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国内有学者对硝化反硝化过程进行研究提出“短程硝化反硝化”概念。短程硝化反硝化技术是将硝化反应控制在亚硝酸盐阶段,不进行亚硝酸盐至硝酸盐的转化,直接进行反硝化反应,但是这种技术大多还停留在间歇运行的系统中。物料衡算法是对生产过程中使用的物料情况进行定量分析的一种方法。始于质量守恒定律,即生产过程中,投入某系统或设备的物料质量必须等于该系统产出物质的质量。该法是把工业排放源的排放量、生产工艺和管理、资源(原材料、水源、能源)的综合利用及环境治理结合起来,系统地、全面地研究生产过程中排放物的产生、排放的一种科学有效的计算方法。适用于整个生产过程的总物料衡算,也适用于生产过程中某一局部生产过程的物料衡算。目前大部分的碳源排碳量的估算工作和基础数据的获得都是以此方法为基础的。具体应用中,主要有表观能源消费量估算法和详细的燃料分类为基础的排放量估算法模型法由于森林与土壤这类生态系统复杂,碳通量受季节、地域、气候、人类与各种生物活动、社会发展等诸多因素的影响,而各因素之间又是相互作用的,因此,对于森林与土壤的排碳量,国际上比较多用生物地球化学模型进行模拟。它通过考察环境条件,包括温室、降水、太阳辐射和土壤结构等条件为输入变量来模拟森林、土壤生态系统的碳循环过程,从而计算森林———土壤———大气之间的碳循环以及温室气体通量。代表模型有:F7气候变化和热带森林研究网络、COMAP模型、CO2FIX模型、BIOME-BGC模型、CENTURY模型和TEM模型和我国自己开发的F-CARBON模型[9~11]。基于碳循环模型的模拟方法要求准确获得森林、土壤的呼吸、各种生物量在不同条件下的值和其生态学过程的特征参数,但以上数值目前还处于研究之中。因此,其局限性很大,不仅一些生态学过程特征难以把握,而且模型参数的时间和空间代表性也值得怀疑。碳源和益生菌,是绝配!通过加添特定菌种,并调控水质中的 C/N 的方式——菌碳调控的技术,来改善养殖条件,降低污染,提高养殖生物产量和生产性能。目前可应用于水产养殖的益生菌种类,主要是芽胞、酵母菌、乳酸菌和光合等。益生菌己被广泛应用于水产养殖中,益生菌具有调控水质、改善肠道菌群结构,促进肠道消化吸收,提高其机体免疫方面都有显著作用。益生菌配合芳碳一起使用,菌类在池塘中能够快速繁殖,如果是大量的乳酸,还起到中和碱性的作用。比如,碳源和活力团(复合益生菌)搭配,一起发酵,调水效果明显!碳源的分类以IECD和IEA共同于1991年初提交的温室气体清单编制方法的报告为基础,经IPCC等组织合作,历时5年修改和完善,终对碳源做了较为详尽的分类。主要将其分为能源及转换工业、工业过程、农业、土地使用的变化和林业、废弃物、溶剂使用及其他共7个部分。但因IPCC的研究是在发达国家的背景下产生的,因此对发展中国家的化石燃料和工业发展所涉及的排放状况没有足够的估计。以我国为例,在能源活动中,除化石燃烧的燃烧外,由于我国农村很大程度上还是以传统的生物质为燃料的。因此,在2001年10月国家计委气候变化对策协调小组办公室起动的“中国准备初始国家信息通报的能力建设”项目中,正式将温室气体的排放源分类为能源活动、工业生产工艺过程、农业活动、城市废弃物和土地利用变化与林业5个部分。从实验结果发现,甲醇为碳源时,理想的投加量碳氮比大于5时,反硝化才能进行完全,硝态氮去除率可达95%,产泥率在0.35左右。但也存在缺点:1、甲醇不能被所有消化,反应时间缓慢。2、甲醇被大众所熟知,具有毒性。甲醇对人体有低毒,因为甲醇在人体新陈代谢中会氧化成比甲醇毒性更强的甲醛和甲酸(蚁酸)。3、高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。