河流湖泊一般都是污水的受納水體,大量的氮磷以及有機物等污染物質進入河流以后,嚴重影響了水體本來的功能,因此需要相應的配套技術進行治理,本示范工程就是在解決該問題。工程主要采用人工強化處理系統對污染較嚴重的受納水體進行修復,修復分為兩部分,即河網納污重污染水體人工強化處理工程及河網污染水體生物生態綜合凈化修復工程。1、河網納污重污染水體人工強化處理技術采用浮水植物——生物填料——曝氣增氧系統對該河段進行修復。重污染納污水體生物膜——生態復合強化處理植物修修復過程中,實際靠植物直接吸收去除的污染物質還不到實際去除率的一半,這其中植物與微生物的聯合作用有非常大的貢獻,植物可能從增加根際氧濃度,分泌微生物營養物質或者活性物質以及為微生物提供載體等方面影響微生物的密度和分布。利用生物膜——生態復合強化處理技術處理重污染河段,可以通過人工強化復氧和植物分泌和外加附著載體多方面刺激微生物的生長,提高微生物的處理效應,同時載體的吸附和植物的吸收三重去除可大大提高系統對水中
自然環境包括水環境對污染物質都具有一定的承受能力,即所謂環境容量。水體能夠在其環境容量的范圍內,經過水體的物理、化學和生物的作用,使排入污染物質的濃度和毒性隨時間的推移,在向下游流動的過程中自然降低,稱之為水體的自凈作用。也可簡單地說,水體受到污染后,靠自然能力逐漸變潔的過程稱為水體的自凈。 水體的自凈過程很復雜,按其機理劃分有: (1)物理過程。其中包括稀釋、混合、擴散、揮發、沉淀等過程。水體中的污染物質在這一系列的作用下,其濃度得以降低。稀釋和混合作用是水環境中極普遍的現象,又是比較復雜的一項過程,它在水體自凈中起著重要的作用。 (2)化學及物理化學過程。污染物質通過氧化、還原、吸附、凝聚、中和等反應使其濃度降低。 (3)生物化學過程。污染物質中的有機物,由于水體中微生物的代謝活動而被分解、氧化并轉化為無害、穩定的無機物,從而使濃度降低。 總之,水體的自凈作用包含著十分廣泛的內容,任何水體的自凈作用又常是相互交織在一起的,物理過程、化學和物化過程及生物化學過程常常是同時同地產生,相互影響,其中常以生物自凈過程為主,生物體在水體自凈作
水體自凈難承受 國外治污經驗多隨著城市社會經濟發展的規模越來越大,排放的污水越來越多,水質越來越復雜,水體有限的自然凈化能力已經不堪污水治理的重負了。在污水處理設施中城市排水管線和污水處理廠的興建和運行在水污染控制中發揮著骨干作用。80年代,美國、英國、德國、日本這些國家的水處理設備水平進一步提高,對水體質量改善和水環境保護起了重大的作用。美國污水處理:污水回用30年歷史美國的城鎮污水處理設施已經全面普及,污水處理率100%,污水處理程度都達到了二級處理以上的標準,城鎮污水回用也已經從研究試驗階段進入生產應用階段,城鎮污水回用設施的數量和功能增長迅速。在氣候干旱的美國中西部地區,一些起步較早的城鎮,污水回用的產業化運營已經有了近30年的歷史。美國的實踐證明,隨著技術的進步,污水回用設施的建造成本正在逐漸降低。以污水高級深度處理的關鍵技術——膜處理技術為例,膜的過高價格曾經是制約其推廣使用的主要障礙之一,但在過去的10年中,隨著新的高分子膜材料的開發和規?;a,膜的價格已經下降了約90%,使膜處理技術的廣泛應用,具備了更強的經濟可行性。
受污染水體的生物-生態修復技術
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自2008年初,**主席提出要從建設生態文明的高度進行江河湖泊水體的綜合治理以來,讓江河湖泊休養生息已經成為深入人心的理念,經過兩年努力,全國主要流域重點斷面水質總體狀況有所改善。從環境保護部3月16日發布的水質監測周報看,2010年第11周(3月8日—3月14日),全國主要水系100個重點斷面水質結果為:Ⅰ—Ⅲ類水質的斷面為66個,相比2009年同期增加7個,比2008年增加11個;Ⅳ類水質的斷面為14個,相比2009年同期增加2個,比2008年減少5個;Ⅴ類水質的斷面為5個,相比2009年同期減少1個,比2008年減少1個;劣Ⅴ類水質的斷面為12個,相比2009年同期減少8個,比2008年同期減少7個。在“讓江河湖泊休養生息”戰略的實施過程中,充公利用水體系統的自我凈化能力,一方面減少了人力因素的干預,另一方面節省了水域治理的開支,可謂一舉兩得。然而,生態系統的自我凈化能力是有限度的,目前,人類的生產、生活所造成的污染早已經超過了臨界值,如果單純地從不加干預的角度去保護,情況只能越來越糟,輔以現代化的手段進行治理是必要且必須的。在人為干預方面,國外的技
