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天津城市绿地土壤水分特征曲线模型及参数确定 总被引:1,自引:0,他引:1
为定量评估天津城市绿地土壤水分特征曲线模型的适应性,运用张力计法获得绿地土壤水分特征曲线,选取Brooks-Corey模型、Gardner模型、Campbell模型、Van Genuchten模型、Gardner-Russo模型拟合土壤水分特征曲线,利用改进的粒子群算法确定模型参数,使用剩余平方和对模型进行评价。结果表明:Van Genuchten模型较常用的Gardner模型更好地描述天津城市绿地土壤水分特征曲线,Gardner-Russo模型模拟效果最差。通过仿真实验证明改进的粒子群算法计算土壤水分特征曲线模型参数的精度优于非单纯形法、阻尼最小二乘法、混合遗传算法以及随机粒子群算法。 相似文献
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电化学方法处理含硫废水的过程和特性 总被引:2,自引:0,他引:2
采用管式电气浮装置处理人工模拟含硫废水并研究其过程和特性,探讨在两相厌氧处理富邻居唷酸盐高浓度有机废水工艺中采用电化学方法处理含硫废水的可行性。 相似文献
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灌溉绿地再生水全盐量对两种草坪草生长影响的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
城市绿地灌溉是再生水回用的主要途径,但我国目前尚无专门针对再生水绿地灌溉的水质控制标准。取再生水全盐量975~7100mg·L-1,对苗期高羊茅(FestucaarundinaceaSchreb.)和早熟禾(PoapratensisL.)进行水培试验,研究其生物量、光合速率、叶绿素总量、过氧化氢酶活性受再生水全盐量的影响。结果表明,随再生水中全盐量的增加,早熟禾的各项生理指标下降明显,高羊茅的抗逆性有所提高,表现为过氧化氢酶活性有增加的趋势。经数据分析得出再生水灌溉高羊茅、早熟禾,其全盐量应分别低于1900、1400mg·L-1。 相似文献
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剩余污泥超声破解性能研究 总被引:10,自引:0,他引:10
采用超声波技术破解人工配水条件下培养的污泥,研究了超声破解含固率为0.5%与1%污泥的性能,并比较了超声破解2种含固率污泥的效果。结果表明,在一定声能密度下,SCOD增加值随时间延长线性增长。即在一定试验时间范围内,污泥破解反应相对于时间符合一级反应动力学规律。但是,在较高声能密度与较低污泥浓度下,SCOD增加值随时间延长不再呈线性增长趋势,而是随超声作用时间的延长,增长速度减缓。在相同比能耗下,破解含固率为1%污泥的SCOD增加值明显大于含固率为0.5%污泥值。若后续污泥处理工艺采用厌氧消化技术,则推荐破解含固率为1%的污泥。超声破解污泥后,污泥温度会升高,相同声能密度下,破解两种不同含固率污泥的温度升高值相近。 相似文献
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滨海再生水河道中沉水植物的恢复对水质的改善 总被引:2,自引:0,他引:2
通过连续监测河道水质与沉水植物生物量的变化,对天津滨海新区一个景观再生水河道开展了为期2年(2004-2005)的中试规模的研究,以期了解含盐再生水中沉水植被的恢复对水质的影响。结果表明,重建沉水植被后河道水质有显著改善。沿河道水流方向,水体中的营养盐和沉水植物的生物量呈下降趋势,叶绿素a的值则沿河道呈上升趋势,河道水体中的COD基本上没有变化.河道水体中的盐度与河道底泥的盐度在两年之内平衡在4000mg·L^-1左右。相关分析发现沉水植物的生物量与叶绿素a呈显著的线性负相关。沉水植物能够通过吸收作用减少底泥对再生水中营养盐的富集,耐盐沉水植物川蔓藻(Ruppia maritima)和篦齿眼子菜(Potamogeton pectinatus)可以作为修复沿海盐水河流水质的先锋植物。 相似文献
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一种处理高氨氮有机废水改良SBR反应器的性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用改良 SBR处理人工模拟高氨氮有机废水,在不同硝化液内循环比条件下,比较 NH3-N和 CODCr的去除效果,同时研究了改良 SBR反应器的污泥特性.结果表明 ,在曝气时间为 3 h、水力停留时间为 8 h、进水 CODCr为 1 000 mg· L-1、回流比为 200%条件下, CODCr去除率达到 89.7% ,NH3-N去除率达到 73.6%.通过试验研究出 MSBR活性污泥产率系数 Y与活性污泥微生物的自身氧化率 Kd分别为 0.895 2和 0.052 7. 相似文献
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分析了淀粉、纤维素和聚乙烯醇(PVA)这三种慢速可生物降解COD基质在高温(55℃)厌氧升流式污泥床中的降解过程机理。淀粉能够完全转化为挥发性有机酸、微生物污泥、生物气;纤维素颗粒的去除仅是被污泥床截留,而几乎不发生生化反应。少量的PVA基质在厌氧条件下能够被转化成有机酸。 相似文献
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分析了淀粉、纤维素和聚乙烯醇(PVA)这三种慢速可生物降解COD基质在高温(55℃)厌氧升流式污泥床中的降解过程机理。淀粉能够完全转化为挥发性有机酸、微生物污泥、生物气;纤维素颗粒的去除仅是被污泥床截留,而几乎不发生生化反应。少量的PVA基质在厌氧条件下能够被转化成有机酸。 相似文献