湖泊、景观水环境治理与修复解决方案
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湖泊、景观水等水环境一般地处城镇核心区,与人们生活紧密相连,其水质要求非常严格。然而,该类水环境多为静止或流动性差的封闭缓流水体,水体自净能力低、污染易反复,因富营养化形成的腐臭及藻华现象突出。自20 世纪80年代以来,以太湖、滇池、巢湖“三湖”为代表的我国湖泊水质迅速恶化,尽管进行了长期治理,但湖泊水环境恶化的总体趋势并未得到有效遏制。2012 年《中国环境状况公报》显示,三湖污染形势依然严峻,其中滇池为重度污染,太湖和巢湖为轻度污染;其它32 个国控大型淡水湖泊中轻度污染以上的湖泊共计19 个,其中重度污染的湖泊6 个。
水体中氮、磷含量过高就会致使水体富营养化,并可导致藻华现象的爆发,湖泊、景观水环境治理及修复的关键在于实现污染物与水体的有效分离。我国目前的湖泊、景观水环境治理工艺技术基本为生态修复技术,即通过种植培育植物利用植物体生物反应实现水体净化。该类技术占地面积较大、处理周期较长、流程可控性较低,且氮、磷等污染物易附着于植物体而难以实现与水体的有效分离,因而污染易反复。尤其针对总水量较大(一般在10 万立方米以上)的湖泊水体环境,该类技术工艺水体净化效果难以持续。传统处理技术工艺流程如下图所示:
超磁分离水体净化技术因其处理水量大、速度快、对主要污染物净化效果显著(悬浮物、总磷及化学需氧量平均去除率达90%、80%、50%以上)的特点,并且可实现对静态水体的循环透析净化,特别适用于湖泊、景观水体的水环境治理。其既可应用于湖泊、景观水环境的补水源,净化进水以降低水环境负荷,也可与传统生态修复技术结合形成有效的湖泊、景观水环境整体治理方案:超磁分离技术循环透析,实现对悬浮物、磷、COD、泥等污染物的主动分离;生态修复技术对氨氮等有机污染物降解,从而实现水环境的水质改善及长期维持。其处理工艺流程如下图所示:
(资料来源:中为咨询研究中心编辑部, 中为咨询可专业提供行业调查报告,产业分析报告,市场分析报告,产业研究报告,汽车市场调查报告,污水处理行业调查报告……)
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