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一种黑臭体的生态治理方法

阅读:1017发布:2020-05-20

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1.一种黑臭体的生态治理方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:截污、物理清污
截断污染源,并且将水体中的大体积污染物打捞清除,机械清除水体底部的富营养腐殖质
步骤二:水质净化
(2.1)在水体中依据地势的高低逐级设置溢流坎;
(2.2)检测水体污染指标,之后对应在水体中投放生物菌剂;
步骤三:生态修复
微生物处理至水体适合水生植物和动物生长后,种植水生植物并投放水生动物
2.根据权利要求1所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,所述步骤(2.1)中在溢流坎隔开的区域中地势最低的区域与地势最高的区域间增加水,并在地势最高的区域通入补水管。
3.根据权利要求1所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,步骤(2.1)中在水体中通入曝气装置。
4.根据权利要求1所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,步骤(2.2)中的微生物菌剂包括除臭菌、除藻菌、脱氮菌、除磷菌、COD降解菌。
5.根据权利要求4所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,步骤(2.2)中微生物菌剂的投放流程如下:
(5.1)在水体静止情况下,以20-30ppm的投放浓度在水体中均匀投放除藻菌和除臭菌,投放后保持水体静止;
(5.2)步骤(5.1)后24h,继续保持水体静止,以40-50ppm的浓度在水体中均匀投放除磷菌和脱氮菌,投放后保持水体静止;
(5.3)步骤(5.2)后48h,水体循环流动并增加曝气,以10-20ppm的浓度在水体中均匀投放活化的COD降解菌。
6.根据权利要求5所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,(5.3)中所述的投放水体标准为:溶解≥2mg/L,温度15-45℃,pH=6-9,盐度≤30000mg/L。
7.根据权利要求5所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,(5.3)中的COD降解菌活化过程如下:
在按比例称取的COD降解菌中加入其质量1/10的红糖以及适量清水使菌种和红糖溶解,之后采用曝气装置充分均匀曝气2h,曝气过程保持恒温15℃,即得到活化的COD降解菌。
8.根据权利要求5所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,(5.3)投放完成
24h后检测水体指标,如不合格则重复(5.3)直至检测合格。
9.根据权利要求1所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,步骤三中水生植物种植前先以50-70ppm的微生物菌剂为营养液浸泡水生植物根系2-3h。
10.根据权利要求1所述的一种黑臭水体的生态治理方法,其特征在于,步骤三中水生植物种植方式为岸边植物带、浮岛植物带和沉水植物带。

说明书全文

一种黑臭体的生态治理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及环保技术领域,更具体的说是涉及污水处理领域,尤其涉及一种黑臭水体的生态治理方法。

