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川维某小区人造景观水体富营养化状况评价

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四川化工职业技术学院川维某小区人造景观水池水体富营养化状况评价

川维某小区人造景观水体富营养化状况评价

环境监测与治理技术专业学生:指导老师:

摘要:介绍了城市景观水体的功能特点;从景观水体的污染物来源,分析了

景观水体富营养化的原因,以便于找出导致景观水体富营养化的几个主要因子。源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。掌握水体富营养化评价方法——tli评价法。tli评价法是中国环境监测总站推荐的湖泊(水库)富营养化评价方法,通过对单一因子指标——透明度(sd),总磷(tp),总氮(tn)和高锰酸盐指数(oc),叶绿素(chla)的测定,对水体的富营养化程度进行评价。针对城市景观水体的污染特点,综述了景观水体富营养化的污染源控制措施、物理治理技术、化学治理技术和生物修复技术.

关键词:原因、城市景观水体、富营养化、主要因子、tli评价法、评价

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somesmallareaartificiallandscapeofsichuandimensioneutrophicationstatusevaluation

environmentalmonitoringandmanagementtechnologyprofessional

student:teacher:

abstract:thispaperintroducesthefunctionsandcharacteristics

ofurbanlandscapewater;thecontaminationsourcefromlandscapewater,analyzesthereasonsoftheeutrophicationlandscapewater,inordertofindoutthelandscapeofthewater-bodyeutrophicationseveralmainfactor.sourcewaterqualityinherentshortage,openenvironment,smallerenvironmentalcapacity,loosemanagement,iscausedbyman-madelandscapewaterpollutionofthefourreasons.mastereutrophicationevaluationmethod-tlievaluationmethod.tlievaluationmethodischinaenvironmental

monitoring

station

recommend

lakes

(reservoir)

eutrophicationevaluationmethod,basedonsinglefactorindex--transparency(sd),thetotalphosphorus(tp),totalnitrogen(tn)andpotassiumpermanganateindex(oc),chlorophyll(chla)determinationoftheeutrophicationofwaterlevelevaluation.accordingtothecharacteristicsofurbanlandscapewaterpollution,summarizedthelandscapeofthewater-bodyeutrophicationpollutioncontrolmeasures,physicalmanagementtechnology,chemicaltreatmenttechnologyandbioremediationtechnology.

keywords:reason,urbanlandscapewater,eutrophication,main

factor,tlievaluationmethodandevaluation

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目录

引言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。71绪论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。81.1水体富营养化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。81.1.1水体富营养化概念及成因。。。。。。。。。。。。。。。。81.1.2水体富营养化得危害。。。。。。。。。。。。。。。。。。81.1.3评价的目的及意义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。91.1.4确定评价目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。91.1.5定评价的标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。91.1.6建立有效的评价方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。91.1.7评价参数的测定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。92川维某小区水体富营养化状况分析。。。。。。。。。。。。。。。102.1测定水样中的叶绿素。。。。。。。。。。。。。。。。。。。102.1.1测定方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。102.1.2仪器与试剂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。102.1.3实验步骤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。102.1.4采样记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。102.1.5数据处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。112.2水样透明度的测定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。122.2.1测定方法塞氏盘法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。122.2.2实验步骤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12

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2.2.3采样记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。122.2.4数据处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。132.3项目名称:水中磷的测定。。。。。。。。。。。。。。。。。。132.3.1测定方法:钼锑抗分光光度法(gb11893-1989)。。。。。。132.3.2仪器与试剂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。132.3.4样品测定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。142.3.5采样记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。142.3.6数据处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。142.3.7校正曲线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。152.3.8计算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。162.4项目名称:水体中高猛酸盐指数的测定。。。。。。。。。。。。162.4.1测定方法:碱性高锰酸钾法。。。。。。。。。。。。。。。172.4.1测定方法:碱性高锰酸钾法。。。。。。。。。。。。。。。172.4.2仪器及试剂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。172.4.3实验步骤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。172.4.4采样记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。172.4.5数据处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。182.4.6公式及计算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。182.5水中总氮的测定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。192.5.1测定方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。192.5.2仪器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19

