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文档简介
地表水修复实施方案一、项目概况二、处理目标某水库作为1.5万余群众饮用水源,水面230余亩,由于过去大量施肥、投饵养鱼和施用鱼药导致水体严重污染,加之山坡中含有化肥、农药、生活废水污染了水体,水质安全问题日益突出,水体富营养化严重,经抽样检测属V类以上水。被污染水体的主要危害包括:危害人体健康;对农业造成危害一一造成土壤质量下降,作物减产;造成水体污染,逐渐丧失饮用功能。设计该水库的主要污染物及含量,如下:溶解氧1.8mg/L;高锰酸盐指数15.6mg/L;化学需氧量(COD)47mg/L;总氮(以N计)2.5mg/L;总磷(以P计)0.29mg/L;粪大肠菌群(个/L)42398mg/L。根据该水库的实际状况形成“快速消除污染,高效精致修复”的治理方案,于1个月左右完成水体综合治理,使该水库生态系统进入一个良性循环状态,恢复其饮水功能。在没有外来污染源的情况下,水质稳定在《地表水环境质量标准》III类水标准。三、成分分析及污染地表水体不同于地下水体,同后者相比,前者因完全裸露于外界环境中,因此更缺乏自然的保护。河流、湖泊和湿地等是由种群丰富的土著微生物、水生植物和水生动物组成的、具有强大自净能力的独特生态系统。但由于种种原因,受到污染的地表水体遭受了超越自身净化能力的不可恢复性破坏,需要人为干预,恢复其生态原貌。受污染地表水的特征主要有以下几方面。1)受污染途径多,包括沿水区域生活污水、工业厂矿废水、居民生活垃圾排放、农业径流、水路交通油品泄露以及雨水径流汇水携污等;2)流动性大,污染区域广,分布范围宽,难以异位集中处理;3)地表水体中颗粒物浓度较高,一些有毒有害有机物附着其上,并随之沉积于水底底泥中,有可能引起水的二次污染;4)污染程度和污染物分布受深度、流域、季节等多因素控制;5)具有晴储雨暴的污染特征;6)多数污染地表水属于微污染水体,污染物浓度较低,降解功能菌难以成为优势菌群。其中以下因素会对微生物修复造成影响:1)营养:微生物的生长需要保持碳、氮、磷营养物质及某些微量营养元素在一定浓度,在生物修复过程中经常会出现缺乏氮、磷等营养时降解速度变慢的情形。2)溶解氧浓度:大多数微生物在降解污染物时需耗氧,因此污染物浓度高时,水体或土壤中的溶解氧往往消耗殆尽,造成污染场所食物链中断,污染物质的降解也之终止,因此溶解氧水平也是生物修复中的重大影响因素之一。3)pH值:微生物对环境pH值非常敏感,pH值的变化会对微生物降解污染物的速率和活性产生很大影响。接近中性pH对于大多数微生物都是合适的,一般不需要进行调节,只有在特定地区才需要对环境的pH进行调节。4)温度:微生物可生长的温度范围较广,一般而言,微生物生长的最佳温度为25°C〜30°C。通常随着温度的下降,生物的活性也降低,接近零度时活动基本停止。方案设计部分污染地表水修复技术有物理修复法、化学修复法和生物修复法等。化学修复法通过向污染水体投加化学试剂使药剂与污染物质发生化学反应,从而达到去除水体污染物的目的,化学修复法由于投加化学试剂,因此费用高且易产生二次污染。物理修复法是指采用物理的、机械方法对污染水体进行修复,如:引水稀释、底泥疏浚等,该方法易于操作,处理效果明显,但往往治标不治本。氮污染地表水特殊性增加了化学修复、物理修复的困难性而生物修复技术是近年来新兴的一门环境生物技术。生物修复技术是指利用特定生物(特别是微生物)对污染物的吸收、转化或降解,达到减缓或最终消除污染,恢复其生态功能的生物措施。与物理化学修复技术相比,生物修复技术具有以下优点:(1)污染物在原地被降解清除;(2)较少的修复经费,仅为化学修复、物理修复的30%-50%;(3)环境影响小,不会形成二次污染或导致污染物的转移。狭义的生物修复是指微生物修复技术。五、工艺设计本方案工艺如下:六、成本分析设计强化治理期预计6个月(可根据实际情况调整)。其费用共计67.2万元(水量132万立方,每立方菌剂用量为0.05%。,菌剂价格10000万元/吨,人工费用4人*3000元/人月=12000元)。七、方案总结采用该方案修复地
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