【摘 要】
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选取竺山湾为研究区域,同时选取受人为活动影响较小的湖心区作为对比区域,基于2011年11月至2013年8月逐月连续观测,探讨外源输入及富营养化对CH4扩散通量的影响及其驱动机制,结果表明,竺山湾水-气界面CH4扩散通量显著(P<0.01)高于湖心区CH4扩散通量,其平均通量分别为(0.193±0.049)mmol/(m2·d)和(0.024±0.005)mmol/(m2·d).同时,竺山湾湖区不同点位间CH4扩散通量也表现出明显差异,位于河流入湖口附近点位的CH4扩散通量显著(P<0.01)偏高.逐月观测
【机 构】
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南京信息工程大学应用气象学院,江苏南京210044;中国科学院南京地理与湖泊研究所,中国科学院流域地理学重点实验室,江苏南京210008;中国科学院南京地理与湖泊研究所,中国科学院流域地理学重点实验室
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选取竺山湾为研究区域,同时选取受人为活动影响较小的湖心区作为对比区域,基于2011年11月至2013年8月逐月连续观测,探讨外源输入及富营养化对CH4扩散通量的影响及其驱动机制,结果表明,竺山湾水-气界面CH4扩散通量显著(P<0.01)高于湖心区CH4扩散通量,其平均通量分别为(0.193±0.049)mmol/(m2·d)和(0.024±0.005)mmol/(m2·d).同时,竺山湾湖区不同点位间CH4扩散通量也表现出明显差异,位于河流入湖口附近点位的CH4扩散通量显著(P<0.01)偏高.逐月观测表明湖心区CH4扩散通量具有明显的时间变化特征,且与水温表现出显著正相关关系(R2=0.53,P<0.01),但竺山湾无此结果.另外,入湖河流CH4溶存浓度与竺山湾CH4溶存浓度及其扩散通量呈显著正相关关系(浓度:R2=0.75,P<0.05;通量:R2=0.64,P<0.05).考虑到入湖河流具有较高的CH4溶存浓度和污染负荷,河流外源输入可能弱化了竺山湾CH4通量对温度的依赖性,并导致富营养化的竺山湾是大气CH4的“热点”排放源.
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通过序批实验研究了不同浓度(0.5,1mg/L)与不同类型的全氟化合物(PFCs)对厌氧氨氧化(anammox)污泥脱氮性能及微生物群落的影响.结果表明,0.5与1mg/L全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸盐(PFOS)对anammox污泥的脱氮性能无明显抑制作用;1mg/L PFOA(OA1)与PFOS(OS1)添加至anammox污泥中后1d,其去除率分别达到47.68%和92.7%.污泥的X射线光电子能谱(XPS)分析表明OA1、OS1实验组存在C-F、MgF2、CaF2等官能团.PFOA和PFOS
为了探究渗滤液微生物生物膜形成初期吸附特性,设置4种Na+浓度采用耗散型石英晶体微天平(QCM-D),结合刚性模型和黏弹性模型拟合分析,探究吸附质量和黏弹性随时间变化.结果表明:生物膜初期吸附存在可逆吸附和不可逆吸附过程,150mmol/L的Na+促进了不可逆吸附的形成.Na+增加了溶液Zeta电位,细菌表面所带净电荷量减小;随Na+浓度由2.5mmol/L增加至50mmol/L,表面吸附速率逐渐增加,符合静电双层理论,Na+继续增加至150mmol/L,吸附速率无显著变化.在不同浓度Na+溶液中,吸附膜
采用5组厌氧/好氧/缺氧(AOA)模式运行的SBR反应器,考察不同C/P(120,40,24,17,13)下AOA-SBR系统磷形态转化规律及污泥特性.结果表明,5组反应器的COD、TN、NH4+-N去除效果均优于一级A标准.随着C/P的降低,系统TP去除量逐渐提高.C/P小于24时,TP的去除效果开始变差且波动剧烈,在C/P为40时系统TP去除效果最稳定,平均去除率为99.22%.磷形态结果表明,随着C/P的降低,污泥中各项磷形态含量均有所升高.IP是TP最主要的磷形态,不同C/P下IP占TP的含量相近
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针对轮胎-路面噪声,基于U型理论模型探究并优化了3种腔体形式声子晶体的能带结构,最终设计出一种“宽频多带”的沙漏型声子晶体,并以此为基础建立了新型交通声屏障,且进行了降噪性能测试.结果表明:对于噪声特征频段覆盖率,沙漏型>锥型>直线型,且禁带范围可通过腔体尺寸进行有效调整;对于声子晶体声屏障降噪效果,将Bragg散射与腔体共振效应耦合、增加排数均可有效提升禁带内降噪效果0.9~3.5dB(A),且作为不连续型周期结构,屏障后声场分布不均,特别是在散射体间隔处,因此测量时需增加测点数目并考虑间隔处影响;沙漏
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以赤子爱胜蚓(Eisenia fetida)为实验蚓种,研究蚯蚓消化污泥前后,其肠道各功能区微生物种群结构及耐药基因(ARGs)丰度的变化情况.为表征活体功能性微生物,所取新鲜样品均采用叠氮溴化丙锭(PMA)预处理后,再进行DNA相关分析.结果表明:蚯蚓消化污泥5d后,细菌16SrDNA和真核生物18S rDNA的丰度在其胃中分别显著增加了28.2倍和42.2倍(P<0.05),而在砂囊和后肠中均显著性降低(P<0.05).此外,蚯蚓消化污泥使其砂囊中的优势菌门由变形菌门变为软壁菌门,胃中的优势菌门由拟杆