压榨脱水中水葫芦氮磷钾养分损失研究
滇池污染及治理情况的调研报告

关于滇池污染及治理情况的调研报告水质是南水北调工程成败的关键。
中线水源地丹江口水库一直受到各界的关注,其水质的重要性不言而喻。
除此之外,南水北调东中线沿线还有众多调蓄湖泊。
如何保护这些湖库的水质,避免发生蓝藻水华等问题,是工程通水后的重要关注点之一。
滇池的污染及治理过程是淡水湖泊保护的一个深刻教训。
为借鉴滇池的污染教训,掌握有效的'政策和措施,以保障南水北调水源及调蓄湖泊的水质安全,我于20xx年8月对滇池的污染和治理情况进行了调研,通过查阅资料、实地考察、交流咨询,对滇池污染治理情况有了总体认识。
一、滇池的基本情况滇池流域位于云贵高原中部,地理坐标为东经102o29′—103o01′北纬24o29′—25o28′,地处长江、红河、珠江三大水系分水岭地带,属长江流域金沙江水系。
滇池海拔1887.4米,平均水深5.3米,库容15.6亿立方米。
多年平均水资源量9.7亿立方米,扣除多年平均蒸发量4.4亿立方米,实有水资源量5.3亿立方米。
流域面积2920平方公里,整个流域为南北长、东西窄的湖盆地。
山地丘陵居多,面积20xx平方公里,约占69.5%;湖滨平原面积590平方公里,占20.2%;滇池水域面积约300平方公里,占10.3%。
滇池水域分为草海、外海两部分,现由人工闸分隔,草海位于滇池北部。
外海为滇池的主体,面积约占全湖的96.7%。
草海、外海各有一人工控制出口,分别为西北端的西园隧道和西南端的海口中滩闸。
据滇池水利志记载,1969年到1978年间围海造田使滇池湖面积缩小23.3平方公里。
注入滇池的主要河流有29条,水量较大的有盘龙江、宝象河、新运粮河、老运粮河、船房河等。
滇池水经螳螂川、普渡河流入金沙江。
滇池全流域均在昆明市辖区内,包括昆明市五华、盘龙两城区和西山、官渡、呈贡、晋宁、嵩明五个区县的38个乡镇。
流域是云南省的政治、经济、文化和交通中心,20xx年,流域总人口为375万,人口密度达到1284人/平方公里,流域地区生产总值2387亿元,人均63653元。
不同施肥水平下菜地径流氮磷流失特征

农 田径 流氮 、磷 流失 的研 究 目前 已有不 少报 道 ,不 少 学 者从 不 同土地 利用类 型 出发 ,研 究典 型农 田、 坡耕地、 林地 、 稻 田、 棉 田、 菜地的氮磷流失特征 、
机理 ,或从施肥方式 、不同农作方式等角度研究肥 料 与耕 作 等 因素对农 田氮磷 流失 的影 响 ,取得 了不 少 研 究结 果 【 6 引 。对 菜地 氮 、磷 径 流 流失 的研 究 也 陆续有报道 , 主要集中在研究不同施肥模式对菜地 氮磷流失的影响[ 1 5 - 1 7 】 , 如曾招兵等 8 ] 研究 了施肥对 径 流 中氮 磷 流失 的贡献 等 ,宁建风 等 9 】 研究 了有 机 无 机 肥配 施对 菜地 不 同形态 氮 的径 流损失 ,王强 等 【 2 o J 研 究 了化 肥 用 量 和 有机 无 机 复 混 肥 对 土 壤 径 流 水氮磷含量的影响, 黄东风等[ 2 l J 则重点探讨 了不 同 施肥 模式 对 菜地径 流 硝态 氮和 铵态 氮 的影 响。研 究 结果均表 明菜地存在径流氮、磷流失的风险。施肥 因素是研 究 径流 氮磷 流失 的重 要 内容 ,鉴 于 目前 城 郊蔬菜基地大量存在不合理施肥或过量施肥 的现 象 ,本 文开 展不 同施 肥水 平下 的菜地径 流 氮流失 的 研究 ,旨在为菜地合理施肥 ,降低氮磷流失导致 的 水 环境 污染 风 险提供 理论 依据 。
施肥是补充农 田土壤氮 、磷元素的主要来源。 但 土壤 氮 、磷 元 素 流失也 是 地表 水富 营养 化 的重要 因素 。研 究施 肥对 菜 地径 流氮 、磷 流失 的影 响 ,对 控制水体富营养化有重要意义 。不合理施肥或过量 施肥导致土壤养分累积对水体污染 的问题 ,已引起 不少学者 的关注} J J 。 菜地一般土壤肥力和经济产出 均较高。由于蔬菜生长周期短 、产出量大 , 蔬菜作 物又具有浅根系和喜肥水等营养特性 , 在蔬菜种植 期 间 ,肥 料施 用量 较 高 ,施 肥 次数 也较 多 ,不少 菜 农还 习惯通过大量施用化肥来提高蔬菜产量 , 导致 菜地 土壤 出现 明显 的氮 、磷 元 素 累积现 象 。有研 究 表明 , 菜地 氮 、 磷 养分 径 流损失 的现象 更为 普遍 【 4 J 。 大量氮 、磷累积在土壤中,增加了氮、磷向水体释 放的风险 l 生。在降雨条件下 ,土壤氮磷既随下渗 的 水分 向深层 迁 移 ,也可 以在 雨滴 打击 及 径流 冲刷 作 用下 ,向地表径流传递L 5 】 。因此 ,在南方降水充沛 的情况下 ,土壤 中积累的氮 、磷很容易随降雨地表 径 流流 失 到地 表水 系 ,或 随水 淋洗 到 土壤 深层 ,导 致 地表 水 富营 养化 或地 下水 污染 等环 境 问题 。有 关
