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1、河道生態(tài)治理及維護方案目前,國內(nèi)外對河流富營養(yǎng)化治理與維護的方法大致可以歸類為物理法、化學(xué)法、生物-生態(tài)法等。一、物理法1、截污 截污是河流治理的一條有效的途徑。目前國內(nèi)受污染河流,無不源于外來污染物遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出湖泊自身的凈化能力而導(dǎo)致水質(zhì)惡化、生態(tài)破壞,而截污則基本能夠解決河流的污染之源,防止水體進一步惡化。截污作為一項有效的措施被廣泛認(rèn)可。但是,河流截污工程浩大,涉及面廣,包括大量管網(wǎng)鋪設(shè)、污水廠建設(shè)、人員動遷、河流周邊生態(tài)修復(fù)、工廠企業(yè)排污控制等,其巨額的工程投資、漫長的工期與復(fù)雜的工程實施
2、,使眾多的河流主管部門在一定時期內(nèi)無力承擔(dān),而進展緩慢,因而當(dāng)前的截污工作更多的體現(xiàn)為相關(guān)主管部門量力而行的治河措施之一,通常會結(jié)合其他的治理方法實施。2、清淤 由于常年自然沉積,河流底部聚積了大量淤泥,富含可觀的營養(yǎng)鹽類,其釋放也可能形成河流富營養(yǎng)化和水華暴發(fā)。將底泥從河體中移出,可減少積累在表層底泥中的營養(yǎng)鹽,減少潛在性內(nèi)部污染源,是減少內(nèi)源污染的直接有效措施。在工程施工時,要密閉機械工作面,對淤泥要安全處置,防止二次污染。但是,清淤后水質(zhì)只能暫時性地得到改善,隨著污染的輸入,河流很快又淤
3、積回去,而且工程量大,投資費用高。河流清淤的成功范例還鮮有報道,目前日本等發(fā)達(dá)國家,對是否清淤及清淤厚度正進行細(xì)致而周密的論證。3、曝氣復(fù)氧污染嚴(yán)重的河流水體由于耗氧量大于水體的自然復(fù)氧量,溶解氧很低,甚至處于缺氧(或厭氧)狀態(tài)。向處于缺氧(或厭氧)狀態(tài)的河道進行人工充氧(此過程稱為河道曝氣復(fù)氧),可以增強河流的自凈能力、改善水質(zhì),改善或恢復(fù)河流的生態(tài)環(huán)境。因此,向處于缺氧(或厭氧)狀態(tài)的河流中進行曝氣復(fù)氧可以補充河流中過量消耗的溶解氧、增強水體的自凈能力,有助于加快黑臭、感官性差等狀態(tài)的河流恢
4、復(fù)到正常的水生態(tài)系統(tǒng)。由于河流曝氣復(fù)氧工程的良好效果和相對較低的投資與運行成本費用,成為一些發(fā)達(dá)國家如美國、德國、英國、葡萄牙、澳大利亞及中等發(fā)達(dá)國家與地區(qū)如韓國、中國香港在中小型污染水體乃至港灣和河流水體污染治理中經(jīng)常采用的方法。4、換水沖稀通過工程手段引水稀釋受污染水體,短時間內(nèi)降低水體的污染負(fù)荷,改善水生動物、水生植物的生存環(huán)境,提高河流的自凈能力。但是換水沖稀后污染的總量沒有減少,實際是污染物轉(zhuǎn)嫁,如果外來污染持續(xù)存在,很快會恢復(fù)到原來的污染水平,且浪費了優(yōu)質(zhì)的水資源。通過引水稀釋,可使
5、得河流中優(yōu)勢菌種由綠藻轉(zhuǎn)化為大型水生植物,大大改善了河水的水質(zhì)。但引水稀釋導(dǎo)致交換水體的生態(tài)體系發(fā)生變化,也會產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。 二、化學(xué)法1、投加混凝劑在河流中直接投加“混凝劑”見效快,但是藥劑量難以掌握,污染物沉積在河底破壞水底生物環(huán)境,且存在污染二次釋放的可能性。2、施用除藻劑可去除藻類和水中的氮,但是無法除去水體中的磷;化學(xué)殺藻劑的生物毒性對魚類等其它生物的生長危害很大?;瘜W(xué)方法就是針對河流的污染特征投加相應(yīng)的化學(xué)藥劑,強制去除污染物質(zhì)。美國某河流通過投加鋁鹽,使河中磷由原來的65μg
6、/L下降到30μg/L,河流水質(zhì)明顯改善。該方法操作簡單,但費用較高,易造成二次污染。三、生物-生態(tài)修復(fù)技術(shù)當(dāng)前,國內(nèi)外的自然水體生態(tài)修復(fù)技術(shù)包括水生植物技術(shù)、生物增效技術(shù)、微生物制劑技術(shù)、人工浮島技術(shù)等。其中,前兩種主要是水生植被恢復(fù)技術(shù)和生物增效技術(shù)技術(shù)一般作為河流治理的主要技術(shù),應(yīng)用較為成熟,人工浮島技術(shù)一般作為輔助技術(shù)使用?! ∩鷳B(tài)修復(fù)措施具有原位凈化水質(zhì),同時也可以恢復(fù)水體中的水生生態(tài)結(jié)構(gòu)、運行成本低、增加水體自凈能力的特點。在自然未受污染水體中,生態(tài)系統(tǒng)十分復(fù)雜。在水體底質(zhì)中、顆粒物
7、的表面、駁岸表面上有大量的細(xì)菌,這些細(xì)菌是水體中有機物質(zhì)的主要分解者。在水體中的原生動物又以菌類為食。原生動物的捕食能夠加速生物膜的更新。衰老的細(xì)菌被捕食后,為新的細(xì)菌的生長提供了生長空間,使細(xì)菌的整體處于較活躍的狀態(tài)。同時原生動物又是后生動物的食物而底棲生物,如螺螄,和部分魚類又以輪蟲等后生動物為食。水體中生長的植物在為水體提供氧氣的同時也為細(xì)菌和微小動物的生長提供了附著空間水體底質(zhì)和植物組成的復(fù)雜環(huán)境又為各種生物提供了不同的棲息地。整體的生態(tài)系統(tǒng)本身有著一定方向的物質(zhì)流和能量流,在系統(tǒng)內(nèi)部,
8、生物之間相互促進或約束,保持著整體的功能和活力。自然界水體的自凈功能主要是依靠水體中的生態(tài)系統(tǒng)來完成的,這種自凈能力非常巨大,在沒有人類干涉的情況下可以分解天然水體中的所有的有機物質(zhì),可以自動調(diào)節(jié)水體中的養(yǎng)分平衡。在一定程度范圍內(nèi),水體中的有機物質(zhì)和無機鹽類的增加可以提高水體中生物的密度,同時系統(tǒng)內(nèi)部的物質(zhì)流和能量流也會相應(yīng)增加,凈化水體中的污染物的能力也會提高。但是一旦超過系統(tǒng)的承載能力,水體生態(tài)系統(tǒng)的某些環(huán)節(jié)就會遭到破壞或喪失功能,而生態(tài)系統(tǒng)功能的喪失又會反作用于水體的自凈能力。水體的自凈能