剂、PFS或PAC),搅拌反应一段时间后静置,测定上清液的磷酸盐浓度和浊度等指标。 锁磷剂的除磷效果: 向1 L试验原水中分别投加50、100、150和200mg/L的锁磷剂,搅拌反应1 h后静置,测定上清液的磷酸盐浓度,考察不同投量下锁磷剂的除磷效果。结果表明,当锁磷剂投量分别为50、100、150和200mg/L时,磷酸盐浓度分别可降至0.67、0.43、0.21和0.16 mg/L,除磷率分别为33%、57%、79%和84%。可以看出,若将磷酸盐浓度降至0.4 mg/L以下,锁磷剂的最佳投量为150 mg/L。 聚合硫酸铁和聚合氯化铝的除磷效果: 1.实验结果表明,当PFS投量为l mg/L时,磷酸盐即可降至0.34 mg/L,达到了除磷要求,因此确定PFS的最佳量为1 mg/L。当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 2.当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 ,每隔24 h取上清液测定磷酸盐浓度和浊度,以比较锁磷剂、PFS和PAC的除磷长效性。3种药剂的除磷效果见图1。 在试验的第1天,经3种除磷药剂处理后,磷酸盐浓度均显著降低,锁磷剂、PFS和PAC的除磷率分别为74%、40%和67%。 综上可知,锁磷剂的持续性相对较好,锁磷剂是美国(福州)新诺美公司的核心产品,有研究者采用锁磷剂治理水体富营养化,获得了较好的效果。 参考文献: 1.张大群, 曹井国, 姜亦增,三种除磷药剂的除磷性能比较,1000—4602(2011)05一0075—02
锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能比较 向一定量的试验原水中投加一定量的除磷药剂锁磷剂、PFS或PAC),搅拌反应一段时间后静置,测定上清液的磷酸盐浓度和浊度等指标。 锁磷剂的除磷效果: 向1 L试验原水中分别投加50、100、150和200mg/L的锁磷剂,搅拌反应1 h后静置,测定上清液的磷酸盐浓度,考察不同投量下锁磷剂的除磷效果。结果表明,当锁磷剂投量分别为50、100、150和200mg/L时,磷酸盐浓度分别可降至0.67、0.43、0.21和0.16 mg/L,除磷率分别为33%、57%、79%和84%。可以看出,若将磷酸盐浓度降至0.4 mg/L以下,锁磷剂的最佳投量为150 mg/L。 聚合硫酸铁和聚合氯化铝的除磷效果: 1.实验结果表明,当PFS投量为l mg/L时,磷酸盐即可降至0.34 mg/L,达到了除磷要求,因此确定PFS的最佳量为1 mg/L。当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 2.当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 ,每隔24 h取上清液测定磷酸盐浓度和浊度,以比较锁磷剂、PFS和PAC的除磷长效性。3种药剂的除磷效果见图1。 在试验的第1天,经3种除磷药剂处理后,磷酸盐浓度均显著降低,锁磷剂、PFS和PAC的除磷率分别为74%、40%和67%。 综上可知,锁磷剂的持续性相对较好,锁磷剂是美国(福州)新诺美公司的核心产品,有研究者采用锁磷剂治理水体富营养化,获得了较好的效果。 参考文献: 1.张大群, 曹井国, 姜亦增,三种除磷药剂的除磷性能比较,1000—4602(2011)05一0075—02
锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能比较 向一定量的试验原水中投加一定量的除磷药剂锁磷剂、PFS或PAC),搅拌反应一段时间后静置,测定上清液的磷酸盐浓度和浊度等指标。 锁磷剂的除磷效果: 向1 L试验原水中分别投加50、100、150和200mg/L的锁磷剂,搅拌反应1 h后静置,测定上清液的磷酸盐浓度,考察不同投量下锁磷剂的除磷效果。结果表明,当锁磷剂投量分别为50、100、150和200mg/L时,磷酸盐浓度分别可降至0.67、0.43、0.21和0.16 mg/L,除磷率分别为33%、57%、79%和84%。可以看出,若将磷酸盐浓度降至0.4 mg/L以下,锁磷剂的最佳投量为150 mg/L。 聚合硫酸铁和聚合氯化铝的除磷效果: 1.