水葫芦沼液对青菜生长及AsA-GSH循环影响的动态研究

报
91 9 — 8
V o .2 N o 1 O, .3
A CT A PRA TA CU LTU R AE N I SI CA
21 0 1年 6月
水 葫芦 沼 液对 青 菜 生 长及 As A—G H S 循 环 影 响 的动 态 研 究
薛延 丰 , 慧芳 , 志 琦 , 少 华 , 建 初 冯 石 严 郑
抗 病 虫害 等功 效 , 利用 生物 质厌 氧发 酵形 成 的发 酵液 被誉 为是 一种 优质 的有 机肥 料 和广谱 性 的生物农 药 , 其商 品
水葫 芦 ( c h r i r s p s 学 名凤 眼莲 , Ei onaca s e) h i 原产 于南 美洲 , 雨 久 花 科 , 在 每个 叶柄 中部 都 有 一个 膨 大 似 属 因 葫芦 的球 状体 而得 名 。具有 发 达 的水 下 根 系 。水 葫芦 喜欢 高 温湿 润 , 葫 芦庞 大 的根 须 不 断地 吸收 水 中 的污 染 水 物 , 惊人 的繁殖 速度 造就 了超 强 的净化 水质 的本 领 。水 葫芦 的资 源化 利用 成 了人们 关注 的热 点 , 常水 葫芦 可 其 通 以直 接燃 烧提 供能 源 ( 热能 或 电能 ) 也 可作 为饲 料直 接利 用 , 者发 酵后 作 为有 机肥进 行利 用 , 、 或 研究 发现 , 水葫 芦 体 内富含 氮磷 钾 , 中含 N 6 5 , . 4 , 2 3 , a4 5 , . 8 , e0 6 1 , . 4 , / 其 . 6 P 0 8 K 1 . 2 C . 8 Mg1 5 F . 7 Mn0 4 6 C N 接近 1 , 葫芦 发酵 液几 乎含 有植 物 生长 的所 有营 养元 素_ 。还有 研究 发 现 , 5水 】 ] 水葫 芦 发 酵液 具 有促 进作 物 生 长 、
水葫芦沼渣肥对草莓产量和品质的影响

1 . 2 试 验设 计
2 结果 与 分 析
2 . 1 不 同处 理对草 莓产 量的 影响 2 0 1 1 年 1 1 月 1 6日各 试 验小 区 5 3 %~ 6 2 %的植 株 抽 出 花 序 ,植 株 开 花率 6 %~ 1 0 % ,为 初 花 期 ;至 1 2
月 1 4 日植 株 开 花 率 达 7 2 % ,为 盛 花 期 。 田间 观 察 , 施用 羊 圈肥 和沼 渣作 基肥 的草莓 植株 物 候期 较 对 照 晚 3 ~ 5 d ,且 叶色浓 绿 生长 健 旺 ,说 明其 积 累养 分 较 多 。
1 2月 2 0日,试验 区见 零 星 成 熟 果 。 l 2月 3 0日开 始 产量 调 查 ,由表 1 可 知 ,每公 顷施 羊 圈肥 3 7 . 5 t( 处
表1 不 同处理对 草莓 产量 的影 响
处理 2 :每 公顷 用沼渣 3 7 . 5 t 作基 肥一 次性施 用 ; 处理 3 :每公 顷用沼渣 3 0 t 作 基肥 一 . 5 t 作基肥一次性施用 ; 处理 5 :每公 顷用沼 渣 1 5 t 作 基肥 一次性 施用 ;
2 l
多 效 瞳 时 百 合 生 I 长 的 影 响
龙 江 ,陈 敏 ,桂 敏
( 云 南省农 业科 学 院花 卉研 究所 ,云 南 昆明 6 5 0 2 0 5 )
摘 要 :用多效唑对百合进行喷施 ,以研 究多效唑对百合生长的影响。结果表 明,多效唑对 东方系 百合 L e 、R e v e 的株 高有显著的抑制作用 ,不 同浓度 多效唑对百合株 高的抑制作用差异不显著。对
对照 ( C K ) :不 施用 基肥 。
常见农家肥N P K养分含量、含水量及主要作物N P K含量 {打印版}

