首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
猪粪及其蚓粪对Pb Cd吸附行为的比较研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用吸附-解吸试验及吸附动力学试验,比较研究了Cd2 、Pb2 猪粪和蚓粪中的吸附、解吸规律及吸附动力学行为.结果表明,在试验采用的浓度范围内,猪粪和蚓粪对Cd2 和Pb2 的吸附量随着Cd2 和Pb2 浓度的增加而增加,猪粪和蚓粪对Cd2 和Pb2 的吸附等温线均与Freundlich和Henry方程有较好的拟合性,且蚓粪对Cd2 的吸附固定能力明显强于猪粪.猪粪和蚓粪中Cd2 、Pb2 的解吸量均随其吸附量的增大而增加,较之蚓粪,猪粪吸附的Cd2 和Pb2 更易被解吸.猪粪和蚓粪对Cd的吸附可分为快速反应阶段和慢速反应阶段,快速反应阶段两者反应速率相当,而慢速反应阶段中蚓粪对Cd的吸附速率明显高于猪粪.猪粪对Pb的动力学过程复杂,吸附速率取决于Pb初始浓度及反应时间,而蚓粪对Pb的吸附速率可以瞬时达到最大,随后降低直至稳定;不同Pb初始浓度条件下,蚓粪对Pb2 的吸附速率均远大于猪粪,蚓粪有望广泛用于去除土水溶液中的重金属离子.  相似文献   

2.
施用蚓粪对茄子产量、品质及土壤养分的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用保护地田间试验的方法,以猪粪(PM)、常规量化肥(CF)、不施肥(CK)为对照,研究蚓粪(EM)对茄子产量、果实品质及土壤养分的影响。结果表明:蚓粪处理增产效果不及猪粪处理,比猪粪处理的产量低24.18%。茄子果实可溶性糖含量高低顺序为蚓粪>化肥>猪粪>不施肥处理,蚓粪处理显著高于猪粪处理,提高45.96%。与对照相比,蚓粪能明显提高土壤中全磷和速效钾含量。因此,蚓粪能明显改善茄子品质,但增产及培肥地力方面不及猪粪处理。  相似文献   

3.
[目的]为将蚓粪应用于牧草栽培,研究牧草对蚓粪中Cu、Zn的吸收能力提供理论依据。[方法]采用盆栽试验研究不同牧草品种在Cu、Zn污染蚓粪基质中的生长及重金属吸收情况。采用原子吸收分光光度法测定植株中的Cu、Zn含量,用Statistic6.0统计软件包处理数据,进行方差分析、线性回归和相关性分析。[结果]墨西哥玉米的生物量和Cu、Zn总积累量最大。欧洲菊苣地上部分的Cu、Zn含量相对较高。紫花苜蓿南方型地上部分的Cu吸收率和欧洲菊苣地上部分的Zn吸收率最大。[结论]在试验条件下,串叶松香草、高丹草、冬牧70黑麦、墨西哥玉米能够较好生长并收获相对较高的生物量。各牧草品种对Cu、Zn污染蚓粪具有一定的耐性和对Cu、Zn具有较强的吸收能力。  相似文献   

4.
为资源化利用蚓粪,采用保护地田间试验的方法,设置单施猪粪(PM)、单施蚓粪(EM)、单施化肥(CF)、不施肥(CK)4个处理,研究蚓粪(EM)对土壤微量元素Fe、Mn、Cu、Zn有效性的影响.结果表明:蚓粪(EM)处理明显降低土壤有效锰含量,猪粪(PM)处理明显降低土壤有效铁含量,化肥能降低土壤pH值及提高土壤有效态Fe、Mn、Cu、Zn的含量.茄子盛果期,土壤有效锰、锌含量与土壤pH呈极显著负相关,有效铁、铜与pH负相关性不明显;土壤有效锌含量与有机质呈极显著正相关,其余微量元素的有效含量与有机质相关性不明显.土壤pH是影响土壤锰、锌有效性的主要因素.  相似文献   

