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  • 景觀水的處理-生態浮床

    景觀水景以修飾環境、給人以美感,維持生態平衡。目前景觀水多為封閉性和非流動性的死水。在天然降雨,大氣的揚塵、生活垃圾的侵蝕,長期積累的河底淤泥及淤泥釋放的有害物質。水體缺少必要的循環,溶解氧過低,缺少水生動、植物生存的環境,使水體逐漸失去自凈能力,加上河道底泥長期不清理,使底泥不斷釋放N、P等營養鹽,導致水體逐漸富營養化,河水變綠,藻類瘋長,最終導致“水華”現象,產生異味,容易發黑發臭,導致水源受到威脅,影響人類健康。 以下為人工湖及自然湖、景觀水的處理方法。 水中有機物含量較多時,其耗氧量就超過氧的補給量,則水中DO量將不斷減少,當水體受到有機物污染時,水中溶解氧量降低甚至接近0時,有機物在缺氧條件下分解就出現腐敗發酵現象,使水質嚴重惡化,生態平衡被破壞。因此,要凈化水質就要增加水中的含氧量,吸收N、P等元素,提交稿水體的自凈能力。

  • 生態浮床與水環境生態修復

    近年來, 隨著我國人口的增長和經濟的迅速發展, 排入江河、湖泊的廢水和未經處理的生活污水不斷增加,而水處理設施建設嚴重滯后, 引起地表水體環境的嚴重污染, 富營養化水域日益增多。 生態修復是利用生態系統原理,采取各種修復受損傷的水體生態系統的生物群體及結構,重建健康的水生生態系統,修復和強化水體生態系統的主要功能,并能使生態系統實現整體協調,自我維持、自我演替的良性循環。目前水環境生態修復的方法主要三種,即工程性措施,化學方法和生物-生態強化法。其中生態浮床技術植物凈水工程的一種,是綠化技術與漂浮技術的結合體,植物生長的浮體一般是由發泡聚苯乙烯制成的,質輕耐用。島上植物可供鳥類休息,下部植物根系形成魚類和水生昆蟲生息環境,同時能吸收引起富營養化的氮和磷。與 人工濕地技術相比生態浮島技術最大優點在于不另外占地,較適合我國大多數河流無灘涂空間利用的特點。目前已成功用于生態浮床的植物有: 美人蕉、旱傘草、 水芹菜、黑麥草、香草根、水稻、荻、香

  • 下面哪種浮床能做出這美觀浮島造型

    下面哪種浮床能做出這美觀浮島造型

    目前市面上浮床種類很多,目前比較暢銷的就是塑料浮床了,但由于廠家設計的鏈接方式、產品形狀的不同,能在水面上做出下面這種造型的并不多,各位看一下,是第幾種浮床能做出這個效果。

  • 真空體水生植物種植浮床

    真空體水生植物種植浮床 在河道水面上通過實施種植挺水類水生植物與浮水植物及沉水植物,實現河道生態修復、植物凈化水質、水面凈化美化的景觀河道功能。 水生浮床治理河道水域污染技術是將高等水生植物或改良馴化陸生植物栽植到富營養化水域中,通過植物的根系吸收或吸附作用,消減富集水體中的氮、磷及有機污染物質,從而起到凈化水質的作用,使水質得到有效改善,水體變清。營造出真正的“浮島式花園”,將成為水上綠化的新亮點、新境界。專利浮床的特性: A、由于整體采用耐候性強的高分子材料制作,大大提升了其機械強度和使用壽命,使用年限長達5-8年。從而降低了使用成本。 B、種植藍的鏤空設計,使水生植物龐大的根系透過小孔牢牢的固定在水體中,達到無土培植的功效。水生植物的根系生長在水中吸收水中的有機物質,從而起到了改善和凈化水質的效果。 C、浮床靠浮球的浮力漂浮于水面上,采用錨鏈的固定方式,使其可以根據水位的高低自行調節落差。調整范圍一般在2

  • 水環境生態修復中的生態浮床技術

    水環境生態修復中的生態浮床技術

  • 江蘇古鎮治污有絕招 “生態浮床”猶如菜園

    江蘇古鎮治污有絕招 “生態浮床”猶如菜園

    水面上一片片綠色植物整齊排列,像一塊塊菜地一樣,難道人們開始在水上種菜了?一打聽才知道,原來是一項最新的治水技術,利用“生態浮床”將各式水生植物固定在河面上,這些植物能夠吸附水中污物,凈化水環境。記者在無錫惠山古鎮看到,一種新的治水技術開始被運用在古鎮水環境治理中。工作人員告訴記者,附著在生態浮床上的植物能夠強力吸附藍藻,希望借此改善水質,并再造生態系統。據悉,在古鎮水環境治理上運用最新的生態技術,在無錫還屬罕見。 惠山古鎮是無錫正在打造的五大古鎮景點之一,盡管距離完全修復開放還有幾年時間,但已經吸引了不少游人的目光。市民支先生是一個攝影愛好者,對這里的亭臺樓閣,尤其是各種祠堂建筑非常感興趣,所以經常會在周末到古街來拍照賞玩。他告訴記者說,古鎮各方面都不錯,但是龍頭河的水質自從開始古鎮修復后,似乎越來越差了,這兩年夏天高溫時還有藍藻出現,河道水環境差很是影響了古鎮的形象。當天看到河道內這些水上“種”植物的做法,他也感到非常好奇,于是和記者聊起這些事情。記者隨即向古鎮管理部門咨詢獲悉,原來這些都是古鎮最近開始嘗試的治水辦法。 相關負責人告訴記者