实验结果表明,当PFS投量为l mg/L时,磷酸盐即可降至0.34 mg/L,达到了除磷要求,因此确定PFS的最佳量为1 mg/L。当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 2.当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 ,每隔24 h取上清液测定磷酸盐浓度和浊度,以比较锁磷剂、PFS和PAC的除磷长效性。3种药剂的除磷效果见图1。 在试验的第1天,经3种除磷药剂处理后,磷酸盐浓度均显著降低,锁磷剂、PFS和PAC的除磷率分别为74%、40%和67%。 综上可知,锁磷剂的持续性相对较好,锁磷剂是美国(福州)新诺美公司的核心产品,有研究者采用锁磷剂治理水体富营养化,获得了较好的效果。 参考文献: 1.张大群, 曹井国, 姜亦增,三种除磷药剂的除磷性能比较,1000—4602(2011)05一0075—02
锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能比较 向一定量的试验原水中投加一定量的除磷药剂锁磷剂、PFS或PAC),搅拌反应一段时间后静置,测定上清液的磷酸盐浓度和浊度等指标。 锁磷剂的除磷效果: 向1 L试验原水中分别投加50、100、150和200mg/L的锁磷剂,搅拌反应1 h后静置,测定上清液的磷酸盐浓度,考察不同投量下锁磷剂的除磷效果。结果表明,当锁磷剂投量分别为50、100、150和200mg/L时,磷酸盐浓度分别可降至0.67、0.43、0.21和0.16 mg/L,除磷率分别为33%、57%、79%和84%。可以看出,若将磷酸盐浓度降至0.4 mg/L以下,锁磷剂的最佳投量为150 mg/L。 聚合硫酸铁和聚合氯化铝的除磷效果: 1.实验结果表明,当PFS投量为l mg/L时,磷酸盐即可降至0.34 mg/L,达到了除磷要求,因此确定PFS的最佳量为1 mg/L。当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 2.当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 ,每隔24 h取上清液测定磷酸盐浓度和浊度,以比较锁磷剂、PFS和PAC的除磷长效性。3种药剂的除磷效果见图1。 在试验的第1天,经3种除磷药剂处理后,磷酸盐浓度均显著降低,锁磷剂、PFS和PAC的除磷率分别为74%、40%和67%。 综上可知,锁磷剂的持续性相对较好,锁磷剂是美国(福州)新诺美公司的核心产品,有研究者采用锁磷剂治理水体富营养化,获得了较好的效果。 参考文献: 1.张大群, 曹井国, 姜亦增,三种除磷药剂的除磷性能比较,1000—4602(2011)05一0075—02
锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能比较 向一定量的试验原水中投加一定量的除磷药剂锁磷剂、PFS或PAC),搅拌反应一段时间后静置,测定上清液的磷酸盐浓度和浊度等指标。 锁磷剂的除磷效果: 向1 L试验原水中分别投加50、100、150和200mg/L的锁磷剂,搅拌反应1 h后静置,测定上清液的磷酸盐浓度,考察不同投量下锁磷剂的除磷效果。结果表明,当锁磷剂投量分别为50、100、150和200mg/L时,磷酸盐浓度分别可降至0.67、0.43、0.21和0.16 mg/L,除磷率分别为33%、57%、79%和84%。可以看出,若将磷酸盐浓度降至0.4 mg/L以下,锁磷剂的最佳投量为150 mg/L。 聚合硫酸铁和聚合氯化铝的除磷效果: 1.实验结果表明,当PFS投量为l mg/L时,磷酸盐即可降至0.34 mg/L,达到了除磷要求,因此确定PFS的最佳量为1 mg/L。当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 2.当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 ,每隔24 h取上清液测定磷酸盐浓度和浊度,以比较锁磷剂、PFS和PAC的除磷长效性。3种药剂的除磷效果见图1。 在试验的第1天,经3种除磷药剂处理后,磷酸盐浓度均显著降低,锁磷剂、PFS和PAC的除磷率分别为74%、40%和67%。 综上可知,锁磷剂的持续性相对较好,锁磷剂是美国(福州)新诺美公司的核心产品,有研究者采用锁磷剂治理水体富营养化,获得了较好的效果。 参考文献: 1.张大群, 曹井国, 姜亦增,三种除磷药剂的除磷性能比较,1000—4602(2011)05一0075—02
锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能比较 向一定量的试验原水中投加一定量的除磷药剂锁磷剂、PFS或PAC),搅拌反应一段时间后静置,测定上清液的磷酸盐浓度和浊度等指标。 锁磷剂的除磷效果: 向1 L试验原水中分别投加50、100、150和200mg/L的锁磷剂,搅拌反应1 h后静置,测定上清液的磷酸盐浓度,考察不同投量下锁磷剂的除磷效果。结果表明,当锁磷剂投量分别为50、100、150和200mg/L时,磷酸盐浓度分别可降至0.67、0.43、0.21和0.16 mg/L,除磷率分别为33%、57%、79%和84%。可以看出,若将磷酸盐浓度降至0.4 mg/L以下,锁磷剂的最佳投量为150 mg/L。 聚合硫酸铁和聚合氯化铝的除磷效果: 1.实验结果表明,当PFS投量为l mg/L时,磷酸盐即可降至0.34 mg/L,达到了除磷要求,因此确定PFS的最佳量为1 mg/L。当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 2.当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 ,每隔24 h取上清液测定磷酸盐浓度和浊度,以比较锁磷剂、PFS和PAC的除磷长效性。3种药剂的除磷效果见图1。 在试验的第1天,经3种除磷药剂处理后,磷酸盐浓度均显著降低,锁磷剂、PFS和PAC的除磷率分别为74%、40%和67%。 综上可知,锁磷剂的持续性相对较好,锁磷剂是美国(福州)新诺美公司的核心产品,有研究者采用锁磷剂治理水体富营养化,获得了较好的效果。 参考文献: 1.张大群, 曹井国, 姜亦增,三种除磷药剂的除磷性能比较,1000—4602(2011)05一0075—02
锁磷剂、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)的除磷性能比较 向一定量的试验原水中投加一定量的除磷药剂锁磷剂、PFS或PAC),搅拌反应一段时间后静置,测定上清液的磷酸盐浓度和浊度等指标。 锁磷剂的除磷效果: 向1 L试验原水中分别投加50、100、150和200mg/L的锁磷剂,搅拌反应1 h后静置,测定上清液的磷酸盐浓度,考察不同投量下锁磷剂的除磷效果。结果表明,当锁磷剂投量分别为50、100、150和200mg/L时,磷酸盐浓度分别可降至0.67、0.43、0.21和0.16 mg/L,除磷率分别为33%、57%、79%和84%。可以看出,若将磷酸盐浓度降至0.4 mg/L以下,锁磷剂的最佳投量为150 mg/L。 聚合硫酸铁和聚合氯化铝的除磷效果: 1.实验结果表明,当PFS投量为l mg/L时,磷酸盐即可降至0.34 mg/L,达到了除磷要求,因此确定PFS的最佳量为1 mg/L。当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 2.当PAC投量为20 mg/L时,出水磷酸盐浓度即可低于0.4 mg/L,因此确定PAC的最佳投量为20 mg/L。 ,每隔24 h取上清液测定磷酸盐浓度和浊度,以比较锁磷剂、PFS和PAC的除磷长效性。3种药剂的除磷效果见图1。 在试验的第1天,经3种除磷药剂处理后,磷酸盐浓度均显著降低,锁磷剂、PFS和PAC的除磷率分别为74%、40%和67%。 综上可知,锁磷剂的持续性相对较好,锁磷剂是美国(福州)新诺美公司的核心产品,有研究者采用锁磷剂治理水体富营养化,获得了较好的效果。 参考文献: 1.张大群, 曹井国, 姜亦增,三种除磷药剂的除磷性能比较,1000—4602(2011)05一0075—02
