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41.
[目的]了解垃圾渗滤液作培养液时草木樨种子的发芽情况。[方法]将取自调节池和氧化沟的渗滤液稀释成强度为原液、50%、33%、25%、20%溶液用于发芽试验,观察草木樨种子的发芽情况。[结果]随着调节池渗滤液稀释强度的减小,草木樨种子的发芽势、发芽指数和活力指数增加,稀释强度为33%时发芽率最高,达96.7%。氧化沟渗滤液作培养液时可促进草木樨种子萌发,提高种子的发芽指数和活力指数。氧化沟渗滤液作培养液时,草木樨种子的发芽势略高于调节池渗滤液,调节池渗滤液对种子活力指数的影响比氧化沟渗滤液大,后续试验选用调节池渗滤液进行灌溉。[结论]渗滤液原液具有强烈的毒害作用,经过稀释后,草木樨种子都能发芽。  相似文献   
42.
城市垃圾填埋场植被恢复研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
城市垃圾填埋场占用了大量的城市用地,并使得许多可利用资源如适量的碳、氢、钾、钙、镁、磷和微量的铁、锰、铜等元素被浪费,而且污染并破坏了周围的生态环境,有时候还引起爆炸。如何对封场后的城市垃圾填埋场进行合理高效的开发利用,成为国内外学者研究的热点。通过回顾国内外城市垃圾填埋场土地利用方式、绿化潜力、树种选择研究进展,对垃圾填埋场存在的诸如填埋气体、渗漏问题、植物的养护、土壤贫瘠等对垃圾填埋场绿化产生限制的因子进行探讨,提出找到垃圾填埋场绿化的综合配套技术如绿化美化规划方法、适宜的草种和树种、配套的绿化方法等将成为今后研究的重点与热点。  相似文献   
43.
由于水质特性对O_3/H_2O_2体系的氧化降解效果影响显著,本文制备了活性炭负载铁催化剂,考察了O_3/催化剂体系对垃圾渗滤液的处理效果,重点分析了O_3/H_2O_2体系在处理垃圾渗滤液中H_2O_2的作用。试验结果表明,在催化剂1.0g、水样为50m L,室温、p H为3、氧化剂O_3通入时间50min(5g/h)条件下,加入0.3m L H_2O可使垃圾渗滤液中COD去除率由79.8%提高到88.7%,这说明O_3/H_2O_2体系对成分复杂、较难降解的垃圾渗滤液MBR出水有良好的降解效果。  相似文献   
44.
由于垃圾渗滤液污染程度高,污染成分复杂,一直以来是治污的难点。蚯蚓生物滤池是一种新型的污水净化技术,该技术具有良好的经济和生态效益,应用前景广阔。在我国,利用蚯蚓生物滤池净化处理垃圾渗滤液的研究处于起步阶段,由于垃圾渗滤液的高污染性和蚯蚓生物滤池本身的局限性,使得该方面的研究进入瓶颈期。严格进行垃圾分类处理,将垃圾渗滤液与城市污水合并处理,探究工艺组合处理技术,培育和筛选更合适的蚓种,优化滤池结构,选择合适的净化工艺清理滤池等能够促进蚯蚓生物滤池净化处理垃圾渗滤液技术的研究进展和应用。  相似文献   
45.
温力 《农业与技术》2013,(1):180-181
用铁碳微电解技术处理垃圾渗滤液,研究了铁屑用量、铁碳比、pH值、反应时间等因素对处理效果的影响。研究结果表明:当铁屑用量为10g/L,铁碳质量比为2:1,pH为3,常温反应30min后处理效果最佳,COD去除率能达到75.6%。  相似文献   
46.
垃圾渗滤液对人们的健康和生态环境造成较严重的影响。本文首先介绍了垃圾渗滤液的来源,其次对垃圾渗滤的特性进行分析,最后详细的介绍了目前国内外垃圾渗滤液处理的方法及其优缺点,希望对今后垃圾渗滤液的处理提供参考。  相似文献   
47.
厌氧氨氧化是一种全新的生物脱氮工艺。利用厌氧氨氧化去除垃圾渗滤液中氨氮的工艺因其具有节省氧耗、无需外加碳源、污泥产量低等传统工艺不具备的优点,而逐渐成为业界关注的热点。本文对该工艺在垃圾渗滤液脱氮研究中的进展进行了综述,并指出了目前存在的问题和今后研究的方向,为该工艺的进一步发展和完善提供一些借鉴和参考。  相似文献   
48.
《农村电气化》2008,(1):36-36
2007年11月19日,福建省福州电业局110kV秀山变畜牧线“牧35支18”号电杆断路器成功合闸,22日,经过连续72h的试运行,一切跟踪指标显示正常,至此福建省首座垃圾填埋气体发电厂正式并入福州电网。这是福建省第一个垃圾填埋气发电项目,也是该领域第一个成功申请联合国清洁发展机制(CDM)的项目,属国家可再生能源法支持和鼓励的项目。  相似文献   
49.
生活垃圾渗滤液中存在着大量Ca~(2+),会对磷酸铵镁沉淀法处理渗滤液产生一定影响。通过试验设置渗滤液中不同浓度Ca~(2+),探索其对磷酸铵镁沉淀法降低COD和氨氮效果的影响。结果表明,磷酸铵镁沉淀法对氨氮的去除率从65.12%下降至37.87%,对COD的去除率也从51.90%下降至42.52%。因此,垃圾渗滤液中Ca~(2+)的含量会影响Mg~(2+)与PO_4~(3-)、氨氮结合,降低氨氮和COD的去除率。  相似文献   
50.
当前全球面临严重的水资源危机,而水体富营养化污染正日益加速.造成水体富营养化的主要成分为氨氮,它们一部分来自于农田排灌系统的非点源排放,一部分来自于城市污水和工业废水,其中有一类污水(如养殖场废水、垃圾填埋渗滤液、制药厂废水、焦化厂废水)含有非常高的氨氮浓度,尤其是畜禽养殖场(包括部分屠宰场)及小城镇的生活污水和生活垃圾充满田间,基本上没有得到处理,严重影响地表和地下水.这类特种废水虽含有极高的氨氮浓度,但水量往往不大,不可能采用传统的生化-硝化-反硝化的模式进行,因此至今尚无很好的污染控制技术.  相似文献   
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