背景技术

[0002] 随着工业化进程的加快,环境污染问题也日益严峻,工业生产中产生的废水肆意排放是造成河流及水体污染的主要原因,针对污染水体的治理修复也迫在眉睫;目前针对工业污染水体的修复主要采用投放化学药剂及物理过滤等结合处理,投放絮凝剂将污染物与絮凝剂结合沉淀后再采用物理过滤的方法将絮凝物过滤使水质的到改善;或者通过种植生命强的水生植物进行生态净化,例如水葫芦等。
[0003] 但是工业污染的水体常常为黑臭和富营养化水体,其成分复杂,难以采用单一的处理技术对其进行完全净化修复,并且采用化学药剂的投加还需要严格控制投加量,避免二次污染,重要的是化学处理成本高且治理效果不持久,其无法达到标本兼治使水体恢复自调节的功能;而水生植物治理过程中,由于该植物适应力强,极易疯长,影响水体的原有功能,并且植物腐烂还会加重水体的富营养化,无法恢复水体的自我修复。
[0004] 因此,如何提供一种黑臭水体的治理方法,使其不仅治理过程安全可靠,治理效果达标且可有效恢复水体的自我调节功能是本领域技术人员亟需解决的问题。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本发明提供了一种采用生物为主要治理手段的黑臭水体治理方法,使水体恢复自我调节能力,达到持久净化的水准。
[0006] 为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0007] 一种黑臭水体的生态治理方法,包括以下步骤:
[0008] 步骤一:截污、物理清污
[0009] 截断污染源,并且将水体中的大体积污染物打捞清除,机械清除水体底部的富营养腐殖质
[0010] 步骤二:水质净化
[0011] (2.1)在水体中依据地势的高低逐级设置溢流坎;
[0012] (2.2)检测水体污染指标,之后对应在水体中投放微生物菌剂;
[0013] 步骤三:生态修复
[0014] 微生物处理至水体适合水生植物和动物生长后,种植水生植物并投放水生动物
[0015] 优选的,所述步骤(2.1)中在溢流坎隔开的区域中地势最低的区域与地势最高的区域间增加水,并在地势最高的区域通入补水管。
[0016] 上述优选技术方案的有益效果是:通过溢流坎、回流泵和补水的设置,可有效提升水体的流动性,进而增加水体中溶解,有利于后期的处理。
[0017] 优选的,步骤(2.1)中在水体中通入曝气装置。
[0018] 上述优选技术方案的有益效果是:溶氧不足是造成水体水质恶化的主要原因之一,尤其是未清淤段由于污染物多年的沉积,河底淤积了大量的富营养物质,白天光合放氧,晚上耗氧,特别是河道底层缺氧严重,造成持续内源污染。同时,在微生物的治理河道的过程中,提高水体中的氧气的含量,可加快微生物的繁殖,提高微生物对水的净化效率,曝气装置可有效补充水中溶解氧,利于菌种的生物处理进行,创造最佳的处理条件。
[0019] 优选的,步骤(2.2)中的微生物菌剂包括除臭菌、除藻菌、脱氮菌、除磷菌、COD降解菌。
[0020] 优选的,步骤(2.2)中微生物菌剂的投放流程如下:
[0021] (5.1)在水体静止情况下,以20-30ppm的投放浓度在水体中均匀投放除藻菌和除臭菌,投放后保持水体静止;
[0022] (5.2)步骤(5.1)后24h,继续保持水体静止,以40-50ppm的浓度在水体中均匀投放除磷菌和脱氮菌,投放后保持水体静止;
[0023] (5.3)步骤(5.2)后48h,水体循环流动并增加曝气,以10-20ppm的浓度在水体中均匀投放活化的COD降解菌。
[0024] 优选的,(5.3)中所述的投放水体标准为:溶解氧≥2mg/L,温度15-45℃,pH=6-9,盐度≤30000mg/L。
[0025] 优选的,(5.3)中的COD降解菌活化过程如下:
[0026] 在按比例称取的COD降解菌中加入其质量1/10的红糖以及适量清水使菌种和红糖溶解,之后采用曝气装置充分均匀曝气2h,曝气过程保持恒温15℃,即得到活化的COD降解菌。
[0027] 优选的,(5.3)投放完成24h后检测水体指标,如不合格则重复(5.3)直至检测合格。
[0028] 优选的,步骤三中水生植物种植前先以50-70ppm的微生物菌剂为营养液浸泡水生植物根系2-3h。
[0029] 优选的,步骤三中水生植物种植方式为岸边植物带、浮岛植物带和沉水植物带。
[0030] 上述优选技术方案的有益效果是:岸边植物带既美化和亮化环境,又可吸附两边空间的散落尘埃,还可提供周边氧气,以形成共生微生物水体循环系统;浮岛植物带可阻拦水体杂物便于定期打捞、同时作为微生物的附着点之一,利于微生物生长繁殖,且可吸附和分解污染物,提升净化效果;沉水植物带可有效确保水中溶解氧及良好的水生生物生长环境,并且可有效固化微生物群,避免微生物流失,确保整个水体的自我净化功能。
[0031] 经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开提供了一种黑臭水体的治理方法,利用微生物的新陈代谢能力及基因的多样性,把污染物转化成无污染的终产物,重新进入生物地球化学循环中,同时,微生物的引入可以增加水中的生物多样性,使水体的各级营养结构趋于稳定并保持平衡,与物理法、迁移法和化学法相比,本技术具有一系列的特点和优势:
[0032] 1)污染物的转化过程不需要高温、高压,在温和的条件下即可高效并相对彻底完成,处理费用低廉;
[0033] 2)微生物具有来源广、易培养、繁殖快、对环境适应性强和易实现变异等特性,适当地对其加以培养繁殖,可以使大多数的有机物实现生物降解处理,应用面宽;
[0034] 3)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;
[0035] 4)对环境影响小,不产生二次污染,遗留问题少;
[0036] 5)微生物抗冲击力强、对有毒有害物质等不良环境有较强的耐受性,可实现原位自我更新,微生物被保护在生态植物载体内,不会流失,也不会被生物吞食;无需反复投加,一次投入可以长期使用,达到快速高效清污的效果;
[0037] 6)有效改善水体环境,实现完全修复,恢复水体自净功能。

