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生化氧的需求和水质

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生化氧需求(BOD)是微生物(例如有氧细菌)在有机物氧化中使用的氧气量的量度。有机物的天然来源包括植物腐烂和叶片掉落。但是,当植物生长和衰减可能会不自然地加速营养由于人类的影响,阳光过于丰富。城市径流从街道和人行道上携带宠物废物;草坪肥料的营养;从居民区的叶子,草剪和纸都是增加氧气需求的原因。

在分解过程中消耗的氧气增加使其他水生生物植入所需的氧气。因此,对较低溶解的氧气水平更耐受的生物可能会替代各种天然水系统的多样性,其中含有细菌,需要氧气(有氧运动)才能生存。这些生物是分解周期的一部分,它们以死藻和其他死亡生物为食。

藻类让我们更全面地研究水生系统中的氧气周期。在周期开始时,水中的藻类和其他生产者会吸收无机养分,并在建立有机组织的过程中使用它们。像鱼类和其他水生动物这样的消费者吃了一些生产者,而营养成分则在食物链上移动。当这些生物死亡时,细菌会分解有机化合物并释放到水无机营养素中,例如硝酸盐,,,,磷酸盐,,,,, 和别的。这些营养素中的一些最终出现在下游或沉积物中,但大多数营养物质一次又一次地回收。水生水柱中的大多数细菌都是有氧的。这意味着他们使用氧气进行分解的代谢活性。请记住,我们在其他相关练习中了解到,在正常条件下,溶解的氧气的浓度非常低。水生系统中自然水平的氧气总是被正常水平的有氧细菌活性所耗尽。在大多数情况下,如果溶解的氧气浓度下降到百万分之5(ppm)以下,则鱼将无法长期活。所有干净的水物种(例如鳟鱼或鲑鱼)都将远高于此水平,甚至低氧鱼类(例如cat鱼和鲤鱼)的风险低于5 ppm。

但是,当异常高水平的有氧细菌活性发生时,溶解的氧气水平会大大下降。在什么样的情况下发生这种变化?通常,这些异常的细菌活性在系统中引入某种异常的“污染”时会发生。这可以以家庭污水等来源的有机污染形式发生化粪池泄漏和肥料径流,或者可能是来自国内或工业来源(例如被污染的人造产品)的无机形式。有机化合物的天然来源也可以通过洪水,滑坡和侵蚀

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