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文檔簡介
1、小型景觀湖與天然河道生物恢復污水系統(tǒng)解決方案小型景觀湖景觀水治理 近年來,隨著人們生活水平的提高,親水性生活環(huán)境成為一大需求,保持生活小區(qū)內水面或河道的水體清潔無污染是改善居民生活環(huán)境、吸引購房的重要因素之一。但是,由于居住小區(qū)內的水體為封閉水域,一般具有水域面積小、易污染、水環(huán)境容量小、水體自凈能力低等特點,如果對居住小區(qū)內的水面及河道管理不好,對周圍污染物的排放不嚴加控制,很容易成為小區(qū)內居民生活污水、雨水及生活垃圾的受納體,從而導致水體不同程度的污染,嚴重影響周圍的自然環(huán)境和居民的生活環(huán)境質量。導致以上幾種景觀水水質惡化的原因,總體上可分為以下幾種:1、面污染源多景觀水的周圍往往種植草坪
2、、花卉和樹木,水中也常常飼養(yǎng)一些水禽、魚蝦之類的動物,供人們觀賞。由于雨水沖刷和澆灌水的滲透,會將植物中的各種氮、磷、碳、鉀等營養(yǎng)物和肥料、農藥以及樹葉、枯草等“綠化廢物”大量匯集到地勢最低的景觀水中,這些面源污染,使得水質進一步惡化。另外,動物的代謝物質也會加速藍綠藻的生長,使湖底呈厭氧狀態(tài),反過來又會使魚蝦因缺氧而死亡,腐爛的水生動物其蛋白質分解又使水質變臭,處于惡性循環(huán)狀態(tài)。2、設計的不合理 這種情況多出現(xiàn)在小區(qū)中,由于設計的不科學,人工湖中經常會出現(xiàn)死角,而死角中的水由于缺乏流動,往往最容易惡化。各種污染物將會沉積在死角處,并慢慢地污染整個人工湖,這使得死角成為人工湖的一個內部污染源,
3、因此,在一個人工湖中如果死角越多,水質惡化得越快。3、藍綠藻的入侵 藍綠藻是景觀水的頭號公敵。由于藍綠藻的孢子也可通過空氣傳播,因此它們可以落戶于任何有水的地方。這種藻類繁殖速度極快,基本上每20分鐘就可繁殖一代,而且藻類的繁殖生長要消耗大量的溶解氧,這樣將會影響到各種水生動植物的正常生長,嚴重時,還會造成水生動植物因缺氧而死亡。 目前國內對人工湖的治理主要有采取引水換水、循環(huán)過濾等方法。引水換水由于要消耗大量的水資源僅適用于小型水體。循環(huán)過濾是直接套用泳池凈化方式,由于運行費用高和綠藻堵塞等問題出現(xiàn),這樣的系統(tǒng)建成項目大部分閑置,在廣東地區(qū)很多水域采用過濾方式,由于長時間停用導致投入幾百萬的
4、設備銹蝕報廢。另外,循環(huán)過濾的方式難以從根本上去除水體中的氮磷等營養(yǎng)元素,因此,也只是個暫時性的治標方法。目前大部分的人工湖由于考慮到防滲等問題,湖底多為硬質底。對于需要泥土才能生長的水生植物而言,其種植、生長都會有諸多限制。首先是必須在硬質湖底內辟出一塊區(qū)域填上種植土,以便栽種水生植物。種植土一般難以控制,一方面植物生長需要一定的營養(yǎng),而另一方面泥土中的營養(yǎng)物質又會對水體產生影響,這就造成了矛盾。一旦沒有控制好種植土的量,要么是植物難以正常生長發(fā)揮作用,要么是過量的種植土對水體造成了污染。此外,很多水域由于防滲層鋪設質量不過關,造成人工湖水流失過快,或管理過程中補水不及時。水生植物因干涸而生
5、長不良甚至枯死,既沒有發(fā)揮凈水作用又破壞觀景效果。 原位污水治理與水環(huán)境生態(tài)修復技術以美國碧沃豐公司的高效產品bzt“微生物+酶”為核心,根據污染水體的特點,有機復配各類凈水微生物制劑,采用直接投放、原位修復的方式,對各類污染水體進行有針對性的處理,通過消化降解有機污染物并去除氨氮、磷,達到解決藻類及底泥的污染問題,實現(xiàn)景觀水治理的目標。在水中,氮存在的形式有:氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽及有機氮等。bzt內含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纖維素酶等水解酸化酶,可迅速將大分子有機物裂解為小分子,有機氮在酶和細菌的水解作用下,迅速分解成氨氮,bzt通過對氨氮的高效吸收以及硝化與反硝化的作用,將氨、亞硝酸鹽、硝
