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时间:2019-10-18
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1、仙女湖水源置换和水质改善技术探究应用摘要:本项目的目的在于通过实验研究,开发卫工河水景观应用技术,在保证水体安全的条件下以卫工河水作为仙女湖补给源,同时研究封闭内湖富营养化控制技术以及研究湖水水质变化规律,保证仙女湖水环境的质量。关键词:处理工艺;规模;效果检验中图分类号:P342+.4文献标识码:A文章编号:1仙女湖概况仙女湖于2004年10月建成并对外开放,占地面积8.6万m2,其水面面积4万m2,现已成为铁西区居民主要的休闲场所之一。仙女湖采用地下水作为补给水源,虽说这种补给方式保证了仙女湖水环境质量,但同时也造成了地下水的浪费。2国内外技术现状采
2、用地下水作为较大规模人工湖补给源的事例较少,对地下水资源及能源都是一种浪费。利用河流、中水作为人工湖水源的现象非常普遍,特别是随着自然条件的变化和局部地表水资源的减少,人工湖的功能和作用需要由单纯的景观建设向水资源蓄积等方面扩展。中水的应用对中水水质的要求和控制已成为人们越发关注和敏感的话题。目前国内外对湖泊的研究范围较宽,成果较多,但目前比较统一的结论和观点一是在于对纳污的控制,二是重点对水体的氮磷总量进行削减,对氮磷的形态和转化进行自然和人工控制,三是通过生物链的建立和保护以及水生植物的吸收作用,解决富营养盐的最终去向和减量的问题。具体成型的实用技术
3、包括以下几种:植物床的建设、人工复氧对流、生态河床和护坡再生等方面的技术成果。3基础研究与实验3.1卫工河水质特征及变化规律卫工河水主要由北部污水处理厂排水及上游北运河放水构成,卫工河水水质的优劣很大程度上受污水处理厂运行情况的影响,由于其突出的特点为氮磷等营养物质含量较高,与此相比COD含量较低。卫工河氨氮含量最高可达llmg/L,常年在维持1.5〜7mg/L,TP含量平均在0.5〜lmg/L0表1为近三年来卫工河十四路闸处水质监测统计结果。表1卫工河十四路闸水质监测数据(mg/L)从表1来看,卫工河水质情况已经有较大改善,但2009年有恶化的趋势。这
4、一方面是因为2008年大量地铁水注入使2008年污染程度偏低,另一方面2009年大规模的清理卫工河内水草,致使卫工河底泥再悬浮并且削弱了水草吸附、吸收氮磷等营养物质的作用。2010年后水质有了明显改善,但从综合污染指数数值来看,卫工河依然属于严重污染,氮磷均超标2〜3倍。3.2仙女湖水质特征及变化仙女湖水面面积4万m2,蓄水量为3.8万m3。目前仙女湖采用地下水作为水源,造成地下水资源的浪费和电力的浪费。此外,因水草疯长而使用的大量除草剂,造成了化学品对地表水乃至地下水的影响。尽管地下水水质清洁,但受城市环境的影响及自然条件的作用,单一物种水生植物的疯长
5、、腐败仍对仙女湖及水质造成较大影响4处理工艺实验及技术参数确定本实验研究主要针对仙女湖受纳水体水质变化的研究。4.1化学除磷通过对卫工河水总磷组成的分析,正磷酸盐等可溶性磷占绝大部分,而正磷酸盐的去除可通过添加化学药剂形成不溶性磷酸盐达到去除目的。表2为聚合硫酸铁除磷实验结果,实验中通过加入不同浓度的PFS,确定PFS的最佳添加量及其对总磷的去除效果。从实验结果可以看出,在PFS投加量为1OOmg/L情况下,则总磷的去除率可达88%o处理后TP指标可以达到地表水V类水域标准(湖泊),可满足一般性景观用水要求。表2聚合硫酸铁处理效果检验注:加入20〜100
6、mg/LPFS,2mg/LPAM,静置30min,测总磷4.2生物接触氧化法脱氮目前氨氮废水的处理方法有物理法、化学法和生物法等。物理方法有:反渗透、蒸馆、土地处理法;化学法有:离子交换法、空气吹脱、化学沉淀法、折点氯化法、电渗析、电化学处理、催化裂解;生物处理法有:厌氧生物处理和好氧生物处理、主要工艺有:A/0法、氧化沟法、SBR法、接触氧化法、曝气生物滤池等。卫工河水并非为高浓度氨氮废水,吹脱、MAP法不适于该项目;电化学、电渗析、催化裂解等由于技术复杂不做考虑;土地法因占地面积大不适用于实验研究;折点氯化法因药剂投加量较大,对水环境的安全造成不利因
7、素,故也不做考虑。综合以上分析,本项目宜采用生物脱氮技术。生物接触氧化法因其工艺比较简单,工程投资较低,氨氮去除效果比较稳定,且兼有一定反硝化作用,最终作为本实验研究的主要脱氮工艺。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。生物接触氧化法具有以下特点:①由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;②由于生物接触氧
8、化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;5处理规模
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