国际先进治污产品锁磷剂 美国新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂”,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。天津水利科学研究院引进锁磷剂,并在天津市景观水体污染和富营养化治理中进行应用,取得显著效果。 锁磷剂独到之处: 1.适用的水体PH范围为4-11,并且使用后不会增加水体PH值。 2.在厌氧情况下,锁磷剂同样发挥效力。 3.锁磷剂投入水体后,会在底泥上均匀形成1~3mm的覆盖层,治理内源污染。 锁磷剂的治理效果: 1.锁磷剂在沉降过程中,吸收水体中的不同深度的可溶性磷。 2.磷作为限制性营养元素,通过磷的去除,使氮磷比提高,水中有害的蓝藻被有益的藻类取代。 3.锁磷剂在水体底部长期保持活性状态,吸附底泥中释放的磷,吸附外界进入水体中的磷。 详情可参见http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1883%26ClassID%3D690&urlrefer=01127fdd01fd53c8b4325d30db0dbbdb
国际先进治污产品锁磷剂 美国新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂”,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。天津水利科学研究院引进锁磷剂,并在天津市景观水体污染和富营养化治理中进行应用,取得显著效果。 锁磷剂独到之处: 1.适用的水体PH范围为4-11,并且使用后不会增加水体PH值。 2.在厌氧情况下,锁磷剂同样发挥效力。 3.锁磷剂投入水体后,会在底泥上均匀形成1~3mm的覆盖层,治理内源污染。 锁磷剂的治理效果: 1.锁磷剂在沉降过程中,吸收水体中的不同深度的可溶性磷。 2.磷作为限制性营养元素,通过磷的去除,使氮磷比提高,水中有害的蓝藻被有益的藻类取代。 3.锁磷剂在水体底部长期保持活性状态,吸附底泥中释放的磷,吸附外界进入水体中的磷。 详情可参见http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2F&urlrefer=5fcb67df4bd835e6d53570c328817bd2
国际先进治污产品锁磷剂 美国新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂”,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。天津水利科学研究院引进锁磷剂,并在天津市景观水体污染和富营养化治理中进行应用,取得显著效果。 锁磷剂独到之处: 1.适用的水体PH范围为4-11,并且使用后不会增加水体PH值。 2.在厌氧情况下,锁磷剂同样发挥效力。 3.锁磷剂投入水体后,会在底泥上均匀形成1~3mm的覆盖层,治理内源污染。 锁磷剂的治理效果: 1.锁磷剂在沉降过程中,吸收水体中的不同深度的可溶性磷。 2.磷作为限制性营养元素,通过磷的去除,使氮磷比提高,水中有害的蓝藻被有益的藻类取代。 3.锁磷剂在水体底部长期保持活性状态,吸附底泥中释放的磷,吸附外界进入水体中的磷。 美国(福州)新诺美环境科技有限公司在淘宝上有销售锁磷剂
锁磷剂在水体富营养化治理中的作用 高度集中的生活与生产活动对自然资源的消耗和污染物的废弃,导致河流和湖泊污染严重。碳源有机物的污染会使水体缺氧、发黑、发臭,破坏水体生态系统。而氮、磷污染导致循环不畅的水域富营养化。 美国(福州)新诺美环境科技有限公司推出的锁磷剂,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。将该制剂施用于水体,在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。 锁磷剂通过两种途径发挥效力: 第一. 锁磷剂在其下沉的过程中,吸收水体中的可溶性磷酸盐;当锁磷剂穿过整个水体能在水体底部底泥上形成一层覆盖层,阻 止水体的二次污染。 第二,当锁磷剂穿过整个水体后,能在水体底部底泥上形成一层覆盖层,阻止水体的二次污染。在锁磷剂的处理区域,即使在水体底部由于所处的环境条件的改变而使部分可溶性磷酸盐再次释放出来,但由于其上有一层约为1~3mm厚的覆盖层,能及时有效地捕获可溶性磷酸盐,从而使其不能重新释放到水体中而造成对水体的二次污染。 在锁磷剂应用于富营养水体除磷研究的实验中,锁磷剂对于富营养水体内磷的去除效果明显,在实验的21天,总磷由0.66mg/L下降至0.06mg/L左右,磷酸盐由0.64mg/L下降至0.01mg/L左右,最终的去除率均达到90%以上。 参考文献: 1.曹井国,张述超,勒德智,张蕾,锁磷剂phoslock除磷的实验研究。 2.曹井国,刘瑶,张大群,锁磷剂用于富营养水体的除磷研究。 新诺美公司网站http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com&urlrefer=a7f7ccc1c120f69240660887a398907f 联系电话18559103088