6、酸鹽形態(tài)的氮分解為氮氣,從水中溢出。過量的磷是造成水藻爆發(fā)的一個主要因素,而微生物及細菌是簡單的有機體,它的兩個基本特點是:代謝和繁殖。而磷是細菌生長的必需成分,是構成細胞中遺傳物質dna、rna的關鍵組成部分,而dna、rna對細胞的復制是必需的,所以bzt細菌在繁殖過程中能夠快速大量的吸收水體中的磷。bzt生物修復技術是治理景觀湖藻類爆發(fā)的最佳方法,能達到標本兼治的作用。一方面利用自然生物的良性循環(huán)解決水體富營養(yǎng)的問題,另一方面消除底泥及污染物,切斷污染源的營養(yǎng)釋放,通過定期向水體補充合適的菌劑,對水體環(huán)境進行合理的調理,來實現(xiàn)小型景觀水長期的美觀。河道治理解決方案 天然的河道本來都是具有
7、良好的自凈能力的,在一個健康的水環(huán)境中,水體的主要營養(yǎng)物質被微生物分解,部分剩余的氮、磷被水草、藻類吸收,微生物的數量被原生動物和水體的營養(yǎng)物質動態(tài)調控,而水體的水草和原生動物被魚類捕食,生態(tài)鏈是完善的,各級消費者之間由于能量的關系相互制約,水體呈正常的自凈狀態(tài)。 當大量有機質、氮、磷等污染物質涌入水環(huán)境中時,生態(tài)平衡被破壞。受溶氧的限制,微生物好氧礦化作用中斷,藻類逐步死亡,有機質出現(xiàn)“擁塞”積累并進入厭氧分解為主的階段,產生甲烷、硫化氫等有害物質,水體出現(xiàn)黑臭,水生植物、水生動物大量死亡,甚至絕跡。城市的臭水溝就是這樣形成的,并且逐步地向鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村蔓延,河道所接收的污染物已遠遠大于本身的納污
8、能力。 碧沃豐利用生物修復強化技術,對河道進行原位生態(tài)修復,通過投入高效的微生物“菌+酶”配方,著重于快速降解底泥的有機污染,迅速重建嚴重受損的底端生物鏈;為上行生物鏈的梯次恢復奠定基礎,加速底泥的消化進程,為底棲動物的著床創(chuàng)造底質條件;再通過人工調控的生態(tài)工程、曝氣復氧技術改善水質,提高透視度,為水生動物的放養(yǎng)創(chuàng)造水質條件;使水系微生物、水生植物、水生動物與底質、水質達到動態(tài)平衡,并逐步向自然生態(tài)系統(tǒng)演替。 在進行生物修復之前,首先要對河道進行必要的截污,源源不斷的污染物不但為治理帶來更大難度,同時也會帶來更多的成本,而且日積月累之后又會重新破壞修復好的生態(tài)系統(tǒng)。截污主要針對的是工業(yè)廢水以及
9、生活污水,將其納入到污水管網,送至城市污水廠處理后排放。截污后,應適當進行疏浚以及清理,特別是河道死角以及重污染的底泥,為修復減輕負擔。 碧沃豐微生物菌劑所含高適應力的細菌在有氧和無氧的情況下都能發(fā)揮效力,但對目標物質的代謝和降解速度將在充足的氧分中加快57倍。河道在經歷了多年超負荷納污后,河水常年處于缺氧、厭氧狀態(tài),水體自凈能力極差。通過曝氣高強度、快速向河水中提供溶解氧,是嚴重黑臭河道水質凈化與生態(tài)修復的必備前提條件。所安裝曝氣設備應使水中溶氧4.0mg/l。 對水體進行一段時間復氧后,開始進入生物修復階段,生物修復主要是針對河道不同污染情況以及濃度投入相應的微生物,逐步凈化水質。修復的第
10、一個對象是底泥。底泥是河道污染物長期積累的載體,底泥和上覆水體通過泥-水界面的物質交換互相影響。底泥通過消耗水體溶氧、釋放有機污染物和營養(yǎng)鹽等形式影響上覆水體,是河道的重要次生污染源。我們先投加高效底泥修復菌劑,細菌快速進攻底部污染物,削減底泥厚度,降低對上覆水體的影響,將內部影響降到最低后,下一步開始對上覆水體進行徹底的治理。 在底泥污染逐步削減后,水體顏色由黑色變?yōu)榛野咨詈筠D為淡綠色,臭味逐步消除,溫暖季節(jié)河水中會出現(xiàn)大量的枝角類浮游動物。水環(huán)境質量逐漸改善,但是黑臭消除后水體中氮磷含量仍然較高,導致溫暖季節(jié)水體中浮游藻類生長繁殖加快,藻類光合作用過程中利用了大量碳酸鹽和重碳酸鹽等,導致
