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最新地表水污染的修复
最新地表水污染的修复
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3.1.3 机械/人工除藻
收获水体中的藻类,可在短时间内快速有效的 去除藻类。在某些特定环境,利用自然动力收获藻 类可有效的减轻富营养化的危害。
机械除藻在过去人工打捞藻类的基础上发展了 臭氧/超声波除藻技术,此技术利用超声波的作用使 藻类的细胞破裂,打破藻细胞内的气囊,使其失去 浮动能力而沉淀。
例:
溶解性固体、胶体、悬浮物、尘土、漂浮物 HS、NH、胺、硫、醇、染料、色素、恶臭、肉眼可见物、泡沫等 工业热水等 铀、钍、镭、锶、铯、钚 有机氮、有机磷化合物(洗涤剂)、砷、NO3-、NO2-、NH4+等 细菌、病毒、病虫卵、寄生虫、原生动物、藻类等
2.2 水环境污染物作用机制
物理机制 化学机制 生物学机制 综合机制
地表水污染的修复
主要内容
1、中国的地表水污染现状 2、污染物类型及作用机制 3、河流湖泊水库污染修复 4、海洋污染修复
1. 中国的地表水污染现状
1.1 河流污染现状 1.2 湖泊污染现状 1.3 海洋污染现状
1.1 河流污染现状
2011年十大水系水质类别比例
图片摘自2011年中国环境状况公报
1.2 湖泊污染现状
物理机制:指外界的污染使生态系统中某些
因子发生改变,从而影响生态系统的物理环 境,进而影响生态系统的生物环境和生态稳 定性,产生各种生态效应。
化学机制:吸附/解吸过程、固定/释放过程、
氧化/还原过程、螯合/解络过程、酸/碱反应 过程、挥发/凝结过程、溶解/沉淀过程、水 解过程和脱氧过程等。
生物学机制:生物体累计、富集机理,生
物质、需氧污染物质、植物营养物质和 油类污染物质。 生物:由病原微生物、病毒、寄生虫等引起大 的水体污染。
水污染的主要类型及其污染物质
类型
微量元素
无机
非金属
无毒 酸、碱、盐污染物
化学 物
硬度
性污 Leabharlann Baidu氧有机物(有机无毒物)
染物 有毒 重金属
物质 非金属
有机物 油类污染物
物理 固体污染物 性污 感官性污染物 染物 热污染
屠清瑛等人分别于2001 年9月6-8 日和14-20日 在什刹海后海实验区(50m×50m)进行了两次超 声波/ 臭氧复合试验,按每天作业7h 计,臭氧/ 超声 波试验证明对藻类有明显的去除作用。当水中臭氧 浓度5mg/L 时,1h后藻类的去除率平均在30%50%左右;充入臭氧2h(浓度约10mg/L), 藻类 去除率平均在80%左右。试验结果证明,总磷也有 明显的递减趋势,但是对COD 的作用不甚明显.
放射性污染物
生物 营养性污染物 性污 病源微生物 染物
主要污染物 Fe、Cu、Zn、Ni、V、Co 等 Se、N、B、C、Br、I、Si、CN-等 HCl、 H2SO4、HCO3-、HS-、SO42-、CO32-、Cl、酸雨等 Ca2+、Mg2+ 碳水化合物、蛋白质、油脂、氨基酸、木质素等 Hg、Cd、Pb 等 F-、CN-、As 酚、苯、醛、有机磷农药、多氯苯酚、多环芳烃、芳香烃 石油等
图片摘自2011年中国环境状况公报
2011年重要海湾水质类别比例
图片摘自2011年中国环境状况公报
被污染的河流
2007受蓝藻污染的太湖水
海洋污染
全国环境统计公报(2011年)
废水和主要污染物排放量:
2011年,全国废水排放总量为652.1亿吨; 化学需氧量排放总量为2499.9万吨,比上年 下降2.04%; 氨氮排放总量为260.4万吨,比上年下降 1.52%。
3.1.2 曝气
污染水体接纳大量的有机污染物后,有机物大量 分解造成水体溶解氧浓度急剧降低,甚至出现厌氧状 态,导致溶解盐释放以及臭味气体产生。通过人工曝 气,可使水体底层溶解氧得以恢复,水体中溶解铁、 锰、硫化氢、二氧化碳、氨氮以及气体还原组分浓度 大为降低,改善水生生物的生存环境。同时,可有效 限制底层水体中磷的活化和向上扩散,限制浮游藻类 的生产力。
全国环境统计公报(2010年)
侧面反映地表水污染的严重性及治理的紧迫性
2、污染物类型及作用机制
2.1 污染物类型 2.1 污染物作用机制
2.1 污染物类型
按污染物性质划分为物理性污染、化学性污 染、生物类污染三类。
物理:悬浮物质污染、热污染和放射性污染等。 化学:无机污染物、无机有毒物质、有机有毒
2011年重点湖泊(水库)富营养化状态
图片摘自2011年中国环境状况公报
2011年,监测的26个国控重点湖泊(水库)中,Ⅰ~ Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的湖泊(水库)比例分 别为42.3%、50.0%和7.7%。主要污染指标为总磷和 化学需氧量(总氮不参与水质评价)。
1.3 海洋污染现状
2011年全国近岸海域水质类别比例
物吸收、代谢、降解与转化机理。
综合机制:协同作用、加和效应、拮抗效
应、竞争效应、保护效应、抑制效应、独立 作用效应。
3. 河流湖泊水库污染修复
3.1 物理修复技术 3.2 化学修复技术 3.3 生物修复技术 3.4 生态修复技术 3.5 其它修复技术
3.1 物理修复技术
物理修复是指在系统中通过物理沉淀、过滤、
南明河、苏州河的治理均用到此技术。
环境疏浚与工程疏浚的差异:
环境疏浚旨在清除湖泊水体中的污染 底泥,并为水生生态系统的恢复创造 条件,同时还需要与湖泊综合整治方 案相协调。
工程疏浚则主要为某种工程的需要如 流通航道、增容等而进行。
在太湖水环境修复中,利用风力、湖流在
水源区域建造富集藻类的专门设施来收集藻类, 避免了“水华”阻塞取水口而引起的水质恶化, 取得良好的效果。
3.1.4 底泥疏浚
可降低水体的内源污染负荷量和底泥污染 物重新释放的风险。对于沉积物中的重金属和 持久性有毒有机污染物而言,只能通过环境疏 浚方法从湖泊中去除。
吸附作用除去可沉淀的固体、胶体、BOD5、氮、 磷、重金属、细菌、病毒及难以溶解的有机物质。 如疏挖底泥、机械除藻、引水冲淤等。
物理方法操作简单,造价低,但往往治标不治 本。
3.1.1 冲刷/稀释
采取引水冲污稀释污染水体,增加流域水资 源量,加快污染水体流动,加强水体自净能力。 水体流动性的加强对沉积物-水体界面物质交换也 有一定影响,增加河流下层溶解氧含量,对底泥 污染物释放产生一定的抑制作用,有助于水体生 态系统的恢复。
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