水體污染的定義 水體污染是指未經處理的工業廢水、生活污水、農業回流水和其他廢棄物,直接或間接排入江河湖海,超過水體的自凈能力,造成地表水和地下水水質惡化,從而降低水體使用價值和使用功能的現象。
碳素纖維生態草生態治理工程[ 本帖最后由 colorful920 于 2010-9-15 14:14 編輯 ]
摘 要: 重金屬對水體的污染已成為全球性的環境問題, 利用藻類生物修復重金屬污染水體, 因其有效、 低廉和環保引起了國內外的廣泛重視, 并且取得了一定的成效。本文介紹了藻類修復重金屬廢水的應用概況, 總結了多年來在藻類對重金屬離子的吸收途徑、 耐受機理、 生物吸附機制、模型解釋及影響因素等方面的研究成果, 同時指出了當前在這些方面尚存的不足, 并就今后繼續篩選、 利用生物技術培育對重金屬高耐受、 高富集性藻類, 進一步探求修復機理以及野外應用方面的研究。
1、技術概述 古語道“流水不腐”,營造水體循環是保持健康水生態環境的重要一環。 傳統的曝氣設備需要耗費大量的能源,噪音大、安裝檢修復雜,不能實現真正的節能減排。本技術將新能源的利用與 高 效動水技術有效的結合,在治理環境的同時不再給環境帶來二次負荷,設備運行時大面積持續性地讓治理區域水體產生上下對流,達到高效水循環的目的
控制藻類(藍綠藻)的生長和繁殖,修復并建立水體中良性的、穩定的微生物系統是景觀水體治理的關鍵性因素,也是難點所在。因此,景觀水體富營養化的治理,期待去除水體中污染物效率高,滅藻和抑藻能力強,能較快地修復水生態系統,同時能長期穩定地保持水體自凈功能,且容易控制,管理簡單,維護費用低的集成技術。Water-Star®景觀水體生態集成作用原理1、Aquasonic超聲波殺藻原理超聲波殺藻原理主要是運用特殊頻率的超聲波所產生的震蕩波,作用于水藻外壁并使之破裂、死亡,以達到消滅水藻平衡水環境生態的目的。Aquasonic超聲波除藻的主要機理是:破壞細胞壁、破壞氣胞、破壞活性酶。藻類細胞的特殊構造是一個占細胞體積50% 的氣胞,氣胞控制藻類細胞的升降運動。超聲波引起的沖擊波、射流、輻射壓等可以破壞氣胞。在適當的頻率下,氣胞成為空化泡而破裂;同時,空化產生的高溫高壓和大量自由基,可破壞藻細胞內活性酶和活性物質,從而影響細胞的生理生化活性。此外,超聲波引發的化學效應也能分解藻毒素等藻細胞分泌物和代謝產物。2、微生物凈化強化技術
循環移動載體生物膜反應器是對傳統移動載體生物膜反應器進行改良后的一種新型工藝。在本工藝中,表面附著生物膜的填料在反應器內循環移動,使水流與填料充分接觸,消除死角與溝流,達到高效處理有機廢水的目的。該工藝具有生物量高、能連續運行、無堵塞且不需反沖洗等特點。作為好氧生物污水處理工藝,氧轉移效率的高低直接影響著反應器的處理效率和能耗的高低,對本工藝而言,反應器的結構和操作參數對反應器的充氧能力有著直接、關鍵的決定性作用。本文結合模擬反應器實驗數據,在理論分析的基礎上探討了合適的反應罪結構和操作參數的選取范圍。1 實驗裝置及實驗方法 影響反應器充氧性能的結構和操作參數主要為反應器升流區與降流區截面積之比、擋板上方的液面高度和底隙高度、曝氣量和填充比的大小等,根據實際運行的移動床反應器的結構特點,本實驗確定了如下實驗裝置和實驗方法。1.1實驗裝置 圖
1、碳素纖維生態草技術簡介 碳素纖維生態草是用于凈化受污染水域,修復水環境生態的優良選擇,其實現了對環境的零負荷與完全的生物安全。 碳素纖維生態草具有極高的吸附性與生物親和性,經太陽光照射后,碳素纖維生態草發出超音波吸引微生物菌群。這些菌群在其表面形成粘著性活性生物膜
水體中硝基苯厭氧降解微生物的篩選及其降解特性研究
問個比較基礎的問題,都說生物接觸氧化法比活性污泥法產泥量少,一直沒有徹底弄清楚,哪位高人能從理論方面徹底解釋說明一下。