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水体中污染物的标准浓度 水体中污染物的背景浓度 水体的体积 自净减少的污染物量 水流的速度
通常在低盐水体中,卤虫的外部附肢上的刚毛数减少,刚毛变短。在紫外线辐照强的高原地区,卤虫所产休眠卵的颜色多为深棕色 在高盐水体或缺氧水体中,虫体的体色多为灰白色。在紫外线辐照弱的区域,卤虫所产休眠卵的颜色多为浅棕色,乃至灰色 与栖息水环境密切相关。通常在低盐水体中,卤虫的外部附肢上的刚毛数减少,刚毛变短。在高盐水体或缺氧水体中,虫体的体色多为红色 与栖息水环境密切相关。通常在高盐水体中,卤虫的外部附肢上的刚毛数减少,刚毛变短。在高盐水体或缺氧水体中,虫体的体色多为红色,而在低盐水体及富含溶解氧的水体中,卤虫体色呈灰白色
使水体溶解氧浓度增加 加快藻类繁殖,从而会加快水体富营养化进程 导致水体中的化学反应加快 加速细菌生长繁殖
水系改造应保持现有水系结构的完整性 水系改造不得减少现状水域总面积 水系改造可以减少水体涨落带的宽度 水系改造应符合水系统综合利用要求
水中溶解氧被大量消耗而急速下降以至为零,水体自净过程完成 水体自净过程中溶解氧先降低再上升 有机污染物在微生物代谢作用中最终被矿化 水体自净过程当有机物成为水体微生物生长繁殖的限制性因素时,水体自净基本完成
水中微生物个体较大,很多能运动 雨水中的细菌,其菌数总是很多 海洋中的细菌主要为革兰氏阴性菌 深水湖泊中不同深度水体其微生物种类相同
水体受到污染,自净正在进行 水体曾受过人粪便的污染 硝酸盐在厌氧细菌作用下还原 水体污染的自净过程基本完成,且未受到新的污染 水体受到有机物的污染
富营养化是一个动态的复杂过程 富营养化只与水体磷的增加有关 水体富营养化与水温有关 富营养化与水体特征有关
水中微生物个体较大,很多能运动 雨水中的细菌,其菌数总是很多 海洋中的细菌主要为革兰氏阴性菌 深水湖泊中不同深度水体其微生物种类相同
合理使用农药、化肥可减少水体污染 用肥皂水可以区分硬水、软水 生活中可用煮沸的方法降低水的硬度 用过滤可以除去水中的所有杂质
生化自净过程实际上包括了氧的消耗(耗氧)和氧的补充(复氧)两方面的作用 河流生化自净过程中,氧的消耗过程只决定于排入水体的有机污染质的数量 氧的补充(复氧)途径:大气中的氧向含氧不足的水体扩散,使水体中的溶解氧增加;水生植物在阳光照射下进行光合作用放出氧气 水体中有机污染物的生化自净过程,可用水体的BOD值随时间的衰减变化规律来反映
水体自净过程中溶解氧先降低再上升 水中溶解氧被大量消耗而急速下降以至为零,水体自净过程完成 有机污染物在微生物代谢作用中最终被矿化 当有机物成为水体微生物生长繁殖的限制性因素时,水体自净基本完成
河流的自净作用是指河水中的污染物浓度在随河水向下游流动过程中在多种机理的作用下自然降低的过程 从净化机制看,污染物自行消除的过程包括物理净化过程、化学净化过程、生物净化过程和细菌自然死亡过程 有机污染物进入水体后的净化,主要依赖于推流和扩散 进入水体的有机污染物的净化,主要有赖于生物化学过程