城市黑臭河道生境改善及生态重建实验研究:技术耦合效应及机制

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1、城市黑臭河道生境改善与生态重建实验研究:技术耦合效应及机制城市黑臭河道生境改善与生态重建实验研究:技术耦合效应及机制【摘要】:城市河道的黑臭现象不仅阻碍着经济社会的可持续发展,还严重影响了沿岸居民的健康和生活。利用生态技术来治理黑臭河道,具有稳定有效、安全持久、耗能少、管理方便等优点。本论文以国家科技重大专项(2009ZX07317-006)《城市黑臭河道外源阻断、工程修复与原位多级生态净化关键技术研究与示范》为依托,以上海市中心城区严重污染的河道水体为对象,开展利用生态技术处理黑臭河水的实验及工程示范研究,分析了多种生态技术组合对黑臭河道生境改善和生态重建的耦合效应、机制以及工程

2、示范效益,旨在为我国中心城区水环境的治理与修复提供科学依据。本论文通过静态吸附和解吸实验研究了新型填料蜂巢石对氨氮的吸附行为,结果发现:(1)蜂巢石对氨氮的吸附体现出“快速吸附、动态平衡、难以解吸”的特点,吸附动力学符合准二级反应模型。(2)NH4+-N初始浓度增加,蜂巢石平衡吸附量也随之上升,Langmuir方程拟合结果表明,过高的初始浓度(535mg/L)也会抑制吸附的发生;(3)温度影响蜂巢石对氨氮的吸附表现出两重性:平衡吸附量随温度(313K)的增加而增加,温度过高(313K)时反而下降,这与蜂巢石的化学吸附作用有关;(4)吸附等温线可用Langmuir和Fredulich

3、等温式拟合,其RL值和1/n值表现为优先吸附。本论文以黑臭河道现场水培生长的克隆植物为研究对象,测试了四种植物在生长期间形态学指标(株高、茎径、叶面积、分株数、间隔子长度)以及叶片中叶绿素(chla、chlb)的动态变化,利用相关性分析克隆植物在环境高营养盐水平且氮磷比例不断变化下的响应水平和策略,结果发现:(1)比较外源氮、磷营养盐对4种克隆植物的表形可塑性的影响,氮的影响显著,而磷的影响不显著;(2)外源不同形态氮对4种克隆植物表形可塑性的影响具有明显差异性:就形态学特征而言,4种植物均与氨氮浓度成显著负相关性,而与硝态氮浓度成显著正相关性;对于叶绿素含量而言,睡莲和轮叶狐尾藻

4、与硝氮浓度成显著负相关性,梭鱼草与氨氮成显著正相关性,香菇草则变化不明显;(3)外源不同形态氮对4种克隆植物全株营养物质的分配的影响不明显,但在不同器官有显著差异:梭鱼草根氮磷比与亚硝氮浓度显著正相关,睡莲块茎氮磷比与氨氮显著正相关,轮叶狐尾藻根氮磷比与总氮浓度成显著正相关,而香菇草则与总氮浓度成显著负相关性;本论文在上述预研究的基础上,以蜂巢石和软性填料为基质,通过构建生物栅-复合垂直流人工湿地系统来强化处理黑臭河水,设计水力负荷0.80m3/(m2·d),装置稳定运行6个月,结果发现:(1)对主要污染物去除效果较好。CODCr去除率57.20-75.00%,TN去除率平均58.

5、14%,TP去除率为58.13-83.25%;(2)比较软性填料和蜂巢石生物膜功能酶活特征,发现前者磷酸酶和脲酶活性更高,对含氮有机物的降解能力优于蜂巢石填料,但后者除磷效果更好;(3)利用基因文库技术解析填料生物膜菌群结构,表明生物膜中的优势菌群为Acinetobactersp(不动杆菌属)、Flavobacteriaceaebacterium(黄杆菌属)、Pseudomonasputida(假单胞菌属)和UnculturedAlphaproteobacteria(变形菌属)。本论文通过模拟水生植物在天然水体中的生态位分布,设计了一套逐级下沉式梯级浮床系统来现场处理黑臭河水,设计

6、水力停留时间8h,实验运行6个月,结果表明:(1)梯级生态浮床系统在传统浮床技术的基础上,通过选择不同生态位植物种类,采用逐级下沉的运行方式,水体DO浓度沿水流方向逐渐提高,出水浓度提升了0.38-3.38mg/L,平均值1.51mg/L。系统的好氧环境能促进黑臭水体中Fe2+、S2-的氧化固定,同时,Fe2+的氧化能促进磷的沉淀,提高系统的除磷效果;(2)对氨氮去除率为40.06%-95.90%,平均71.90%,系统对总无机氮平均去除率为45%,且主要发生在挺水植物单元。利用基因文库技术进行分子解析,发现挺水植物单元生物膜菌群物种多样性指数高于其它净化单元,生物膜中存在厌氧氨氧

7、化菌,总无机氮的去除途径包括厌氧氨氧化;(3)相邻的净化单元菌群结构差异明显,沿水流方向依次由兼性厌氧菌为主过渡到以好氧菌和兼性厌氧菌为主;(4)系统通过水质改善、植物遮蔽作用等途径,对水体中浮游藻类物种多样性指数有显著影响。在上述研究的基础上,利用梯级生态浮床系统在上海市虹桥交通枢纽新角浦300m长的河段进行工程示范,以枢纽水系四类河道断面为参照,构建40个生态浮床单元的立体生态系统,设计水面覆盖率22%。定期跟踪监测结果表明,与对照区相比,示范区内DO浓度上升,为

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