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纳米颗粒对水环境和人类健康的潜在危害已引起广泛重视,而人工湿地的复合生态环境和协同除污机制为其去除提供了可行途径。本项目以纳米银、纳米氧化锌、富勒烯三种典型纳米颗粒为研究对象,围绕其在人工湿地中的生态效应及迁移归趋展开研究。具体内容包括:研究纳米颗粒对湿地植物生理生态特性、抗氧化酶活性和微生物活性分布、功能多样性、群落结构的胁迫效应;研究纳米颗粒胁迫下,基质界面、植物根际局部微环境及溶解氧、关键酶活性等湿地整体微环境的动态变迁;研究纳米颗粒在植物组织、微生物细胞内的迁移分布,及在湿地不同环境层中的迁移持留和赋存形态;研究纳米颗粒与常规污染物共存状态下,各类物质的时空分布和输移转化,解析纳米颗粒与常规污染物的环境共行为与耦合降解机制,构建生态动力学模型,并结合抗逆植物、抗逆菌种、高效基质等针对性地提出强化措施。本研究为纳米污染物的生态修复及人工湿地技术的应用与发展提供理论依据和技术支持。
随着纳米科技的发展,纳米颗粒不可避免地暴露于环境中,对生态环境存在风险。本项目研究了典型纳米颗粒的暴露对人工湿地生态系统中湿地植物、微生物群落及微环境特征的生态效应,解明了典型纳米颗粒在人工湿地生态系统中的迁移归趋,探讨了人工湿地生态技术去除典型纳米颗粒的可行性。研究表明,典型纳米颗粒对湿地植物生理生态指标产生影响,植物抗逆性标指标也发生明显变化;对参与地球化学循环的关键酶活性(脱氢酶、脲酶、芳基硫酸酯酶等)产生不同程度的抑制;明显改变生态系统中土壤微生物丰度及群落结构。相比于纳米氧化锌(ZnONPs)和富勒烯(nC60),纳米银(AgNPs)对微生物群落结构的影响更为显著。人工湿地在长期运行过程中对纳米颗粒表现出高效的去除能力。进入生态系统的AgNPs绝大部分被拦截去除(92%~98%);量化模型分析表明,AgNPs一部分滞留于土壤表层,一部分截留于下层基质,一部分被植物吸收富集,其余随出水从系统逃脱;其中,土壤表层是纳米颗粒的主要归趋。湿地植物虽然吸收富集有限,但植物的存在可明显降低纳米颗粒的生态毒性,具有解毒效应。AgNPs长期暴露下,人工湿地生态系统表现出先抑制后稳定的生态过程。暴露初期,人工湿地系统立即表现出明显的急性毒性效应,常规污染物的去除效果明显降低,尤其对含氮污染物的去除产生明显抑制,且其影响具有显著的浓度效应;随着暴露时间延长,毒性效应逐渐减弱,长期暴露450天后人工湿地运行重新趋于稳定。测序结果表明,湿地微生物群落结构及优势种群随暴露时间表现出明显变迁,同时对湿地脱氮功能基因(amoA、nxrA、nirS、nirK、nosZ和anammox bacterial 16S rRNA)产生影响,进而改变了湿地氮转化途径。为进一步强化纳米颗粒胁迫下人工湿地的稳定运行,对湿地植物进行比选发现黄菖蒲在纳米颗粒长期胁迫下表现出良好的抗逆性;通过对湿地运行方式的对比研究发现上行流运行方式明显优于下行流。人工湿地深度处理单元仍具有高效去除纳米颗粒的潜力,同时保障湿地出水水质达到一级A标准。
人工湿地的基本组成包括基质,植物和微生物,其中基质又称基质滤料,主要包括土壤,砂土,砾石等.基质是湿地植物和微生物赖以生存的基础,这些基质一方面为微生物的生长提供稳定的依附表面,同时也为水生植物提供了...