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2.5.3试剂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。192.5.4实验步骤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。202.5.5采样记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。202.5.6数据处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。212.5.7数据处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。213实验结果及综合评价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。223.1实验结果数据整理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。223.1.1单一因子营养状态指数计算。。。。。。。。。。。。。。。223.1.2综合营养及评价标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。233.2结果分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。243.3富营养化的原因及对策。。。。。。。。。。。。。。。。。。。243.3.1人造景观水体的污染原因及水质特征。。。。。。。。。。。243.3.2污染控制措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。253.3.3污染水体的治理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。254结语。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26参考文献。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27致谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27

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引言

源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人

造景观水体水质污染四大原因。

一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。

人造景观水质恶化的主要原因为水体的富营养化。造成水体富营养化的原因并不是投入的强度过大,而是由于水体的自净能力太弱。景观水体大多是一个自净能力很弱的封闭系统,内部结构的不合理造成转化和产出效率较低;外来能量和物质的输入,随着时间的推移逐渐累积,产生富营养化,最终使水体受污染。物质和能量“易进难出”是景观水体易受污染的主要特性。

从全球范围讲,水是连接所有生态系统的纽带,自然生态系统既能控制水的流动又能不断促使水的净化和循环。因此水在自然环境中,对于生物和人类的生存来说具有决定性的意义。在一些人眼里,地球上的水似乎取之不尽,其实就目前人类的使用情况来看,只有淡水才是主要的水资源,而且只有淡水中的一小部分能被人们使用。随着工业的发展,人口的增加,大量水体被污染;为抽取河水,许多国家在河流上游建造水坝,改变了水流情况,使水的循环、自净受到了严重的影响,使水体受到污染,造成水体富营养化。

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1绪论

1.1水体富营养化

1.1.1水体富营养化概念及成因

水体富营养化是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢。而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现。水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华。因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。这种现象在海洋中则叫做赤潮或红潮。

1.1.2水体富营养化的危害

水体富营养化的危害主要表现在三个方面。

(1)富营养化造成水的透明度降低,阳光难以穿透水层,从而影响水中植物的光合作用和氧气的释放,同时浮游生物的大量繁殖,消耗了水中大量的氧,使水中溶解氧严重不足,而水面植物的光合作用,则可能造成局部溶解氧的过饱和。溶解氧过饱和以及水中溶解氧少,都对水生动物(主要是鱼类)有害,造成鱼类大量死亡。

(2)富营养化水体底层堆积的有机物质在厌氧条件下分解产生的有害气体,以及一些浮游生物产生的生物毒素(如石房蛤毒素)也会伤害水生动物。

(3)富营养化水中含有亚硝酸盐和硝酸盐,人畜长期饮用这些物质含量超过一定标准的水,会中毒致病等等。

水体富营养化,常导致水生生态系统紊乱,水生生物种类减少,多样性受到破坏。昆明滇池水质在20世纪50年代处于贫营养状态,到80年代则处于富营养化状态,大型水生植物种数由50年代的44种降至20种,浮游植物属数由87属降至45属,土著鱼种数由15种降至4种;武汉汉江在1992年发生水华时,藻类种群的多样性指数也呈下降趋势。普遍的重富营养造成多种用水功能的严重损害,甚至完全丧失。武汉汉江下游因出现水华现象而导致汉川自来水厂被迫关闭,宗关自来水厂的净化工序困难,反冲增加,制水成本增加。此外,由于藻类带有明显的鱼腥味,从而影响饮用水质。而藻类产生的毒素则会危害人类和动物的健康。

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1.1.3评价的目的及意义

富营养化评价是根据水的使用功能,按照一定的评价因子、质量标准和评价方法,对湖泊水库富营养化发展过程中某一状态进行定量或定性描述。它是水质科学管理的基本手段,也是人类认识水环境的重要途径。其主要目的是通过对某一具体的湖泊或水库的代表性指标的调查,判断该水体所处的富营养化进程以及其发展趋势,为人造景观水体的水质管理及富营养化控制提供科学的依据。川维某小区是其附近居民休闲娱乐的好去处,对其进行富营养化评价与预测,可以判断其水体的质量以及其富营养化发展趋势,对于科学管理该片水域提供科学的依据。

1.1.4确定评价目的

进行富营养化的评价目的是多种多样的,如进行水质规划、水质管理等。评价的目的不同,则评价参数、标准、方法就不会相同,具体水域具体分析。本次评价主要是对小区内的休闲资源进行科学管理和利用,充分发挥功能。监测点和监测数据的有效化进行富营养化评价,要根据水体评价的目的,选择合适的监测点和监测指标,使其最大程度上的代表要评价的水体,并对所取得的数据进行适当的统计处理,使数据的有效性和代表性提高。所以,监测数据的精确性和统计方法的合理性是决定评价精度的重要条件。