锁磷剂在水体富营养化治理中的作用 高度集中的生活与生产活动对自然资源的消耗和污染物的废弃,导致河流和湖泊污染严重。碳源有机物的污染会使水体缺氧、发黑、发臭,破坏水体生态系统。而氮、磷污染导致循环不畅的水域富营养化。 美国(福州)新诺美环境科技有限公司推出的锁磷剂,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。将该制剂施用于水体,在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。 锁磷剂通过两种途径发挥效力: 第一. 锁磷剂在其下沉的过程中,吸收水体中的可溶性磷酸盐;当锁磷剂穿过整个水体能在水体底部底泥上形成一层覆盖层,阻 止水体的二次污染。 第二,当锁磷剂穿过整个水体后,能在水体底部底泥上形成一层覆盖层,阻止水体的二次污染。在锁磷剂的处理区域,即使在水体底部由于所处的环境条件的改变而使部分可溶性磷酸盐再次释放出来,但由于其上有一层约为1~3mm厚的覆盖层,能及时有效地捕获可溶性磷酸盐,从而使其不能重新释放到水体中而造成对水体的二次污染。 在锁磷剂应用于富营养水体除磷研究的实验中,锁磷剂对于富营养水体内磷的去除效果明显,在实验的21天,总磷由0.66mg/L下降至0.06mg/L左右,磷酸盐由0.64mg/L下降至0.01mg/L左右,最终的去除率均达到90%以上。 参考文献: 1.曹井国,张述超,勒德智,张蕾,锁磷剂phoslock除磷的实验研究。 2.曹井国,刘瑶,张大群,锁磷剂用于富营养水体的除磷研究。 新诺美公司网站http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com&urlrefer=a7f7ccc1c120f69240660887a398907f 联系电话18559103088
水质改善,降磷控藻,施用锁磷剂效果最好。 磷是大部分植物生长必需的营养元素,而磷是有害藻类生长的最重要的营养元素,水体中过量磷元素的存在,是水体藻类曝发、过量繁殖、而后释放有毒有害物质的根本原因。大量磷存在于水体,会造成有毒蓝藻大曝发,水体变绿、发臭,并释放有毒致癌致病毒素(微囊藻毒素),造成鱼类和其他生物死亡,生态系破坏,威胁人类生命健康和社会安全。 蓝绿藻产生的毒素能在适宜的物理、化学条件下释放,这些毒素包含过敏激素和脂多糖,接触后会造成皮肤瘙痒、哮喘,如果吸入体内,造成急性胃肠炎。具有肝毒素或细胞毒素的蓝绿藻能诱发: 1.肝脏或其他内脏器官的损伤,造成机体内出血 2.急性肠胃炎,呕吐,恶心 3.诱发癌症 4.神经毒素及神经肌肉毒素,阻断神经反应及肌肉反应 5.残疾及呼吸系统疾病 通过降磷,以降低藻类必需的营养盐,从而切断藻类生长繁殖的路径,是目前国际上通行的作法和经济有效手段。 福州市新诺美环境科技有限公司引进 美国新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂”,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。将该制剂施用于水体,在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。 本公司的锁磷剂是美国明尼苏达州污染控制委员会(MPCA)、明尼苏达州自然资源部(MNDNR)、明尼苏达大学(UMN)、威斯康辛大学(UW)、北达科他州立大学(NDSU)等组织的科学家和工程师经过多年研究和实践的产物。 这个联合攻关计划起源于建立和开发一种控制技术能够减少或降低明尼苏达和威斯康辛两州湖泊底泥释放的磷。释放到底泥上覆水的营养盐被认为是引起水体藻类曝发的重要原因。 大规模的野外实验验证了这个产品的高效、低成本、可靠性,已在明尼苏达州、威斯康辛州、依阿华州等州的200多个湖泊验证,使用锁磷剂后,极显著降低了水体中和沉积物间隙水中的有效态磷,有效态磷浓度降低了95%以上,5~10年之内再无藻类曝发的情况发生。