5.
鸭粪和猪粪中易溶性磷含量特征研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
有机肥易溶性磷与施人有机肥土壤的水溶性磷流失有很好的相关性,是评价施入有机肥土壤磷素流失潜力的一个重要指标.本文以鸭粪和猪粪为研究对象,根据有机肥磷在H2O和0.5 mol·L-1,NaHCO3溶液中的相对溶解性来研究有机肥中易溶性磷的形态及其分布特征.采用两种提取方法:(1)独立提取,风干过筛的有机肥分别用H2O和NaHCO3溶液提取.(2)连续提取,有机肥逐级连续用H2O和NaHCO3溶液提取.研究结果表明,16个有机肥全磷含量的变化范围是4.06~35.08 g·kg-1.在独立提取步骤中,水提取溶液中,鸭粪溶解性总磷(Pt)(0.64~3.51 g·kg-1)占有机肥总磷(TP)的5%~19%,平均为13%,猪粪Pt(2.60~5.35 g·kg-1)占TP的8%~24%,平均为19%;NaHCO3提取出的溶液中,鸭粪Pt(1.14~99 g·kg-1)占TP的8%~32%,平均为20%,猪粪Pt(4.71~14.84 g·kg-1)占TP的21%~71%,平均为44%.连续提取中,H2O和NaHCO3分别提取鸭粪总磷的5%~19%和3%~23%;分别提取猪粪总磷的8%~24%和11%~37%.在提取过程中,猪炎中提取出的无机磷和总磷含量均显著高于鸭粪.无论鸭粪还是猪粪,在各提取溶液的磷素均以无机磷为主,占溶解性总磷的77%~99%左右.连续提取条件下测得的易溶性磷含量与独立提取条件下测得结果有很好的相关性(P<0.01).  相似文献   

6.
为探究蚓粪对污水生化处理反应器启动的影响,本试验模拟SBR反应器启动运行条件,通过设置不同的污泥浓度和梯度增加蚓粪投入量,在分析各阶段出水水质的基础上研究蚓粪投入对污水生化处理反应器启动的动态影响.结果表明:SBR反应器中添加蚓粪能有效增强对污水中有机物的去除效果,提高COD的去除率,降低SBR反应器中污泥的用量,提高污泥絮凝效果,抑制污泥膨胀;SBR反应器中污泥浓度为2 400~3 200 mg/L时,蚓粪用量为10~12.5 g/L时效果最佳;高污泥浓度时,添加低蚓粪量的作用明显.  相似文献   

7.
蚓粪复合育苗基质对番茄幼苗生长的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
以蚓粪、腐熟中药渣、泥炭、蛭石、珍珠岩为原料,将不同原料按照不同比例复配成四种育苗基质。选取市场上销售的育苗基质作为对照(CK),研究不同比例复配的蚓粪育苗基质对番茄苗期生长的影响。结果表明:基质D培育的番茄幼苗的鲜重、株高、茎粗、根长、根表面积、根体积均优于其它配比的育苗基质,育苗效果显著提高,可推荐作为番茄育苗的专用型有机营养基质。  相似文献   

8.
以不加蚓粪土壤为对照,设置不同配比蚓粪土壤的盆栽试验,研究添加蚓粪对意杨插条根系发育及幼芽生长的影响。结果表明:与对照相比,添加不同比例的蚓粪处理可显著提高土壤中氮、磷、钾等元素含量,明显改善土壤的理化性质;显著增加意杨插条根长、根表面积、根体积、根尖数(根条数);显著促进意杨插条芽苞萌发和幼芽生长,增加茎叶重;显著提高意杨插条的幼芽中氮、磷、钾的累积量,有利于植物体的构建与进一步生长。在试验条件下,蚓粪与土样质量比,大田生产可采用1:20;苗床生产可提高至1:5,甚至可采用全蚓粪进行育苗。  相似文献   

9.
通过水培试验,以蚓粪(蚯蚓作用过的牛粪)和牛粪提取的水溶性有机物(DOM)为添加物,研究蚓粪和牛粪DOM对黑麦草生长的影响.结果表明:两种DOM均显著增加了黑麦草地上和地下部的生物量以及根系的长度、表面积、体积和根尖数(P<0.05);且对根系的促进作用显著大于茎叶:各项指标都以添加20 g蚓粪DOM的处理为最大,这说明来自蚓粪的DOM对植物的影响显著优于牛粪DOM,并且高浓度的DOM效果显著优于低浓度的DOM.  相似文献   