11、河水ph值有所升高。此時,再配合加入去除氮磷菌種,逐步提高水體透明度。 在水中,氮存在的形式有:氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽及有機氮等。bzt內含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纖維素酶等水解酸化酶,可迅速將大分子有機物裂解為小分子,有機氮在酶和細菌的水解作用下,迅速分解成氨氮,bzt通過對氨氮的高效吸收以及硝化與反硝化的作用,將氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽形態(tài)的氮分解為氮氣,從水中溢出。 過量的磷是造成水藻爆發(fā)的一個主要因素,而微生物及細菌是簡單的有機體,它的兩個基本特點是:代謝和繁殖。而磷是細菌生長的必需成分,是構成細胞中遺傳物質dna、rna的關鍵組成部分,而dna、rna對細胞的復制是必需的,所以bzt細菌在
12、繁殖過程中能夠快速大量的吸收水體中的磷。 上覆水體修復后,我們需要對系統(tǒng)進行適當的強化,加強其自凈能力,并適當種植水生植物,水生植物不僅能夠很好的凈化水質,它同時也有非常好的生態(tài)功能。bzt生物修復強化技術(一)復合微生物直投凈水技術簡介采用先進、高效的分離、篩選技術從自然界不同生境中分離出具有高效降解、轉化水體污染物的微生物,并優(yōu)化其培養(yǎng)條件,開發(fā)出各具特點的高密度發(fā)酵工藝,獲得多種可工業(yè)化生產的凈水微生物制劑。根據污染水體的特點,有機復配各類凈水微生物制劑,采用直接投放、原位修復的方式,對各類污染水體進行有針對性的處理。 該技術可廣泛應用于富營養(yǎng)化水體生態(tài)修復、黑臭河流脫黑除臭、沼液無害化
13、處理以及生活污水及工業(yè)有機廢水的處理。 (二)治理原理生物修復強化技術生物修復技術是目前國際上最佳的景觀水體污染治理技術,在發(fā)達國家已成為環(huán)保事業(yè)上的主流。bzt生物修復強化技術以碧沃豐公司的高效產品“微生物+酶”為核心,通過消化降解有機污染物并去除氨氮、磷,達到解決藻類及底泥的污染問題,實現(xiàn)景觀水治污的目標。 在一個健康的水環(huán)境中,水體的主要營養(yǎng)物質被微生物分解,部分剩余的氮、磷被水草、藻類吸收,微生物的數量被原生動物和水體的營養(yǎng)物質動態(tài)調控,而水體的水草和原生動物被魚類捕食,生態(tài)鏈是完善的,各級消費者之間由于能量的關系相互制約,水體呈正常的狀態(tài)。當大量有機質、氮、磷等污染物質涌入水環(huán)境中時
14、,生態(tài)平衡被破壞。受溶氧的限制,微生物好氧礦化作用中斷,有機質出現(xiàn)“擁塞”積累并進入厭氧分解為主的階段,產生甲烷、硫化氫等有害物質,水體出現(xiàn)黑臭,水生植物、水生動物大量死亡,甚至絕跡。此后可能會出現(xiàn)兩種情況:如果有機質繼續(xù)大量涌入,水體將始終保持厭氧分解作用,黑臭現(xiàn)象不斷加?。ǔ鞘谐羲疁希?。與之相對應的,如果有機質的輸入得到一定的控制,水體中的有機物的厭氧分解會逐漸向好氧分解轉化,水體也開始緩慢返清,水體無機氮、磷濃度等的顯著提高,這樣就出現(xiàn)了藻類異常繁殖的條件。由于沒有其他物種的制約,藻類獨享豐富的營養(yǎng)、充足的陽光、“無限”的空間,“瘋狂”生長(藍藻爆發(fā))。藻類大量繁殖后,水體透明度嚴重下降