  • 湖水水體富營養化治理與生態浮床的應用

    現今湖水水體富營養化治理的難點 (一)富營養化水體治理的第一大難點是對藻類的控制。 1.對湖泊富營養化治理最緊迫的任務之一就是對藻類的治理。 藻類植物是水體中最易生存的物種之一,也是地球上最重要的初級生產者之一,在富營養化水體中,一旦有了合適的溫度藻類極易瘋長而形成藍藻水華,藻類爆發后會造成水體變成污濁的墨綠色、溶解氧含量急劇下降、水生生物大量死亡、水質急劇惡化。 2.實踐證明,依靠降低水體的氮、磷濃度來抑制藻類的生長,難度大,代價高。當水體中總磷濃度超過0.015mg/L,總氮超過0.3mg/L時(注:這是非常低的濃度),藻類就出現惡性繁殖,藻類的繁殖量與外界輸入的P(磷)與N(氮)濃度值成正比。國外有專家進一步指出,水體中的可溶性磷一旦高于0.01mg/L,通過降低磷的濃度對藻類生長量影響甚微。而如果要將水體中的可溶性磷的濃度

  • 關于浮床下排水管倒U型管的設置

    浮床下排水管設倒U型管,書上說必須高于樹脂層,防止下排水時柱內排水排空后空氣進入罐體不過現在設備場生產的設備都帶管組,出口肯定有一定高度相當水封,不會進氣,但是說U型彎要高于樹脂是什么道理?另外有人說是設在陽床,怕再生用酸所產生的氣體在下排過程回到樹脂層里,發生擾動,這有道理么?

  • 水平管內伴有懸浮床的冰-水兩相流動特性

    水平管內伴有懸浮床的冰-水兩相流動特性

    1 引言 冰-水兩相流是冰和水的混合流體,具有溫度為0℃,固相的比重接近于1等特點,類似的還有雪-水混合流體等。有關冰-水流動和雪-水流動的研究,在國外如日本、加拿大等國家的學者在80年代末90年代初,已注意并開始對這類問題進行研究。目前,在國內對冰-水流動和雪-水流動的研究報告還很少。然而,近年冰、雪引起的問題也逐漸在我國顯露出來。例如,初春的冰川、冰河開河時發生冰凌流的冰堆有阻塞河流、渠道的危險,并且直接威脅到河流上面架設的橋梁安全等的消息時有報道。又如,針對城市交通、高速公路等在冬季進行大面積、快速清除冰、雪,都涉及到冰-水和雪-水流動的問題。 冰-水流動屬于非沉降性固液兩相流,如果不存在冰顆粒之間的粘結現象,冰-水混合流體的管路輸送系統應該是穩定和安全的。考慮到冰-水體系中冰顆粒之間的粘結現象,所以冰-水 兩相流應稱為含有粘性顆粒的非沉降性固液兩相流。從高橋弘等人[1]對冰-水流體粘度測量結果看,測量數據分布呈現無規律的變化,這在一定意義上也顯露出冰-水體系粘性變化的

  • 利用生態浮床種植水生植物構建小型生態系統

    利用生態浮床種植水生植物構建小型生態系統

    水生植物種植浮床最早運用于農業產品的實驗與種植,隨著此技術的長期實驗與運用,它的經濟性和實用性得到業界廣泛的認同,從而也派生出不同類型的種植浮床。以材料分有泡沫板,竹制,木制,玻璃鋼等。以種植方式分大致有點式,片式,圍堰式等方式。現在水生植物種植浮床正廣泛應用于河湖、湖泊的景觀及生態修復領域。此技術的應用對于提升城市形象和城市水體的質量顯示其獨到的魅力。 生態浮床對水體的凈化作用,體現在以下方面。首先,水生植物利用表面積很大的植物根系在水中形成濃密的網,吸附水體中大量的懸浮物。在發達的植物根系表面形成生物膜,膜中微生物通過代謝活動,將水中的有機污染物降解成為無機物,成為植物的營養物質,促進了植物的生長,人們通過收割浮島植物和捕獲魚蝦減少水中的營養鹽,降低水體的富營養化程度。第二,生態浮床通過遮擋陽光抑制藻類的光合作用,減少浮游植物生長量,通過接觸沉淀作用促使浮游植物沉降;另外,水生植物產生的化感物質可以抑制水體中藻類的生長,有效地防止“水華”發生,提高水體的透明度。第三,生態浮

  • 離子交換裝置中浮床與固定床的異同點

    浮動床:        浮動床的工作是床層的運行和再生兩種工況交替循環的過程.在運行狀態時,入口水由底部進入浮動床,經下部分配裝置配勻后,進入床層,靠上升水流將樹脂以密實的狀態向上浮動,在水流床層時完成離子交換反應,處理好的水經上部分配裝置引出體外,當床層失效后,利用出口水管中水的倒流或者床層的重力使床層下落,于是浮動床由運行狀態轉入停運狀態.浮動床交換流速高,逆流再生,出水水質好,再生劑耗量小。

  • 懸浮床光催化-膜分離反應器處理受污染河水的研究

    1 試驗方法 試驗裝置如圖1所示。反應器中插入低壓汞燈,反應器底部由微孔板曝氣提供懸浮床的供氧和混合。聚乙烯中空纖維膜組件(孔徑為0.4mm)浸沒于反應器中,用抽吸泵抽吸,通過膜的過濾得到出水。催化劑則被截留于反應器內。反應器有效容積0.24m3,設計水量為1~1.8m3/d。 受污染的河水取自清華校河。進水COD大約在50~80 mg/L,NH3-N濃度大約2~6mg/L,由于原水在進水箱的沉淀,進水SS大約為0。2 結果與討論 2.1 COD和NH3-N去除效果 試驗考察了不同HRT和進水條件下該反應器去除COD和NH3-N的效果。表1 反應器處理河水運行歷程 時間順序 HRT 進水水質 出水水質 COD去除率

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