1.1.5定评价的标准

评价标准是根据评价目的决定的,不同的水质要求采用不同的水质评价标准。。川维小区景观水地属于非直接接触的娱乐用水,所以应该执行地表水Ⅳ类水标准。

1.1.6建立有效的评价方法

70目前水质评价的方法有两大类。定性描述评价法、定量计算评价法。前者主要是针对某些如色、味、臭等难于定量化的感官性的指标的评价,后者主要针对能定量表示指标的评价,应用最多的是指数评价法。本次评价采用的是改进后的综合营养状态指数法。

1.1.7评价参数的测定

根据选取的评价模型的要求,选取叶绿素(chla)、透明度(sd)、总磷(tp)、

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总氮(tn)、化学需氧量(codcr)这五个参数进行测定,同时为了综合反应目前湿地的水质状况,对溶解氧也进行了检测。

2川维某小区水体富营养化状况分析

2.1测定水样中的叶绿素

2.1.1测定方法

用乙醇分光光度法(722n)测定水样中的叶绿素2.1.2仪器与试剂

仪器:分光光度计,抽滤器,0.45um醋酸纤维滤膜,10ml比色管,离心机。试剂:90%乙醇,碳酸镁粉末。

2.1.3实验步骤

1)水样采集后放在阴凉处,避免日光直射,最好立即进行预处理。在抽滤器上装好0.45um醋酸纤维膜,倒入定量体积的水样进抽滤,负压50(kpa),水样抽完后,继续抽1~2miu,以减少滤膜上的水分。

2)将有浮游植物的滤膜直接放入10ml比色管中(即不干燥)加入少量碳酸镁粉末,再加入90%乙醇10ml,在常温暗室中提取6~8h。

3)取出充分摇匀比色管内含物,用3500r/min离心10min,上清夜再转入色管中,用90%的乙醇定容至50ml.

4)用分光光度计在750nm,663nm,645nm,630nm波长处,分别测定其吸光值,并以90%的乙醇作空白吸光度测定。

2.1.4采样记录

表-1川维某小区景观水池采样记录

编号

1-10-

2

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河流名称采样日期断面名称采样位置断面号垂线号点位号水深/m气温/℃气压/kpa荷花池2021.3.2111110.51995.09花园喷泉池2021.3.2111110.3~0.518.396.32.1.5数据处理

表-2水体中叶绿素的测定

编号a1(荷花池)a1皿a2(图书馆)a2皿注:v水样=1l

1(750nm)0.0060.0030.004-0.0012(663nm)0.0260.0050.010-0.0033(645nm)0.0120.0040.018-0.0044(630nm)0.0090.0040.024-0.0032.1.5.1荷花池水体中的叶绿素计算

(1)公式

叶绿素(mg/m3)=〔11.64(a2-a1)-2.16(a3-a1)+0.10(a4-a1)〕

×v1/v×x(1)注。a—吸光度(nm),v1—提取液定容后的体积(ml),v—水样体积(l),x—比色皿光程(cm)。

(2)计算

叶绿素(mg/m3)=〔11.64(0.021-0.003)-2.16(0.008-0.003)+0.10

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(0.005-0.003)〕×50/1×1

=9.946(mg/m3)2.1.5.2花样喷泉水体中的叶绿素计算

(1)公式

叶绿素(mg/m3)=〔11.64(a2-a1)-2.16(a3-a1)+0.10(a4-a1)〕

×v1/v×x(2)

注。a—吸光度(nm),v1—提取液定容后的体积(ml),v—水样体积(l),x—比色皿光程(cm)。

叶绿素(mg/m3)=〔11.64(a2-a1)-2.16(a3-a1)+0.10(a4-a1)〕×v1/v×x=〔11.64(0.013-0.005)-2.16(0.022-0.005)+0.10

(0.027-0.005)〕×50/1×1=2.93(mg/m3)

