北京青年湖公园人工湖治理案例
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北京青年湖公园人工湖治理案例(3/3)
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2018年起我公司参与北京青年湖治理至今。
1.1、景观湖概况
北京青年湖位于北京市东城区安定门外大街路西(如图1所示),湖水面积约63800平方米(约为95亩),水文条件详见表1.
治理公园景观湖为封闭湖水,水体呈深绿色,水有微臭,水质检测指标(CODMn)高于地表V类标准,所以此次治理的水体为劣V类水体。根据现场初步调查取样(图2),水质检测数据如表2所示:
结合现场考察情况与水质检测结果综合考虑,本次项目拟通过微生物原位生态修复技术进行治理工作。
治理目标为提高透明度(到达60cm以上),提升水质,使NH3-N、 CODMn满足III类水标准。
采用先进、高效的分离、筛选技术从自然界不同生境中分离出具有高效降解、转化水体污染物的微生物,
并优化其培养条件,开发出各具特点的高密度发酵工艺,获得多种可工业化生产的净水微生物制剂。
根据污染水体的特点,有机复配各类净水微生物制剂,采用直接投放、原位修复的方式,对各类污染
水体进行有针对性的处理。该技术针对黑臭河流湖泊可以在2~4个月内实现河水的“脱黑除臭”,并逐步
恢复自净能力,在已截污的河流湖泊中,在2~3年的时间内可实现水生态的基本恢复,并能长效维持。
本技术的基本原理如下:
将微生物作为先锋物种,投加到污染水体中,利用微生物良好的耐污能力、生长繁殖能力以及对污染物有特殊降解、
转化能力的酶系高效、快速的消除水体中污染负荷,消除水体异味,提高透明度,提升水质,增强水体自净能力,
并抑制藻类的过量增长。另一方面,利用人工增氧技术迅速复氧,为好氧微生物提供良好生长环境,促进其快速消耗污染物,
同时,改变水环境氧化还原条件,防治水体底泥污染物(速效N、速效P以及臭味物质)的进一步释放,使污染物固定在底泥中,
待高效的底泥作用菌逐步消耗。
在此基础上,种植一定的水生植物,放养有净化能力的水生动物(包括滤食性的鱼类以及滤食性的底栖动物),
一方面利用这些动植物的净化能力进一步净化水质,另一方面通过引入动植物,丰富水体生物多样性,
逐步恢复水体健康的生态系统,并最终实现污染水体的生态修复。
微生物净水的具体机理如下:
a)微生物对水体有机污染物的去除:一方面通过微生物分泌胞外酶快速降解大分子有机物,
另一方面通过菌体的同化作用,将部分有机污染物转化为菌体,实现污染物的去除。
b)微生物对水体N素的去除:通过氨化细菌、硝化细菌以及反硝化细菌的的连续作用将有机氮转化为无机氮,
并最终转化为气态氮(N2和N2O),从而使水体中过量的N素以气态形式从水体中移出,实现对水体N素的去除。
c)微生物对水体P素的去除:一方面通过微生物的作用快速消除有机污染物和N素,降低水体营养盐水平,抑制解磷菌活性,
从而使水体中的P进入底泥,降低水体中P素浓度;另一方面通过部分微生物的同化作用,将水体中的有效磷转化为菌体的有机磷,
最终通过食物链的传递作用,实现水体P素的去除。
d)微生物对藻类的抑制:一方面通过复合微生物的协同作用,降低水体中的N、P营养盐水平,
以营养竞争的方式实现其对藻类生长的抑制;另一方面通过改善水体理化环境,促进水体浮游动物种群的壮大,
以浮游动物捕食藻类的方式实现其对藻类的控制。
国内外对湖泊富营养化治理的各项措施,主要可以分为物理法、化学法和生物法3大类:
a) 物理法耗资高,主要是污染转移,治标不治本,效果也不一定明显;
b) 化学法成本高,易产生二次污染,易对整个生态系统产生不良影响;
c) 水生植物生态修复曾被广泛采用,但需要水体足够的透明度,只能作为治理后期的水质维护者;
d) 微生物净化技术费用省、效果好、对外界干扰少,无二次污染,具有综合效益。微生物从根本上
加速水体营养物质的分解转化,提高河流湖泊的净化效率,微生物净化技术与其它技术相结合的联合措施,
是污染水体治理技术的发展趋势。
微生物净化技术具体优势如下:
a) 污染物的转化过程不需要高温、高压,在温和的条件下经过微生物和酶催化即可高效完成,处理费用低廉。
b) 微生物具有来源广、易培养、繁殖快、对环境适应性强等特性,在一定条件下加以驯化,可以使大多数的有机物实现生物降解处理,应用面宽。
c) 微生物处理不仅能去除有机物、病原体、有毒物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果良好。
d) 对环境影响小,不产生二次污染,遗留问题少。
本着安全、无二次污染的原则,投加水质调理剂,调节水体pH、增加水体微量元素、促进净水微生物的生长,使净水微生物发挥最大的去污能力。
沉水植物是指植物体全部位于水层下面营固着生存的大型水生植物,如苦草、金鱼藻、狐尾藻、黑藻等。沉水植物根茎叶各部分可以直接
吸收河道水体中氮、磷等污染物,还能固定沉淀物,减少细小颗粒物再悬浮,并降低河道内源污染负荷。沉水植物同时可为水生动物、
水体微生物提供良好的栖息场所,提高水生生态系统的生物多样性,增加食物链长度和复杂性,从而形成稳定、平衡的生态系统,最终达到河道水质自净的动态平衡。
该技术是投放控藻水生动物,如螺蛳、河蚌以及滤食性的鲢鱼、鳙鱼等,利用这些水生动物滤食作用清除水体中的悬浮藻类以及有机碎屑
,起到净化水质,提高透明度的作用。在维护期,当鱼类密度超出合理范围时,人工捕鱼,将鱼类密度控制在一定程度。