摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与目的意义 | 第9页 |
1.2 水体富营养化 | 第9-11页 |
1.2.1 水体富营养化的成因 | 第10页 |
1.2.2 水体富营养化的危害 | 第10-11页 |
1.3 水体修复技术 | 第11-14页 |
1.3.1 物理修复技术 | 第11-12页 |
1.3.2 化学修复技术 | 第12页 |
1.3.3 生物修复技术 | 第12-14页 |
1.4 国内外研究进展 | 第14-16页 |
1.4.1 国内外水体富营养化研究进展 | 第14-15页 |
1.4.2 富营养化水体植物修复国内外研究进展 | 第15-16页 |
1.5 研究目的及主要内容 | 第16-19页 |
1.5.1 研究目的 | 第16页 |
1.5.2 研究内容 | 第16页 |
1.5.3 技术路线 | 第16-19页 |
2 试验材料及方法 | 第19-23页 |
2.1 试验材料 | 第19-20页 |
2.1.1 试验用水 | 第19页 |
2.1.2 供试植物及种植方法 | 第19-20页 |
2.2 试验设计 | 第20-21页 |
2.3 测定项目及测定方法 | 第21-23页 |
2.3.1 水样测定 | 第21-22页 |
2.3.2 植物样测定 | 第22-23页 |
3 水生植物对富营养化水体净化效果研究 | 第23-45页 |
3.1 不同植物对富营养化水体净化效果研究 | 第23-32页 |
3.1.1 不同水生植物介绍 | 第23-25页 |
3.1.2 不同植物对水体净化效果研究 | 第25-32页 |
3.2 不同种植密度下对富营养化水体修复效果对比分析 | 第32-43页 |
3.2.1 不同种植密度下对COD浓度的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 不同种植密度下对氨氮浓度的影响 | 第33-35页 |
3.2.3 不同种植密度下对总氮浓度的影响 | 第35-37页 |
3.2.4 不同种植密度下对总磷浓度的影响 | 第37-39页 |
3.2.5 不同种植密度下对溶解氧的影响 | 第39-41页 |
3.2.6 不同种植密度下对pH值的影响 | 第41-42页 |
3.2.7 不同种植密度下对浊度的影响 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
4 植物—人工复氧对富营养化水体净化效果研究 | 第45-52页 |
4.1 人工复氧对水体的净化效果 | 第45-46页 |
4.2 植物—人工复氧对水体净化效果的对比分析 | 第46-50页 |
4.2.1 对COD浓度的影响 | 第46页 |
4.2.2 对氨氮浓度的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 对总氮浓度的影响 | 第47-48页 |
4.2.4 对总磷浓度的影响 | 第48页 |
4.2.5 对溶解氧的影响 | 第48-49页 |
4.2.6 对pH值的影响 | 第49-50页 |
4.2.7 对浊度的影响 | 第50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
5 水生植物对府河水体水质净化效果模拟试验研究 | 第52-61页 |
5.1 水生植物对水体净化效果的对比分析 | 第52-58页 |
5.1.1 对COD净化效果的影响 | 第52-53页 |
5.1.2 对氨氮净化效果的影响 | 第53-54页 |
5.1.3 对总氮净化效果的影响 | 第54-56页 |
5.1.4 对硝态氮净化效果的影响 | 第56-57页 |
5.1.5 对总磷净化效果的影响 | 第57-58页 |
5.2 植物自身吸收性能的对比分析 | 第58-59页 |
5.2.1 植物体各部分总氮含量 | 第58-59页 |
5.2.2 植物体各部分总磷含量 | 第59页 |
5.3 本章小结 | 第59-61页 |
6 结论 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
在读期间发表学术论文 | 第67-68页 |
作者简历 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
详细摘要 | 第70-71页 |