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废旧电池电解液对土壤微生物数量的影响分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u29291废旧电池电解液对土壤微生物数量的影响分析案例 190711.1室内实验组土壤中的细菌数量的变化 1211881.2室内实验组土壤中真菌数量的变化 1121151.3室内实验组土壤中放线菌数量的变化 212601.4室外实验组土壤中细菌数量的变化 33841.5室外实验组土壤中真菌数量的变化 456591.6室外实验组土壤中放线菌数量的变化 41.1室内实验组土壤中的细菌数量的变化通过对每次室内实验组土壤中的细菌数量的变化数据进行统计分析,观察添加不同体积比废旧电池电解液对室内土壤细菌数量的影响,如REF_Ref71544902\h图3所示。图图SEQ图\*ARABIC3室内实验组经不同处理对土壤中细菌数量的影响由REF_Ref71544902\h图3可知,室内实验组经不同含量电解液处理的土样含有的细菌数量,在观测周期内整体呈现上升趋势,但是在整个观测周期细菌增长的数量逐渐趋于平缓,且生长速度最终趋于一致,最终生长速度都低于对照组细菌含量。1.2室内实验组土壤中真菌数量的变化通过对每次室内实验组土壤中的真菌数量的变化数据进行统计分析,观察添加不同体积比废旧电池电解液对室内土壤真菌数量的影响,如REF_Ref71545062\h图4所示。图图SEQ图\*ARABIC4室内实验组经不同处理对土壤中真菌数量的影响由REF_Ref71227991\hREF_Ref71545062\h图4可知,不同实验组对土壤中的真菌数量起伏波动不一样;添加废旧电池含量为90%土壤中真菌数量在第10、20天,抑制作用表现最为明显;通过实验可以看出不同实验组的真菌都有明显的增长趋势;但是在观测周期内真菌的数量最终趋于一致,并且最终真菌的数量都低于0天的和对照组ZJWCK。1.3室内实验组土壤中放线菌数量的变化通过对每次室内实验组土壤中的放线菌数量的变化数据进行统计分析,观察添加不同体积比废旧电池电解液对室内土壤放线菌数量的影响,如REF_Ref71228983\h图5所示。REF_Ref71439670\hREF_Ref71439670\h图5室内实验组不同处理对放线菌数量的影响由REF_Ref71228983\h图5可知,在实验初期,对照组放线菌数量低于经处理土壤中的数量;在整个观测周期内浓度90%的处理组,波动范围明显。在第10天,可以看出废旧电解液含量90%的处理组放线菌的数量明显低于其他组。在第20天,又明显高于其他组。其它组变化趋势最终趋于一致。最终结果是观测周期结束时经过处理的都低于对照组放线菌数量。1.4室外实验组土壤中细菌数量的变化通过对每次室外实验组土壤中的细菌数量的变化数据进行统计分析,观察添加不同体积比废旧电池电解液对室内土壤细菌数量的影响,如REF_Ref71545124\h图6REF_Ref71229580\h所示。图6室外实验组不同处理对细菌数量的影响由REF_Ref71545124\h图6可知,室外实验组经过不同处理的土样中含有的细菌数量的变化,随着时间的延续对照组、T1、T2、T3组细菌数量均呈现上升趋势;在实验初期ck对照组土壤中细菌含量多于经废旧铅蓄电池电解液处理的实验组土壤中的细菌含量;经处理的实验组土壤中的细菌数量,随着时间的延续大体上增长趋势放缓,但低于ck对照组土壤细菌含量;但是在第30天,T4、T5组的细菌数量明显低于其他组;本次实验可以看出70%的处理后的细菌生长是最缓慢的。1.5室外实验组土壤中真菌数量的变化通过对每次室外实验组土壤中的真菌数量的变化数据进行统计分析,观察添加不同体积比废旧电池电解液对室内土壤真菌数量的影响,如REF_Ref71439752\h图7所示。图图7室外实验组不同处理对真菌数量的影响由REF_Ref71439752\h图7REF_Ref71229498\h可知,整体来看多数实验组处理对土壤中的真菌数量没有明显的促进或抑制作用,在本次实验过程中,50%、70%、90%组的真菌数量波动时最为明显的;只有经90%电解液处理的明显的表现出抑制,其余大体上增长趋势放缓,最终结果基本趋于一致。1.6室外实验组土壤中放线菌数量的变化通过对每次室外实验组土壤中的放线菌数量的变化数据进行统计分析,观察添加不同体积比废旧电池电解液对室内土壤放线菌数量的影响,如REF_Ref71545233\h图8所示。图图8室外实验组不同处理对放线菌数量的影响由REF_Ref71545233\h图8REF_Ref70954705\hREF_Ref71229434\h可知,在实验初期过程中,添加不同量的废旧铅蓄电池电解液对土壤中的放线菌大体上均有促进作用,此期间ck对照组土壤中的放线菌数量均低于处理后的土壤中

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