15、,使自身的生長受到限制,同時會因呼吸作用消耗大量的氧氣,最終導致水體溶氧不足而“窒息”死亡。藻類大量死亡的尸體與大量有機質進入水體一樣,水體將重現(xiàn)上述有氧分解、無氧分解,黑臭過程物質“短路循環(huán)”水生態(tài)系統(tǒng)因此陷入了惡性循環(huán)。 通常對污染水體的治理均采用換水清淤的方法,雖然在一定時間內能看到水體好轉,但實際上是被動的行為,是不負責任的將二次污染進行轉嫁。更換污染的水體和清除底泥,需要耗費巨大的人力、物力,同時又對環(huán)境產生了二次污染,所以此方法不可取。物理和化學的方法,例如絮凝劑及除藻劑,不僅治理效果維持短,而且?guī)硇碌幕瘜W污染。只能給以后的治理帶來更多的困難。 以微生物作用為主的生物治理及維護技
16、術,綜合了微生物、植物、動物凈水的優(yōu)點,主要從恢復水體生態(tài)平衡的角度來構思治理方案。而我們的bzt生物修復技術是治理景觀湖藻類爆發(fā)的最佳方法,能達到標本兼治的作用。一方面利用自然生物的良性循環(huán)解決水體富營養(yǎng)的問題,另一方面消除底泥及污染物,切斷污染源的營養(yǎng)釋放,調整生物的生長環(huán)境,來達到真正意義上的治污目的。其主要過程如下:選擇性截污,適當控制水體中有機質的含量,是治理的必要條件;同時通過人工增氧和投放高密度的微生物制劑,恢復微生物的礦化作用使水體中現(xiàn)有的有機物轉化為無機態(tài),其次還可以抑制厭氧微生物的代謝,減少氨氣、硫化氫等有害物質的產生。投放光合細菌等菌劑可以分解有害硫化物,具有除臭作用;硝
17、化菌、反硝化菌能夠將硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮、氨氮轉化為氮氣徹底從水環(huán)境中移出。光合菌、乳酸菌的分泌物還具有促進絮凝和沉降的作用,能有效提高透明度。微生物通過其生命活動將物質循環(huán)中多余的營養(yǎng)物質從水環(huán)境中移出,恢復水體的景觀性,然后再人工種植一定數量的水草、放養(yǎng)適宜數量的魚群。人工水草可以利用無機物合成有機物,有利于實現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)的物質平衡。魚群可以控制藻類的生長,當魚類成長到一定數量,通過人工捕撈不但控制了其數量也將部分氮、磷從水體中移出。 在水中,氮存在的形式有:氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽及有機氮等。bzt內含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纖維素酶等水解酸化酶,可迅速將大分子有機物裂解為小分子,有機氮在酶和細菌
18、的水解作用下,迅速分解成氨氮,bzt通過對氨氮的高效吸收以及硝化與反硝化的作用,將氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽形態(tài)的氮分解為氮氣,從水中溢出。 過量的磷是造成水藻爆發(fā)的一個主要因素,而微生物及細菌是簡單的有機體,它的兩個基本特點是:代謝和繁殖。而磷是細菌生長的必需成分,是構成細胞中遺傳物質dna、rna的關鍵組成部分,而dna、rna對細胞的復制是必需的,所以bzt細菌在繁殖過程中能夠快速大量的吸收水體中的磷。 因此,通過向水體中投加bzt微生物菌劑,bzt中的細菌在酶的協(xié)助下,通過本身高效的生長過程吸收氮、磷及有機碳等,并通過硝化與反硝化作用,將復雜形式的氮分解為氣態(tài)的氮氣分子而逸入空氣中,實現(xiàn)與水
19、中藻類爭奪養(yǎng)分的作用機制,從而徹底打斷了水藻生長的食物鏈,使藻類缺乏營養(yǎng)死亡,沉入水底,bzt細菌繼續(xù)降解死亡的藻類,使水體變清。被細菌細胞膜吸收的碳(有機污染物)與氧氣結合,一小部分成為新的細胞體,絕大部分在酶作用下分解為細菌易消化的能量物質,最終以二氧化碳的形式釋放出來,從而解決了固體懸浮物和底泥問題。 水體的臭味是由硫化氫、土臭素和氨產生的。bzt中的優(yōu)勢菌在酶成分的協(xié)助下,不僅能消化降解硫化氫等這些臭氣物質,加速氨的循環(huán),增強氨轉化為氮氣的速率;而且可以降解沉積在底部產生土臭素的沉積物,另外利用生態(tài)位競爭抑制產生這些物質的有害細菌的繁殖生長,從而徹底解決了臭味的問題。bof景觀水生物修