含水量(%) P K 92.54 93.31 78.93 79.49 97.64 97.66 70.01 72.83 98.55 98.53 93.24 93.15 69.12 69.45 81.62 79.64 75.13 74.28 97.34 95.20 85.44 85.42 52.74 58.57 56.00 61.81 53.01 52.98 53.75 56.55 64.70 68.69 49.01 48.57 48.61 61.93 51.60 86.97 47.31 61.53 65.01 68.63 57.32 56.58 59.69 60.44 42.96 44.49 40.30 93.80 86.05 86.97 78.89 79.54 75.00 61.20 75.52 75.10 62.57 62.80 82.22 78.51 84.15 83.19 66.54 64.04 79.86 76.85 91.92 92.35 85.81 85.77 91.40 90.55 74.60 74.91 70.16 73.41 67.11 65.84 65.26 66.15 50.46 49.54 55.32 56.47 58.70 5.56 30.28 41.66 72.73 70.29 79.63 79.35 33.14 20.24 54.55 44.84 71.01 45.89 98.96 99.11 71.39 75.69 32.91 16.74 59.02 30.51 -18.41 -12.82 -6.76 -7.10 -42.68 -37.94 -78.74 -63.55
风干基(%) P2O5 3.255 2.838 3.685 1.871 3.486 2.508 0.994 0.960 0.875 1.466 1.289 1.047 1.546 2.013 1.802 1.395 0.692 0.495 0.573 0.426 1.015 0.735 0.744 0.618 0.460 0.689 0.662 0.330 0.552 0.428 0.618 0.795 0.616 0.671 0.822 0.662 0.985 0.568 0.721 0.689 0.435 0.250 0.215 0.566 0.325 0.756 0.124 0.401 0.529 0.316 4.187 1.729 1.253 1.118 1.008 1.830 1.674 1.239
农田退水中氮磷与吡虫啉的光催化水循环协同净化试验研究

农田退水中氮磷与吡虫啉的光催化水循环协同净化试验研究胡诗瑶;王沛芳;胡斌;饶磊;李丹丹;袁秋生【期刊名称】《河海大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2024(52)2【摘要】为探究光催化和水循环协同净化氮磷和吡虫啉污染的效果,设计了空白对照、水循环和光催化水循环3组生态浮床系统、6个处理组对2种模拟农田退水(氮磷退水、氮磷和吡虫啉复合污染退水)进行了试验研究。
试验结果表明:水体循环能增强浮床系统对氮的去除效果,7 d后氮磷退水的水循环浮床水体中氨氮和硝氮去除率较空白对照浮床分别提升了5.5%和27.1%;增加光催化的净化技术可加快氨氮硝化,氮磷退水的光催化水循环浮床水体中氨氮和硝氮去除率较空白对照浮床分别提升了26.2%和20.3%;吡虫啉会影响水循环浮床系统对氮磷的净化效果,TiO 2光催化复合陶粒对吡虫啉有良好的氧化降解效果,同时对氮磷和吡虫啉复合污染有显著净化效果;氮磷和吡虫啉复合污染退水的光催化水循环浮床降解了58.2%的吡虫啉,水体中氨氮、硝氮和磷酸盐去除率较未添加吡虫啉的水循环浮床分别提升了72.4%、15.0%和14.8%。
【总页数】8页(P35-42)【作者】胡诗瑶;王沛芳;胡斌;饶磊;李丹丹;袁秋生【作者单位】河海大学环境学院;河海大学浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室;河海大学力学与材料学院;南京水利科学研究院水工水力学研究所【正文语种】中文【中图分类】X52【相关文献】1.三唑磷·敌百虫和吡虫啉对泽蛙蝌蚪的毒性研究2.35%吡虫啉悬浮剂和10%吡虫啉微乳剂的研究与开发3.农田水中吡虫啉的残留HPLC测定4.介质阻挡放电低温等离子体降解水中吡虫啉、啶虫脒和三唑磷的研究5.不同生物炭对水中吡虫啉、噻虫嗪、呋虫胺的吸附研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