2.2水样透明度的测定

2.2.1测定方法:塞氏盘法

(1)仪器与试剂

a)塞氏盘为直径200mm的白铁片圆板,板面从中心平分为四个

分,黑白相间,中心穿一带铅锤的铅丝,上面记一用cm标记的细绳。

b)试剂:水样

2.2.2实验步骤

测定时,将塞氏盘平放入水中,逐渐下沉,到刚好看不到盘面的白色时,记录深度(cm),即为水的透明度。

2.2.3采样记录

表-3川维某小区景观水池采样记录

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编号河流名称采样日期断面名称采样位置断面号垂线号点位号水深/m气温/℃气压/kpa1荷花池2021.3.2111110.51995.092花园喷泉池2021.3.2111110.3~0.518.396.32.2.4数据处理

表-4水体透明度测定

编号透明度12345平均透明度(m)荷花水池花样喷泉0.750.690.770.730.7680.750.7510.720.7530,780.75840.7342.3项目名称:水中磷的测定

2.3.1测定方法:钼锑抗分光光度法(gb11893-1989)2.3.2仪器与试剂

仪器。722型分光光度计1台,医用手提式高压蒸气消毒器或一般民用压力锅(1~1.5kg/cm2),2kw电炉,5ml(磨口)具塞刻度管,常用玻璃仪器等。

试剂:5%过硫酸钾溶液,硫酸溶液(1+1),10%抗坏血酸溶液,钼酸盐溶液,

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浊度-色度补偿液,磷酸盐储备液,磷酸盐标准溶液。

2.3.3实验步骤2.3.3.1水样预处理

(1)吸取25.0ml混匀水样(必要时,酌情少取水样,并加入水至25ml,使含磷量不戳过30微克)于50ml具塞刻度管中,加过过硫酸钾溶液4ml,加塞后管口包以小块纱布并用线扎紧,以免加热时玻璃塞冲出。将具塞刻度管放在大烧杯中,

2

置于高压蒸气消毒器或压力锅中加热,待锅内压力达1.1kg/cm(相应温度为120oc)

时,调节电炉温度使保持此压力30min后,停止加热,待压力表指针降至零后,取出放冷。如溶液混浊,则用滤纸过滤,洗涤后定容。

(2)试剂空白和标准溶液系列也经同样的消解操作。

2.3.3.2标准曲线的绘制

取7支50ml具色比色管,分别加入磷酸盐标准使用液0.00,0.50,

1.00,

3.00,

5.00,

10.00,

15.00ml,加蒸馏水至25ml刻度线,经过硫酸钾消解之后加蒸馏水至50ml刻度线。

(1)显色向比色管中加入1ml10%抗坏血酸溶液,混匀。30s后加2ml钼酸盐溶液充分混匀,放置15min。

(2)测量用10mm或30mm比色皿,于700nm波长处,以零浓度溶液为参比,测量吸光度。

2.3.4样品测定

分取适量经消解的水样(使含磷量不超过30微克)加入50ml比色管中,加蒸馏水稀释至50ml标线。以下按绘制标准曲线的步骤进行显色和测量。减去空白试验(以蒸馏水代替水样的全过程试验)的吸光度,从标准曲线上查出含磷量。

2.3.5采样记录

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表-5川维某小区景观水池采样记录

编号河流名称采样日期断面名称采样位置断面号垂线号点位号水深/m气温/℃气压/kpa1荷花池2021.3.2111110.51995.092花园喷泉池2021.3.2111110.3~0.518.396.32.3.6数据处理

表-6水体中总磷的测定

编号cp/ug10%抗坏血酸/ml钼酸盐溶液/ml过硫酸钾/mla700nma皿a0a`a校正

101.00211.00321.00461.005101.006301.007空白1.008水样图书馆2.281.009荷花池水样2.211.002.002.002.002.002.002.002.002.002.004.004.004.004.004.004.004.004.004.000.0350.0010.03500.0120.0290.0380.0420.0010.0350.0070.019-15-

0.2021.8530.0220.0010.035-0.01200.0370.0020.0350.0000.0120.0350.0030.035-0.0020.010-0.004-0.0010.035-0.0010.0110.0350.0050.017-0.004-0.0010.0350.1700.1820.0350.8200.832

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2.3.7校正曲线

表-7测水体中磷的吸光度

校正曲线10.8y=0.0284x-0.0528r2=0.9647吸光度/nm0.60.40.20-0.202101520213035磷的含量/ug

2.3.8计算

(1)花样喷泉水样中总磷含量

y=0.0284x-0.0528(3)

测得水样吸光度y=0.012,带入求得x=2.28ug.