10.
在厌氧发酵瓶中分别加入为废水质量10%、5%、1%的蚓粪,使其与不加蚓粪的发酵瓶在同等条件下从产气量、比产甲烷活性、pH、化学需氧量(COD)消化速度等方面进行了2个周期的对比研究.结果表明,在第一周期,随蚓粪添加量的增加,产气量和比产甲烷活性提高,但由于蚓粪的加入,厌氧发酵瓶内废水的COD浓度也增大,加大了前期厌氧反应器运行负荷,延长了其水力滞留期(HRT);在第二周期,添加蚓粪组的产气量、比产甲烷活性、COD消化速度都明显优于对照组.蚓粪对厌氧发酵污泥比产甲烷活性有明显的促进作用,可以提高沼气产率与COD消化速度,使pH更趋稳定,适宜的蚓粪添加量为1%~5%.  相似文献   

11.
蚯蚓对猪粪重金属Cu、Zn的吸收及影响因素研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
由于饲料添加剂的使用,猪粪重金属污染已非常普遍,尤其是铜(Cu)、锌(Zn)污染最为明显.为了探讨利用蚯蚓萃取猪粪重金属Cu、Zn从而减少猪粪中重金属Cu、Zn含量的技术途径,采用室内接种法研究了赤子爱胜蚓(Eisenia foetida)对猪粪重金属Cu、Zn的吸收及影响因素.结果表明,蚯蚓对猪粪重金属Cu、Zn具有一定的吸收能力,富集系数分别为0.43、0.73;物料C/N比、温度、湿度和蚯蚓接种密度均能影响蚯蚓对猪粪重金属Cu、Zn的吸收,在物料C/N比为17:1~22:1、温度为14~21℃、湿度为70%~75%、接种密度为10~20尾·200 g-1物料(2.4~5.0 g·200 g-1物料)条件下,蚯蚓对Cu、Zn的吸收量较高.  相似文献   

12.
利用等温吸附法研究了太湖沉积物对Cu2+、Zn2+的平衡吸附量、吸附动力学,以及在沉积物上的竞争吸附行为,分析了竞争条件下Cu2+、Zn2+在沉积物上的吸附特征。研究表明,Lmgmuir型吸附模式能很好地描述Cu2+、Zn2+在太湖沉积物上的吸附过程.其线性回归系数高达0.99,但拟合参数反映的土壤对重金属的吸附规律不适合沉积物;吸附动力学试验研究表明,伪二级动力学方程可较好地描述二者在沉积物上的吸附动力学过程;竞争吸附研究证明了沉积物对Cu2+的吸附性比Zn2+强,且Cu2+能置换出沉积物本底值中的Zn2+.  相似文献   

13.
Cu~(2+)和Zn~(2+)对糯玉米种子萌发和幼苗生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过水培方法研究了重金属Cu2+、Zn2+对糯玉米种子萌发及幼苗早期生长的影响.结果表明,重金属胁迫下,低浓度(≤50mg·L-1Cu2+、Zn2+对种子萌发无显著影响,高浓度抑制种子萌发,两种重金属对种子萌发影响作用相似.在幼苗生长阶段,Cu2+比Zn2+的抑制作用显著,但呈现出低浓度(≤80mg·L-1)促进生长,高浓度抑制生长的状况.随Ca2+、Zn2+浓度升高,糯玉米幼苗根长缩短,但茎长、茎重、根重、叶绿素含量具有先升后降的趋势,高浓度Cu2+、Zn2+引起糯玉米细胞膜透性增加.  相似文献   

14.
为了探讨利用超声和酸化来去除猪粪中的重金属,本文采用含固率为3%的猪粪溶液研究了超声和酸对其中Cu、Zn的去除以及影响因素。结果表明:酸可以去除猪粪中的Cu、Zn,且随着酸溶液加入量和加入无机酸后反应时间的增加,猪粪中Cu、Zn的去除率提升,在猪粪溶液中加入酸调pH达到0.70,反应3 h后猪粪中Cu、Zn的去除率可以达到58.70%、81.85%;超声也可以去除猪粪中的Cu、Zn,随着超声频率和超声时间的增加,猪粪中Cu、Zn的去除率提升,在40 kHz超声90 min,猪粪中Cu、Zn的去除率可分别达到87.43%、76.48%。超声与酸结合作用时,猪粪中Cu、Zn的去除率大于单独用酸或超声时的去除率。  相似文献   