外来物种入侵(水葫芦)PPt
总结
水葫芦是一柄双刃剑,我们要客观的正视水葫芦带来的影 响,过度泛滥的水葫芦确实会给环境造成危害,但是如果 避害趋利,科学的综合利用现有的水葫芦资源,不仅可以 充分发挥我国水葫芦资源固有的优势,减弱水葫芦泛滥的 机会,而且其强大的净污能力还能给我国环境保护和污染 治理开辟一条可持续发展的新途径,实现水葫芦可持续利 用,带来社会、经济和生态效益。
2. 水葫芦水葫芦的治理情况 及存在的问题
物理防治
生物防治
化学防治
综合防治
2.1物理防治法
物理防治是通过人工或机械对水葫芦进行打捞处理, 治理的速 度慢、劳动力大、成本高,且人工打捞难以清除水中的种子, 防治效果短暂,既不经济又不能从根本上消除水葫芦的灾害。
2.2 化学防治法
化学防治法即使用各种除草剂清除水葫芦。 常见的除草剂有:克无踪、草甘膦等。
环境经济学论文
我国水葫芦防治现状及资源化利用研究综述
主讲: 组员: 指导老师:
引言
钱塘江水葫芦泛滥
湖南捞刀河清剿水葫芦 东莞船只受堵
昆明
上海航运受阻
宁波
主要内容
我国水葫芦的由来和危害 水葫芦的治理情况及存在的问题 水葫芦的综合利用 总结与展望
1.我国水葫芦的由来和危害
1.我国水葫芦的由来 1.我国水葫芦的由来
0.5g/l,使两岸及下游地区人民的饮水质量大大降低。
破坏水生态的平衡 水葫芦繁殖快,形成的区域优势种群,严重影响水体其 他水生生物的正常生长加剧灭绝,减少生物多样性,使 水生态平衡失调。
如近年来发生的云南滇池水葫芦泛滥, 据资料记载, 上世纪60年代以前滇池主要高等水生植物有16种,水生 动物68种,但到上世纪80年代,大部分水生植物就开始 逐渐消亡。到 20 世纪 90年 代草海只剩下 3种高等植 物
凤眼莲的生态功能及其利用
菱角
7 200
11 664
粮食作物
水稻
15 000
34 300
森林
树木
1 913
3 099
图 1 凤眼莲功能叶片光合速率对光照度的响应曲线 F ig. 1 Response of photo synthetic ra te to light intensity in
functiona l leaves o f water hyacinth
ZH ENG Jian-chu, SHENG Jing, ZHANG Zh-i yong, L I X ia, BA I Yun- feng, YE X iao-m e,i ZHU Pu-ping
( C ircu la r Agricu ltu ra lR esearch Center, Jiang su Acad em y of Ag ricu ltural S cien ce s, N anj ing 210014, Ch ina )
1. 3 养分富集能力及净化水体功能 凤眼莲生长繁殖 快, 能从 水体中大量吸收 氮、
磷、钾等营养物质, 对富营养化水体具有很强的净化 作用。万志刚等 [ 6] 对 10种水生维管束植物吸收水 体氮、磷的效果比较试验表明, 水葫芦对总氮和总磷
428
江 苏 农 业 学 报 2011 年 第 27 卷 第 2 期
2 凤眼莲的资源化利用
2. 1 凤眼莲的能源化利用 将水葫芦用作厌氧发酵原料产沼气最早可追溯
到 20世纪 70年代。 Chanakya等 [ 10 ] 研究发现, 水葫 芦含有较高的可发酵物质, 具有较高 的产气潜力。 作者通过试验也发现, 凤眼莲是良好的沼气发酵材 料。新鲜凤眼莲的产气高峰期在第 5~ 12 d, 甲烷含 量最高可达 70% 以上, 培养 19 d测得凤眼莲产气潜 力为 336 m l/ g ( T S)、517 m l/ g ( VS) , TS 降解率为 33% , VS降解率为 4616% , 1 t新鲜凤眼莲可产沼气 1618 m3, 折合标准煤 23 kg。
稻田表面流去除鱼塘养殖水中的氮、磷效果试验研究