又因

磷酸盐(p,mg/l)=m/v(4)=2.28/25.00

=0.0912mg/l

(2)荷花池水样总磷含量

由y=0.0284x-0.0528,且测得水样吸光度y=0.010,带入求得x=2.21ug.又因

磷酸盐(p,mg/l)=m/v=2.21/25.00=0.0884mg/l

2.4项目名称:水体中高猛酸盐指数的测定

2.4.1测定方法:碱性高锰酸钾法

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2.4.2仪器及试剂

仪器:碱式滴定管,容量瓶,移液管,恒温水浴箱,锥形瓶试剂:硫酸溶液,高锰酸钾溶液,草酸钠标准溶液2.4.3实验步骤

(1)取水样100ml,加15ml6mol/l硫酸溶液,加0.01mol/l高锰酸钾10ml,加热煮沸10min,趁热加15ml0.01mol/l草酸钠标准溶液,立即用高锰酸钾标准溶液滴至浅粉色30秒不退色,即为终点。

(2)高锰酸钾校正系数k的测定

在滴定溶液加入15ml0.01mol/l草酸钠标准溶液,立即用高锰酸钾标准溶液滴到浅粉色30秒不退色即为终点,记录消耗的高锰酸钾溶液体积v。

k=15.00/v(5)

2.4.4采样记录

表-8川维某小区景观水池采样记录

编号河流名称采样日期断面名称采样位置断面号垂线号点位号水深/m气温/℃气压/kpa1荷花池2021.3.2111110.51995.092花园喷泉池2021.3.2111110.3~0.518.396.32.4.5数据处理

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2.4.5.1kmno4滴定na2c2o4

表-9高锰酸钾指数的测定编号水样kmno4/ml校园图书馆1100.0010.002100.0010.0015.000.003100.0010.0015.000.00校园荷花池4100.0010.0015.000.005100.0010.0015.000.006100.0010.0015.000.00na2c2o4/ml15.00kmno4初读数0.00/mlkmno4终读数9.91/mlvkmno4/ml9.9110.2110.1910.3111.2310.9110.2110.9110.3111.2310.91表-10kmno4校正系数k测定编号na2c2o4/mlkmno4初读数/mlkmno4终读数/mlvkmno4/ml2.4.6公式及计算

115.000.007.817.81215.000.008.008.00cod=〔(10.00+v)k-15.00〕×c(。na2c2o4)×8×1000/100(6)k=15/7.81+8.00=1.90

cod(图书馆)=〔(10.00+v)k-15.00〕×c(。na2c2o4)×8×1000/100

={〔10.00+(9.91+10.21+10.19)/3〕×1.9-15.00}×0.01

×8×1000/100=18.552(mg/l)

cod(荷花池)={〔10.00+(10.31+11.23+10.91)/3〕×1.9-15.00}×0.01

×8×1000/100=19.65(mg/l)

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2.5水中总氮的测定

2.5.1测定方法

过硫酸钾氧化紫外分光光度法(gb11894-1989)2.5.2仪器

紫外分光光度计25ml比色管压力蒸汽消毒器或民用压力锅(压力:

1.1—1.3kg/cm2,相应温度120—124℃)、常用玻璃仪器、烧杯、台秤、电子天平、烘箱、容量瓶、聚乙烯瓶、纱布、纱绳、石英比色皿。

2.5.3试剂

(1)无氨水或新制备去离子水

每升水中加入0.1ml浓硫酸,蒸馏收集镏出液于玻璃容器中或用新制备的去离子水。

(2)20%氢氧化钠溶液

称取20g氢氧化钠,溶于无氨水中,稀释至100ml如果采样后加入硫酸调ph

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蒸发渗漏作用而引起的含盐量的增加,以及稀释水体中有害污染物浓度的作用,对于防止水体水质变坏及其防止水体富营养化的发生能起到延缓作用。b.循环过滤。在水景设计的初期,根据水体的大小,设计配套的过滤沙缸和循环用的水泵,并且埋设循环用的管路,用于以后日常的水质保养。这类处理方式增加了设备的日常维护保养的费用,对于广场喷泉类的景观用水比较合适。c.投加化学药剂。当已经发生富营养化引起水质变臭时,可以采用直接向水中投加化学药剂的方法杀死藻类,然后通过自然沉淀后清除淤泥层的方法达到防止净化水体的目的。杀藻常用的化学药剂有硫酸铜和漂白粉。投加时要均匀布撒。硫酸铜药效强,每升水投加0.3~0.5mg,在几天之内就能杀死大多数产生气味的藻类植物。硫酸铜对于鱼类也有毒性,因此,在景观兼养鱼的水体中投加硫酸铜杀藻时,应慎重计算布撒量。漂白粉或氯能灭藻并可以去除致臭物质,但投量要多一些,如0.5~1mg/l。但应当注意,加氯不应过多,否则反而又会增加水的气味。