锁磷剂,高效降磷控藻,改善水质。 磷是大部分植物生长必需的营养元素,而磷是有害藻类生长的最重要的营养元素,水体中过量磷元素的存在,是水体藻类曝发、过量繁殖、而后释放有毒有害物质的根本原因。大量磷存在于水体,会造成有毒蓝藻大曝发,水体变绿、发臭,并释放有毒致癌致病毒素(微囊藻毒素),造成鱼类和其他生物死亡,生态系破坏,威胁人类生命健康和社会安全。 蓝绿藻产生的毒素能在适宜的物理、化学条件下释放,这些毒素包含过敏激素和脂多糖,接触后会造成皮肤瘙痒、哮喘,如果吸入体内,造成急性胃肠炎。具有肝毒素或细胞毒素的蓝绿藻能诱发: 1.肝脏或其他内脏器官的损伤,造成机体内出血 2.急性肠胃炎,呕吐,恶心 3.诱发癌症 4.神经毒素及神经肌肉毒素,阻断神经反应及肌肉反应 5.残疾及呼吸系统疾病 通过降磷,以降低藻类必需的营养盐,从而切断藻类生长繁殖的路径,是目前国际上通行的作法和经济有效手段。 福州市新诺美环境科技有限公司引进 美国新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂”,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。将该制剂施用于水体,在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。 本公司的锁磷剂是美国明尼苏达州污染控制委员会(MPCA)、明尼苏达州自然资源部(MNDNR)、明尼苏达大学(UMN)、威斯康辛大学(UW)、北达科他州立大学(NDSU)等组织的科学家和工程师经过多年研究和实践的产物。 这个联合攻关计划起源于建立和开发一种控制技术能够减少或降低明尼苏达和威斯康辛两州湖泊底泥释放的磷。释放到底泥上覆水的营养盐被认为是引起水体藻类曝发的重要原因。 大规模的野外实验验证了这个产品的高效、低成本、可靠性,已在明尼苏达州、威斯康辛州、依阿华州等州的200多个湖泊验证,使用锁磷剂后,极显著降低了水体中和沉积物间隙水中的有效态磷,有效态磷浓度降低了95%以上,5~10年之内再无藻类曝发的情况发生。 具体案例可参见:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.xinnuomei.com%2Fcase_ny.asp%3FInfoID%3D1879%26ClassID%3D783&urlrefer=9fe18971a5a4a7cc58c6075588db461b
鱼友们,需要水质改善产品的可以联系我,联系电话18559103088
鱼塘除蓝藻,首选新诺美蓝藻净! 蓝藻净TM 针对河湖、景观水等具有观赏鱼类或对硫酸铜类除藻剂敏感的鱼类水体而研发的非硫酸铜类、环境友好型除藻剂,对生态系统友好无毒。 蓝藻净TM是颗粒状接触性制剂,与藻细胞接触后迅速破坏藻细胞及叶绿素,对藻类控制立刻见效。 蓝藻净TM 同时是生态除藻剂(杀死藻类且生态友好)和抑藻剂(延缓藻类繁殖和新的生长),快速有效(60秒见效),无副产物,无有毒环境残留。 蓝藻净TM对鱼类、植物和水体其他生物无害。 为取得最好的效果,宜在水温高于15°C 的春天施用。春季早期施用能够将藻类扼杀在苗头中,同时减少施用的数量和频次。同时,应在水体水流或风浪小的时候使用。 严重的蓝藻曝发,可能需要多次施用,与锁磷剂TM联合使用效果最好。新诺美品牌蓝藻净已获美国EPA 认证 (NSF/ANSI Standard 60) ,可在饮用水体使用。
锁磷剂,美国配方,生态抑藻,蓝藻不复发! “锁磷剂”是福州市新诺美环境科技有限公司引进 美国新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂”,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,能强烈降低水体中的磷,降低水体中的有机质,且环境友好。美国专利技术,“锁磷剂”杀藻、抑藻、解毒,且藻类不产生抗性,对其他植物、动物、鱼类、虾、蟹完全无害。长久解决藻类泛滥问题!