20、復技術第一步、消除黑臭河道黑臭的根源是底泥淤積,大量的有機物厭氧腐化累積在河底,因此治理黑臭河道的根本是修復底部淤積的污泥,快速削減沉積的大量有機物,以及修復河底生態(tài)系統(tǒng),使有益的底棲生物逐步生長起來,并達到平衡。碧沃豐的底泥修復技術是利用天然有機的復合酶技術,結合非離子表面活性劑成分和豐富的營養(yǎng)促進劑,刺激加速微生物的反應,并能快速將水體中的大分子有機物分解成小分子有機物,同時釋放結合氧,增強水體復氧功能,被分解后的小分子有機物非常適合微生物的代謝,在有機物被降解的同時,又有利于微生物的多樣性,提高微生物的活性和繁殖能力,逐步達到生態(tài)平衡。在大多數環(huán)境中存在著許多土著微生物進行自然進化過程,
21、但該過程很慢,其原因是溶解氧(或其他電子受體)、營養(yǎng)鹽缺乏,而另一個限制因子是有效微生物常常生長緩慢。生物復合酶可有效地刺激和加速自然的生物反應,激發(fā)土著微生物的活性,加速微生物的生長和繁殖,同時對浮游生物和環(huán)境無害。從而可以快速有效地促進受污染水體向良性生態(tài)系統(tǒng)演練,使得水體中的do得以恢復,cod、bod5、nh3-n等污染指標迅速下降,水體的黑臭異味現(xiàn)象得以快速消除。水體生態(tài)系統(tǒng)修復原理第二步、建立微生物系統(tǒng)水體黑臭消除后,系統(tǒng)開始逐步轉變成好氧狀態(tài),為了更好構建生態(tài)系統(tǒng),加快系統(tǒng)的生物相恢復,并使水體具有良好的自凈功能,我們需要在水體中構筑一個良好的微生物生長附著環(huán)境。bof生物復合床
22、,由不同孔隙結構的生物膜載體構成,分別形成由上而下,由外至內的不同需氧程度的微生物群體,具備良好的脫氮和絮凝功能,能快速提高水體的透明度和指標去除能力。生物復合床內生物膜載體具有反應性功能基,活性基團可與微生物肽鏈氨基酸殘基作用,形成離子鍵結合或共價鍵結合,將微生物和酶固定在載體上。具有孔隙率高,耐磨耗、親水性好、微生物附著率高等優(yōu)點。載體上“懸掛空間”的引入,旨在減少空間障礙,為固定化微生物提供廣闊的代謝增殖空間,可使污水、空氣、微生物得到充分接觸交換,生物膜能保持良好的活性和空隙可變性,不致粘連成團。第三步、控制水華在經過黑臭過程中,污泥中大分子會被分解,并以小分子的形態(tài)溢出泥層,到達水體
23、中,這個過程容易造成水華產生。bof生物修復技術通過特有微生物菌劑來充分控制水體藻類濃度。營養(yǎng)競爭、切斷藻類食物源在水中,氮存在的形式有:氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽及有機氮等。bzt內含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纖維素酶等水解酸化酶,可迅速將大分子有機物分解為小分子,有機氮在酶和細菌的作用下,迅速分解成氨氮,bzt通過對氨氮的高效吸收以及硝化與反硝化的作用,將氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽形態(tài)的氮轉化為氮氣,從水中溢出。過量的磷是造成藻類爆發(fā)的一個主要因素,而微生物及細菌是簡單的有機體,它的兩個基本特點是:代謝和繁殖。而磷是細菌生長的必需成分,是構成細胞中遺傳物質dna、rna的關鍵組成部分,而dna、rna對細胞的復制是必需的,所以bzt細菌在繁殖過程中能夠快速大量的吸收水體中的磷,從而達到抑制藻類生長繁殖的目的。因此,通過向水體中投加bzt微生物菌劑,bzt中的細菌在酶的協(xié)助下,通過本身高效的生長過程吸收氮、磷及有機碳等,并通過硝
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