殖池塘旁稻 田内布置 9个小区, 进行 田间面流试验 , 取 水样进行 分析 。结果表 明 : 在1 . 5— 6 . 0 m / h ( 相应 的平 均流速为 7 . 5~ 3 0 m / h ) 的水力 负荷 下 , 鱼池 水经稻 田表 面流 处理后 可得 到一 定净化 ; N 、 P的去除 率与稻 田表 面流的流量( 流速 ) 有关 , 随流量增大呈减 小趋 势; 在抽穗 一扬花 期稻 田可有效减 少养殖水 的氮磷含 量 , 在拔 节 期 一孕穗期可显著减 少 N O r—N含量 , 有利改善池塘 养殖环境 。 关键词 : 稻田; 表面流 ; 鱼塘水 ; 净化 效果
稻 田表 面 流 去 除 鱼 塘 养 殖 水 中 的 氮 、 磷 效 果 试 验 研 究
王 秀娟 , 朱建强 , 丁进伟 , 姚佳佳
( 长江大学 农学 院, 湖北 荆州 4 3 4 0 2 5 )
摘
要: 池塘 水质对水产养殖非 常重要 , 本研究的 目的在 于探 索稻 田面流净化池塘养 殖水质 的技 术途径 。在 养
Ab s t r a c t : Wa t e r q u a l i t y i n i f s h p o n d i s i mp o r t a n t t o a q u i c u h u r e .T h e o b j e c t i v e o f t h e s t u d y i s t o e x p l o r e a t e c h n o l o g i c a l w a y
中图分类号 : X 7 0 3 . 1 文 献标 志 码 : A
Ex p e r i me n t a l S t u d y o n Re mo v a l Ef f e c t o f Ni t r o g e n a n d P h o s p h o r o u s i n F i s h p o n d Wa t e r v i a S u r f a c e Fl o w i n P a d d yБайду номын сангаас Fi e l d
新鲜水葫芦湿式厌氧发酵实验研究
Ab ta t I t s t d s r c : n hi s u y, f e h r s hy cnt a i h wa c u t 0.3 m pic s n t n s ut p o c e e a d he m i e wih xd t
s aebo a r jc .Hi h rc n e tain ff r n a in c ud i ce s h a fiin y,b t c l ig sp o e t g e o c n r t so e me tto o l n r a et eg se t t n l u rwih d fe e t r t s f r b t h f r n a i n e p rm e t ( 。 ) Th o a e m n a i i o t if r n a i o a c e me t t x e i n s 2 C . o q o o 5 e t t1
wegh ft xt e wa 0 g. Bi ga ha a t r s is,r w t ra s,e r tlz to r i t o he mi ur s 3 O 0 o s c r c e i tc a ma e i l ne gy u iia i n we e
基 于水 葫芦 为唯一底 料 的厌 氧发 酵技 术 。结果表 明 , 鲜水 葫 芦厌 氧发 酵的产 气潜 力 和独 立 发 酵 新
能 力 高于其他 常见发 酵原料 , 是规 模 化 沼 气工 程 的 理 想 原料 。 高浓 度发 酵 可 以提 高产 气效 率 , 但
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( 5 0 )a d wa e — o u l K ( 4 7 ) .Th u re tls e n wa e y cn h u d r t e me h n c l r s r 4.3 n t rs l be 8. 5 e n t in o s si t rh a i t n e h c a ia p e s we e