个人观点:纳米粉体是固体,粉末,直径在1-100nm之内,而纳米颗粒只要粒子直径在1-100nm之内,可以是薄膜,液体,固体等
个人观点:纳米粉体是固体,粉末,直径在1-100nm之内,而纳米颗粒只要粒子直径在1-100nm之内,可以是薄膜,液体,固体等
风车草和香根草在人工湿地中迁移养分能力的比较研究
为研究风车草(Cyperusalternifolius)和香根草(Vetiveriazizanioides)迁移养分的能力,建立170m2风车草潜流式人工湿地和133m2香根草潜流式人工湿地处理猪场废水,在四个季节末测定植物生物量和组织氮、磷、铜、锌含量.结果表明,香根草地下部生物量大于风车草,地上部生物量则是风车草大于香根草.风车草年地上部收获量为340647g·m-2,比香根草的148388g·m-2高2.3倍;风车草的氮含量为2269mg·g-1,比香根草的1544mg·g-1高725mg·g-1;风车草的磷含量为609mg·g-1,比香根草的547mg·g-1高062mg·g-1.植株含铜、锌量风车草略比香根草高.风车草每年迁移N6872g·m-2和P1849g·m-2,香根草迁移N893g·m-2和P369g·m-2.风车草人工湿地每年由植物迁移的氮、磷、铜、锌比香根草高4~7倍.
差动泵是一种发展较早的动力机械之一,差动泵包括活塞泵和柱塞泵。它适于输送流量较小,压力较高的各种介质。如低粘度、高粘度、腐蚀性、易燃、易爆、剧毒等各种液体。因此,直到目前仍广泛用于国民经济的各个领域中。如钻井泥浆泵的驱动功率达1250kW,最大排出压力为3800N,流量达50~600/S。又如年产三十万 吨合成氨设备中的高压甲铵泵是尿素生产中的关键设备之一,甲铵泵的工作压力达20000N,所输送的甲铵液对金属材料有很强的腐蚀作用,甲铵液在低温时容易析出结晶,从而引起管路堵塞,因而必须在高温下工作,甲铵泵大都采用柱塞泵。
理论上,差动泵的流量和排出压力无关,因此,使用往复式计量泵可以精确地、可调节地输送各种介质。在石油化学工业中,计量泵可以代替物料配比仪表,实现连续操作、自动控制等,这对于提高产品质量、降低成本、实现自动化运行创造了条件。
在输送各种不同的介质时,采用隔膜式差动泵和隔膜式计量泵为输送特殊介质开辟了道路。随着石油化学工业、机械制造工业、造纸、食品、医药、化学分析等发展,对差动泵(包括计量泵、隔膜泵等)的需求日益增加,同时,行产的发展对差动泵提出更高的要求。
1、一方面要求差动泵向小流量、微流量和高压、超高压领域发展,另一方面也向高压大流量、大功率方向发展。
2、要求差动泵的体积小、重量轻、寿命长,这主要是要求提高差动泵的转速以及解决提高转速后出现的各种问题。
3、要求差动泵更好在适应各种介质的性质和状况。
4、发展新产品。2100433B
公路是我国西部最主要的交通运输方式。近20年来,高速公路和其他等级公路建设较快,路网扩展迅速,引发了显著的区域生态效应。本项目拟通过选择我国西部不同典型生态脆弱类型区,从路网演变和区域生态系统多尺度变化入手,利用景观生态学原理,对典型区道路网络扩展产生的生态效应和对区域生态安全影响进行分析。重点研究重大公路建设,不同等级道路和道路网络的区域生态效应,结合野外植被、土壤和环境因子调查和GIS应用,通过多尺度对比分析、情景模拟、梯度分析、时空互代等方法,探寻不同典型脆弱区道路网络扩展的时空模式和影响因子,各等级道路影响下主要生态因子的变化,特别是高等级公路的影响,分析不同地理条件对其生态效应的影响;在生态因子时空变化分析的基础上,确定道路影响域的范围,得出道路生态效应的规律;利用景观模型和情景分析,依据生态安全与阈值理论,对区域路网规划的潜在生态安全进行预警,构建道路生态网络优化模式和对策。 2100433B
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