CN110857236A - 生态河湖水下森林构建方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了生态河湖水下森林构建方法,通过去除水底重污染的污泥,剩余富含大量污染物的底泥,掺入砂石及砾石,并投加微生物菌剂,对其进行改良后,增加其透水性和透气性,最后将易吸收重金属的植物、易吸收有毒有害物质的植物和易吸收营养物的植物交错进行种植,且暖季型和冷季型植物间隔种植,本发明有效地去除水质发黑、有异味的现象,增加了水体自净能力。

Description

生态河湖水下森林构建方法
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种生态河湖水下森林构建方法。
背景技术
目前,河湖水受到污染已成为越来越严重环境问题和社会问题。由于水域内进水水质不达标、大量污染物排放、水体滞留、清洁水源的减少等多方面原因,河湖水水体自净能力降低,微生物种群优势种由好养微生物变为厌氧微生物,造成水质变黑、有异味、富营养化。
另一方面,水生植物由于水体色度加深,水体透光性下降,使得水生植物光合作用下降,植物缺乏营养从而死亡,形成腐殖质,加剧了水体营养化。
泥沙吸附大量污染物沉降在水体底部,与腐殖质一起堆积形成底泥,其表层15-20cm为重污染区,富含重污染有机物、重金属及毒性物质等,受水温、扰动等外界影响易于向水体释放污染物,造成持续性、不可预测性污染,表现为底泥上涌、水质发黑、有异味、水体中无水生生物或仅有少量水生生物生存,从而形成黑臭水体,进而影响周边环境和居民生产生活。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出一种生态河湖水下森林构建方法。
具体的,生态河湖水下森林构建方法,包括以下步骤:
S1:底泥的治理:
S11:将重金属污染、有毒有害物质污染和酸碱污染水域水底表面3-5cm的腐质底泥剥离;
S12:剥离河湖水底10-20cm未处理的底泥,在此底泥中掺入砂石及砾石,其体积比为底泥:砂石及砾石=(2-3):1;
S13:在掺有砂石及砾石的底泥混合物中加入微生物菌剂后,将其重新覆盖在水体底部;
S2:构建水下生态系统:利用植物对不同物质的吸收速率,将易吸收重金属的植物、易吸收有毒有害物质的植物和易吸收营养物的植物进行区域性的交错种植,且暖季型和冷季型植物间隔种植。
优选地,还包括脱水处理步骤,对腐质底泥进行脱水处理,使其含水率低于60%,然后送至水泥窑进行协同处置或送至垃圾填埋场进行填埋。
优选地,还包括水源处理步骤,在生活污水排污口投放生物篮子,生物篮子由悬浮填料、曝气系统、填料拦截装置组成。
优选地,还包括曝气步骤,设置水下曝气装置,定时进行曝气,增加水体中的含氧量。
优选地,还包括添加菌群步骤,在不同区域定向地添加菌群。
优选地,所述的菌群包括异养菌、氨化菌和硝化菌的一种或多种。
优选地,还包括螺贝鱼类投放步骤,在生态河湖水下森林构建后期,投放螺贝和鱼类,重建水下生态系统。
本发明的有益效果在于:从源头上进行底泥治理、污染物收集处理;并将易吸收重金属的植物、易吸收有毒有害物质的植物和易吸收营养物的植物交错进行种植,且暖季型和冷季型植物间隔种植,增加了水体的自净能力。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现说明本发明的具体实施方式。
水下森林的构造分为两部分:一是从源头上进行根治,表现为治理底泥、污染物收集处理;二是增加环保措施,表现为增设曝气装置、重建水下生态系统。
按水流前进方向,并结合干支流汇入点进行河道分区,对不同区域的底泥表层进行取样分析,污染类别可分为重金属污染、有毒有害物质污染、酸碱污染、营养物质污染,按照污染类别进行区域划分,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区。
1、 源头治理
A 底泥治理
对Ⅰ-Ⅲ区的底泥由于其污染物的浓度和性质,不稳定易受环境影响而释放,需要进行特殊处理:
步骤一:将其表层3-5cm厚的底泥剥离后进行脱水,含水率降至60%,送至水泥窑进行协同处置或送至垃圾填埋场进行填埋。
理由:将10-15cm厚的底泥全部剥离,其处置成本和工程量大,不经济;污染物的浓度从表层到底层呈现递减性,3-5cm的底泥中污染物浓度最高;
步骤二:Ⅰ-Ⅲ区未处理底泥和Ⅳ区底泥可掺入30%砂石、砾石及微生物菌剂后,重新覆盖在水体底部。其体积比为底泥:砂石及砾石=(2-3):1。
理由:剩余未处理的底泥污染物浓度低,可通过后续措施进行降解,且对周边水体影响可控。
富含大量污染物的底泥,对其进行改良后,可增加其透水性和透气性,有利于水生植物根部进行物质交换,及矿物盐、重金属、碳源等物质的转移速率;投加的微生物菌剂,不同的微生物菌群对不同类别的污染物进行耦合、置换、化学、分解等反应,降解了污染程度。为保证光照穿透性,水深应大于60cm。
B、污染物收集处理
污染物集中进入水体主要为生活污水排污口,包括雨水口(初期雨水)。
方法:在排污口投放生物篮子,进行高效处理。
组成:生物篮子由悬浮填料、曝气系统、填料拦截装置组成。
原理:悬浮填料上附着大量微生物,形成微型的好氧、厌氧、缺氧循环系统,在有限时间内对高浓度的污水进行预处理,减缓对水体的污染,减缓后续水体自净的难度。
2、增加环保措施
A 增设曝气装置
水质净化主要依靠好氧微生物。黑臭水体中氧含量底,好氧微生物少,缺氧和厌氧微生物占优势,对水质净化作用慢。
定时进行曝气,人为增加水体中的氧含量,有利于好氧微生物菌群增加,起到降解污染物的作用。
以曝气设备为中心,气泡分布区呈倒伞形,氧浓度从中心到四周呈递减性,含氧区域以外为缺氧区,为缺氧-好氧组合工艺(A-O工艺)。
考虑水深、污染物排放的影响,将水域进行比例划分,将水体复氧工程等效为连续式A-O反应器的串联组合。
B、构造水下生态系统
利用植物对不同物质的吸收速率,在不同的污染区域种植不同种类的植物,采用“易吸收重金属的植物-易吸收有毒有害物质的植物-易吸收营养物的植物”的顺序布设进行区域性的种植。同时为保证美观性每一个区域内间隔种植暖季型和冷季型植物。间隔种植暖季型和冷季型植物,利用水生植物对水体和底泥中的微污染物进行降解,增加水体中含氧量。
后期投放一定比例的螺贝鱼类,重建水下生态系统。
a)利用植物根系对矿物盐、重金属、碳源等物质的吸收,及其附着在根系上的微生物分解有机质、促SS絮凝、转化并吸收N等作用;
b)叶片的光合作用,增加氧含量;对有机质的吸收,转为自身的有机物;
c)根系的运输氧气和泌氧作用使得根系及其周边土壤形成:根系内部的好氧区、根系及周边土壤形成厌氧区、缺氧区;硝化反硝化作用;
d)通过叶片的遮光功能,起到对藻类的抑制生长作用;
水中污染物种类为:重金属及悬浮颗粒物、氰、酚类剧毒物质、碳源等,针对不同类别的污染物其降解原理不同,作用部位不同。
1)、重金属及悬浮颗粒物
重金属主要存在于悬浮的颗粒物中,通过植物的根系对悬浮颗粒物的吸附作用,对底泥进行固定和吸附重金属。沉水植物对重金属的吸收、积累和净化作用,可用于检测水体的重金属污染程度。
2)、腐殖质
腐殖质在水体分解为碳源、NP盐,碳源经根系吸收,加工光合作用,转化为自身物质,并释放出氧气。
3)、氰类、酚类等剧毒物质
少量剧毒物质,根系作用下降解为无毒无害物质。
4)、氨类
动植物的遗体等有机氮被微生物分解后形成氨。氨在有氧条件下,氨或铵盐在硝化细菌作用下氧化成硝酸盐。植物吸收铵盐和硝酸盐,进而同化成植物体内的蛋白质等有机氮。在缺氧和厌氧条件下,硝酸盐被反硝化细菌等多种微生物还原成亚硝酸盐,进一步还原成氮气。
5)、其他
根系分泌物是重要碳源,是微生物活动及低碳水体处理中担当重要的碳源补充角色,同时,植物通过根系分泌物向湿地中输入大量酶和生长因子,可以改善微生物群落结构,促进其良性发展。
不同的植物根系分泌物对微生物群落的影响是显著存在的。不同植物会形成独特的微生物群落。
C、添加微生物菌
黑臭水体中的优势菌群、土著微生物主要为缺氧微生物,其新陈代谢周期长、生长速度慢、有机物降解时间长,从而致使水体黑臭,形成恶性循环。
不同区域定向的添加不同配比的菌群,如异养菌、氨化菌、硝化菌等,并配合曝气、水生植物等措施,对水体和底泥中的氨氮、COD等有明显的去除效果。
单一采用土著微生物进行培养起效慢,需定向投加高效定性菌剂。