新诺美公司磷沉降专利技术 水体富营养化是一种由于氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。天然水体中溶解氧含量一般为5~10mg/L。当大量耗氧有机物排入水体后,使水中溶解氧急剧减少,水体出现黑臭、藻类滋生等现象。主要出现于:景观、河流、湖泊、农村城镇等水体污染治理。 大量营养盐如磷进入水体,造成有毒蓝藻大曝发,水体变绿、发臭,并释放有毒致癌致病毒素(微囊藻毒素),造成鱼类和其他生物死亡,生态系破坏,威胁人类生命健康和社会安全。 蓝绿藻产生的毒素能在适宜的物理、化学条件下释放,这些毒素包含过敏激素和脂多糖,接触后会造成皮肤瘙痒、哮喘,如果吸入体内,造成急性胃肠炎。具有肝毒素或细胞毒素的蓝绿藻能诱发: 1.肝脏或其他内脏器官的损伤,造成机体内出血 2.急性肠胃炎,呕吐,恶心 3.诱发癌症 4.神经毒素及神经肌肉毒素,阻断神经反应及肌肉反应 5.残疾及呼吸系统疾病 磷是藻类生长的必须因素,最佳的消除藻类的方法就是清除其“食物”来源------磷,且对其他动植物无害。全球富营养化问题越来越严重,过去几十年,一些生物或化学方法已用来控制藻类,可是效果并不理想。 本公司的专利产品磷沉降制剂―“锁磷剂”,高效、经济、快速减少水体中的磷和底泥中的磷,且不影响水体的其他参数如电导率、溶解氧、pH。本公司产品以粉末或液体投加入水中后,能够去除高达96%的水体中的磷,形成极低的磷化合物,且能在底泥表层形成封盖,抑制磷在底泥中的释放。 本公司根据磷沉降专利技术生产的锁磷剂可直接在水体表面喷洒或在在水面下施用,该制剂在水体沉降并在底泥层表面形成一层覆盖层,覆盖层能够抑制底泥层磷的释放及底泥层附近的磷释放,因为阻隔了藻类的“食物”,藻类曝发不再发生。 锁磷剂具体简介可参见http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fxinnuomei.com%2Fproduct_ny.asp%3FInfoID%3D1883%26ClassID%3D690&urlrefer=44c3edf7b8fc96ed5c995d5117eba181 低价高效 持久长效 水体影响小 易用性 大量实践 环境友好 锁磷剂 Phoslock® 硫酸铜 水体造流 微生物 铁盐 疏浚 湿地 过滤
福州新诺美环境科技有限公司-专业从事各类水环境治理 福州市新诺美环境科技有限公司(Fuzhou SinoAmerica Environmental Co., Ltd)由美国新诺美环境科技有限公司于2013年8月9日成立,是中美合资的河湖污染治理高科技公司。公司专业从事各类流域治理,水体生态治理,富营养化治理,以及河道、湖泊、水库、景观水污染的治理。集前期调查设计,中期施工,后期维护为一体。公司建立了水处理方案的调查、设计、施工、运行、维护及水处理设备、制剂研发、销售等全方位的服务体系。 公司网址http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fxinnuomei.com&urlrefer=c590d546e9fa486a2be47f8e0d0802b2
除鱼塘蓝藻,锁磷剂效果最好 福州市新诺美环境科技有限公司引进 美国新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂”,是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。将该制剂施用于水体,在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。 目前该公司产品正在淘宝上销售http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=https%3A%2F%2Fitem.taobao.com%2Fitem.htm%3Fspm%3Da1z10.1-c.w4004-12507501987.8.djfQd2%26id%3D523213730071&urlrefer=83371695f4f72e7243f0bf4adad7a0b5