d.建议。除了上述三种物化处理方式为主以外;结合清淤、换水的方式保证水体水质,达到既经济易行又节约水源的双重功效。

4结语

人们的生活水平提高了,在日常生活中更加注重身心健康,因此更多房地商

家在设计房屋时更加精心的为居住者的休闲娱乐作了策划,景观水池就应运而生了。在散发清香的水池边纳凉,在吹着凉风放着音乐的池边玩耍的确是件乐事。

但是一些景观水的水质已开始发生变化,个别地方的湖水正在变黑发臭,某些湖泊还出现了观赏鱼大量死亡的现象;一些小区或公园的景观水及一些景观河道由于水质恶化,而影响了附近居民的正常生活,经常遭到居民们的联名投诉,这样的结果与改善人们生活条件的初衷正好背道而驰。

“智者乐水”,人们对于水景的偏爱不言而喻。但是偏爱景观也要权衡利弊,因地制宜。水源丰富的城市用水营造城市特色无可厚非。一些干旱城市片面追逐所谓大型水景观的行为就值得商榷了。如何把“节水”“保水”“用水”结合起来,用尽可能少的水,做出精良的水景观,我们应多一些理性思考。

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参考文献

1.税永红,吴国旭。环境监测与治理技术——环境监测实验(第297~331页),

北京。科学出版社(2021.09)。

2.王金梅,薛旭明。水污染控制技术——绪论(第1~22页),北京:科学工业

出版社教材出版中心(2021.03).

3.苗凤琴,于世林。分析化学实验——高锰酸钾滴定法应用(第112~113页)

北京:化工工业出版社教材出版中心(2021.03).4.网页搜索:生态世界——卡尔森营养状态指数法。

5.税永红,吴国旭。环境监测与治理技术——监测数据处理及结果评价(第16~

30页),北京。科学出版社(2021.09)。

6.顾晓光,白艳丽,程锦。中国科学研究所上海冶金研究院,材料与化学专业博

士论文(2021年度)。

致谢

通过这一阶段的努力,我的毕业论文《川维某小区人造景观水体富营养化状况评价》终于完成了,这意味着大学生活即将结束。回首既往,自己一生最宝贵的时光能于这样的校园之中,能在众多学富五车、才华横溢的老师们的熏陶下度过,实是荣幸之极。在这三年的时间里,我在学习上和思想上都受益非浅。这除了自身努力外,与各位老师、同学和朋友的关心、支持和鼓励是分不开的

论文的写作是枯燥艰辛而又富有挑战的。水污染是理论界一直探讨的热门话题,老师的谆谆诱导、同学的出谋划策及家长的支持鼓励,是我坚持完成论文的动力源泉。在此,我特别要感谢我的导师梁贤军老师。在本论文的写作过程中,我试试参照老师给我们提供的《毕业设计计划书》,才能更加顺利的运用所学知

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识解决问题。同时我还要感谢在我学习期间给我极大关心和支持的各位老师以及关心我的同学和朋友。

写作毕业论文是一次再系统学习的过程,毕业论文的完成,同样也意味着新的学习生活的开始。我将铭记我曾是一名四川化工职业技术学院学子,在今后的工作中把学校教育我的优良传统发扬光大。

时间的仓促及自身专业水平的不足,整篇论文肯定存在尚未发现的缺点和错误。恳请阅读此篇论文的老师、同学,多予指正,不胜感激。

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2.5.6数据处理

表-12水体总氮的测定

编号硝酸盐氮含量/ugv碱式过硫酸钾/ml(1+9)盐酸/mla1(220nm)a1皿a10a`0.9230.0000.9230.9590.0030.9230.9460.0000.9230.0230.0120.0000.0281.0281.0740.0030.0000.9230.9230.1020.1510.0230.0140.0050.0000.0280.0280.010-0.0141.1170.0030.9231.2021.0000.9231.2

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