15.
蚯蚓与植物联合去除猪粪中的Cu,Zn污染研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
由于饲料添加剂的使用,畜禽粪便中的重金属污染已非常普遍,尤其是Cu,Zn污染最为显著。为此,利用蚯蚓对腐熟猪粪进行处理,再通过植物对蚓粪中Cu,Zn吸收的方法,进行了消除猪粪中重金属的研究。结果表明,蚯蚓对猪粪Zn有较强的吸收能力,富集系数为1.43;而对Cu的吸收能力相对较弱,富集系数为0.61。植物对Cu,Zn的吸收贡献不大,但可以作为饲料返回到动物体内,从而减少饲料添加剂中Cu,Zn的含量。通过蚯蚓与植物的联合处理,能有效地降低腐熟猪粪中Cu,Zn的含量。  相似文献   

16.
堆肥对猪粪中Cu Zn在土壤中形态分布的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
Cu、Zn制剂等饲料添加剂的广泛使用,导致猪粪中高浓度Cu、Zn的残留,给土壤环境造成潜在污染风险.通过室内培养实验,研究了猪粪及其堆肥在菜园土和矿山土中Cu、Zn的形态分布特征,探讨了堆肥对猪粪中Cu、Zn在土壤中形态分布的影响.结果表明,猪粪经过堆腐后,Cu的酸提取态和可还原态分别降低9.2%和17.2%,Zn分别降低了17.4%和29.1%,而可氧化态和残渣态Cu、Zn比例增加,并且主要以町氧化态形式存在.施加猪粪或猪粪堆肥后,菜园土中的Zn主要以可还原态和残渣态形式存在,分别占到总量的45%左右和25%~43%,在矿山土中残渣态Zn显著高于其他3种形态,但两种土壤中残渣态及可氧化态Zn有向酸可提取态及可还原态转化的趋势,并且经过堆腐的猪粪会更加促进Zn从残渣态向其他形态转变;而猪粪堆肥中的Cu在土壤中的稳定性却明显高于未经堆腐的猪粪,无论在矿山土还是菜园土处理中,施入猪粪堆肥的土壤中残渣态和可氧化态Cu的比例显著高于施用未经堆腐猪粪的处理.这表明,猪粪经过堆肥化处理对cu的稳定化具有明显作用,可以降低其土壤污染风险,但是对猪粪中Zn的作用与此相反.  相似文献   

17.
猪粪堆制过程中铅、镉、铜、锌的变化   总被引:4,自引:0,他引:4  
对猪粪在高温好氧堆制过程中铅、镉、铜、锌全量以及相对含量随时间的变化进行了深入研究.结果表明:猪粪中铅、镉、铜、锌总浓度随着堆腐时间的延长呈不断增加趋势;铅、镉、铜、锌的相对含量呈现先增加后下降的趋势;堆腐温度和pH是影响DTPA-Pb、Cd、Cu和Zn的相对含量变化的主要因素.  相似文献   

18.
王水回流消解法测定土壤中的铜锌   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了用王水回流消解法测定土壤中铜锌的方法。本法测定铜和锌的回收率分别为95%~103%和97%~102%,测得的铜和锌的相对标准偏差(RSD)分别为1.9%和0.5%,具有操作简单、快速、灵敏度高等优点。  相似文献   

19.
[目的]为蓝点笛鲷人工育苗中药物的施用提供参考。[方法]采用半静水法生物测试,研究Cu2+、Zn2+对蓝点笛鲷急性毒性及联合毒性。[结果]Cu2+的安全浓度为0.103 8 mg/L;Zn2+的安全浓度为3.347 8 mg/L。Cu2+对蓝点笛鲷幼鱼24和48 h的LC50分别为0.422 3、15.888 5 mg/L;Zn2+对蓝点笛鲷幼鱼24和48 h的LC50分别为0.395 2、14.123 2 mg/L。等毒性配比的2种重金属离子混合液对蓝点笛鲷幼鱼的毒性大于单一毒性。[结论]Cu2+为剧毒物质,Zn2+为低毒物质,两者混合表现为协同作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号