新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂” 锁磷剂是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。将该制剂施用于水体,在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。
新一代最先进的降磷控藻制剂------“锁磷剂” 锁磷剂是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。将该制剂施用于水体,在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。
锁磷剂除蓝藻,见效快,效果好! “锁磷剂”是美国高校、科研院所、政府机构、工程公司数十年集体智慧的结晶,其活性因子为自然界土壤常见成分,环境友好。将该制剂施用于水体,在该制剂的沉降过程中,能打破藻类细胞壁,使藻类释放磷元素,在吸收藻类释放的磷元素的同时,能够吸收高于97%的水体中的磷,形成极低溶解度的磷酸盐沉淀。在沉降过程中,该制剂能吸附水体有机质,藻类,提高水体透明度,降低COD。最终,该制剂沉降后,能在底泥层形成一层“覆盖”,遏制底泥层中磷的释放。
污水治理,首选福州市新诺美环境科技有限公司!
水体内污染治理,首选新诺美公司 水体内污染治理(或直接加药水体治理)包括混合加入制剂进入受污染的水体进行治理,而不是泵水到污水处理厂进行处理,大致也可分成物理方法、生物方法和化学方法。具体治理制剂可参见http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fxinnuomei.com%2Fproduct.asp&urlrefer=79a3ac77b07e69985dca2a5c0bce9197
景观水治理 景观水水质恶化的原因: 1. 污染源多: 景观水周围种植草坪、花卉、树木,雨水冲刷和浇灌水渗透,带入各种营养物及肥料、农药、树叶、枯草等,使水质恶化;水中饲养的水禽、鱼虾代谢产物、死亡分解使水质变臭。 2. 水体不循环 由于设计的原因,人工湖经常有死角,死角的水缺乏流动,最容易恶化。污染物沉积、转换、水体内分布,死角成为人工湖内源污染,死角越多,水质恶化越快,氧气补给差,水质变差。水体较小的景观水,水体浅,藻类易繁殖,生态系统脆弱单一。 3. 水源差 景观水的补充水源,水质差,COD、BOD、TN、TP等污染物含量大,难以达到国家规定的景观水水质要求 景观水体的水质保持与改善措施为 1. 控制污染源进入景观水体 2. 景观水体内的水质改善 3. 居住区水面、河道管理 4. 周围污染物排放严控 对某个景观水有效的措施可能对另一景观水体无效,应针对每一水体制定特定的措施。 由于景观水体特征在生态系统、水文、地质等的异质性,需确定一个系统化的解决方案和选择适当的控制方法,进行综合性研究。 去除景观水体营养盐的方法主要有: · 入水体营养盐沉降、去除 · 引水稀释、水体置换 · 藻类收割 · 水生植物收割 除藻剂和除草剂也是管理的手段之一 景观水治理应遵循的原则: · 实现小型水体动物、植物、微生物生态系统的平衡 · 应以当地适配的动植物为主,注重生物多样性 · 尤先选育当地防污抗污,并具有高观赏价值、高景观效果的物种 景观水管理注意事项: 1. 避免向水体投放大量饲料,或鼓励游客喂鱼 2. 补充水源尽量避免使用中水,因中水氨氮、总氮、总磷超标,加重水体污染 3. 控制鱼类数量,及时捕捞 4. 岸边绿地草坪、树木尽量少用农药、化肥,避免雨水冲刷 5. 定期水面固体废物垃圾、树叶打捞 具体案例可参见http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fxinnuomei.com%2FSolution_ny.asp%3FInfoID%3D1901%26ClassID%3D776&urlrefer=6a362f7a2ec859bd6efa19e9ebf9c402
首页
1
2
下一页