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co ey r lt d t he nu re t ls l ea e o t t in s’w a e o u lt . t rs l biiy Ke r s: wa e a i h; de ydr tng e f c s ls fdr ate y wo d t rhy cnt h a i fe t ; o s o y m tr; l s o os fnutint re
中水 葫 芦 氮 、磷 、 钾 等 养 分 的 损 失 ,结 果 表 明 , 随 着 压 力 由 0增 加 至 1 a时 ,水 葫 芦 含 水 率 由 初 始 的 2 MP 9 . 2 降 低 至 6. O ,脱 水率 高达 9 . 7 ,其 干 物 质 损 失 率 为 2. 1 。水 葫 芦 中氮 、磷 、钾 等 养 分 在 液 相 4 7 8 9 1 2 9 3
中的 比例 随挤 压 压 力 增 加 而 增 加 ; 当压 力 为 1 a时 ,挤 压 残 渣 中 氮 、磷 、钾 养 分 的损 失 率 分 别 为 5 。8 、 2MP 2 2 4. 3 、8 . 3 ,各 养 分 损 失 与 其 在 水葫 芦 中 的存 在 形 态 密 切相 关 ,养 分 游 离 性越 高 ,其 损 失 率 越 高 。 7 8 4 8
关键 词 :水 葫 芦 ;脱 水 效 果 ;干 物 质 损 失 ;养分 损 失
中 图分 类 号 :X 1 3 7 文献 标 识 码 :A
Lo s s i t o e s e n nir g n, p o ph r sa t s i m f wa e y cn h d hy a e y m e ha c lpr s h s o u nd po a su o t r h a i t e dr td b c nia e s DU ig,CHANG Z i h u Jn h— o ,YE Xiome ,H UANG n — ig z a~ i Ho gyn
福 建农业 学报 2 ( ) 1 4 1 7 2 1 5 1 :0 ~ 0 ,0 0
F jo o r a f Ag iu tr lS i cs u n ue
文 章 编 号 :1 0 ~0 8 ( 0 0 l 1 4 0 0 8 3 4 2 1 )O 一 0 - 4
l s s i PK r 2. 8 ,4 83 an . ,r s c ie y The r t sofl s n if r n t int os e n N we e 5 2 7. d 84 83 e pe tv l . a e o so d fe e tnu re swer e:t — o
c n e twa e u e r m 4 7 t 8 9 o tn srd c dfo 9 . 2 O6 . 0%.Th e y rto aewa pt 1 2 a dt ed ymatrls s ed h da inr t su o9 . 7 n h r te swa o
压 榨脱 水 中水 葫芦氮磷 钾 养分 损 失研 究
杜 静 ,常 志 州 ,叶 小梅 ,黄 红 英
( 苏 省 农业 科 学 院农 业 资 源 与 环境 研 究 所 ,江 苏 江 南京 20 1 ) 1 04
摘
要 :以水 葫 芦 为试 验 材 料 ,经机 械粉 碎 ,在 0 1 a的压 力 条 件 下 ,研 究 了 水 葫 芦 脱 水 效 果 及 脱 水 过 程 ~ 2MP
Na jn n i g,Jin s 2 0 1 ,Ch n ) a gu 10 4 ia
Ab ta t sr c :An e p r n s c r id o t t n e tg t h fe to e y r t n b c a ia r s n wa e e x ei me twa a re u o iv s ia e t e e f c f d h d a i y me h n c lp e s o t r r — o mo a n K o s s v l d NP ls e .Th e u t h we h twh n t e p e s r n r a e r m Pa t 2 P ,t e mos u e a e r s ls s o d t a e h r s u e i c e s d fo 0 M o 1 M a h it r