具体实施方式

[0038] 下面将结合本发明的实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0039] 实施例1
[0040] 一、项目概况
[0041] 河南省信阳市平桥区平桥街道办事处龙江路市场南大塘原河沟黑臭水体治理;
[0042] 污染现状:水域的外源污染主要来自雨水初期的污染、地面雨水冲刷以及工厂A和B的污水管网排污口以及生活污水的直接排放;塘、沟两岸护坡植被丰富,河床与护坡以原生态为主;外部水源少、水体相对静止;塘、沟内杂物、泛陈绿藻水花、底泥较多;两岸杂物垃圾较多;水体变黑、散发恶臭刺激性气味。
[0043] 二、治理方案
[0044] 步骤一:截污、物理清污
[0045] 截断雨水初期的污染、地面雨水冲刷以及工厂A和B的污水管网排污口以及生活污水的污染源,并且将水体中的大体积污染物打捞清除,机械清除水体底部的富营养腐殖质;
[0046] 步骤二:水质净化
[0047] (2.1)在水体中依据地势的高低逐级设置四个溢流坎,将水体分为五个区域,溢流坎确保每个区域内落差0.5m,地势由低到高依次编号为1#、2#、3#、4#、5#,并且在区域1#、2#、3#、4#、5#内通入曝气管,在5#通入补水管,在1#和5#之间设置回流泵;
[0048] (2.2)检测水体污染指标:色度、氮、溶解氧和氧化还原电位,之后对应在水体中投放微生物菌剂,菌剂投放流程及投放量和投放标准如下表:
[0049]
[0050] 步骤三:生态修复
[0051] 微生物处理至水体适合水生植物和动物生长后,将水生植物种植前先以70ppm的微生物菌剂为营养液浸泡水生植物根系3h,之后分别种植岸边植物带、浮岛植物带和沉水植物带并投放水生动物。
[0052] 其中,岸标植物带选取梭鱼草、宽叶慈姑、南美天胡萎、迷迭香、狐尾藻或紫英中的一种或多种;浮岛植物带选取梭鱼草、再力花、菖蒲、黄菖蒲、美人蕉、车草或滴水观音中的一种或多种;沉水植物带选取眼子菜、萍蓬草、黑藻或苦草中的一种或多种。
[0053] 三、治理效果
[0054] 25天后藻类完全去除,浑浊水体逐渐清亮,透明度提高至≥25cm,水体恶臭气味基本消除;
[0055] 75天后水体清亮,透明度可见底泥,水体恶臭气味完全消除,达到以下指标限值:
[0056] 序号 指标分类 指标限值指标1 水体透明度 ≥25cm
指标2 氨氮(NH3-N) ≤8mg/L
指标3 溶解氧 ≥2.0ppm
指标4 氧化还原电位 ≥50mv
[0057] 上述实施例表明,本发明的技术方案对黑臭水体具有良好的治理效果。
[0058] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
[0059] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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