Claims (7)

1.生态河湖水下森林构建方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:底泥的治理:
S11:将重金属污染、有毒有害物质污染和酸碱污染水域水底表面3-5cm的腐质底泥剥离;
S12:剥离河湖水底10-20cm未处理的底泥,在此底泥中掺入砂石及砾石,其体积比为底泥:砂石及砾石=(2-3):1;
S13:在掺有砂石及砾石的底泥混合物中加入微生物菌剂后,将其重新覆盖在水体底部;
S2:构建水下生态系统:利用植物对不同物质的吸收速率,将易吸收重金属的植物、易吸收有毒有害物质的植物和易吸收营养物的植物进行区域性的交错种植,且暖季型和冷季型植物间隔种植。
2.根据权利要求1所述的生态河湖水下森林构建方法,其特征在于,还包括脱水处理步骤,对腐质底泥进行脱水处理,使其含水率低于60%,然后送至水泥窑进行协同处置或送至垃圾填埋场进行填埋。
3.根据权利要求1所述的生态河湖水下森林构建方法,其特征在于,还包括水源处理步骤,在生活污水排污口投放生物篮子,生物篮子由悬浮填料、曝气系统、填料拦截装置组成。
4.根据权利要求1所述的生态河湖水下森林构建方法,其特征在于,还包括曝气步骤,设置水下曝气装置,定时进行曝气,增加水体中的含氧量。
5.根据权利要求1所述的生态河湖水下森林构建方法,其特征在于,还包括添加菌群步骤,在不同区域定向地添加菌群。
6.根据权利要求5所述的生态河湖水下森林构建方法,其特征在于,所述的菌群包括异养菌、氨化菌和硝化菌的一种或多种。
7.根据权利要求5所述的生态河湖水下森林构建方法,其特征在于,还包括螺贝鱼类投放步骤,在生态河湖水下森林构建后期,投放螺贝和鱼类,重建水下生态系统。
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