苏州科技学院江枫校区荷花池水域生态系统修复技术方案
2012-05-09 16:21阅读:
苏州科技学院江枫校区荷花池
水域生态系统修复技术方案
项目负责:宋伟清
技术总监:郑文雄
行政总监:傅友德
项目顾问:汪祖民
苏州悦霖生物环保科技有限公司
二○一二年一月
苏州科技学院江枫校区位于高新(虎丘)区滨河路与何山路交叉处的西南侧,其中的荷花池位于江枫校区东门、北门道路相交处、人称二道门的东南侧。池的西北边角是门卫室,本边是自行车停放亭子,南边有大礼堂,东边是水彬树林,北边是校内东门入校内部道路。(平面位置示意图)
由于水质污染问题难以解决,学院曾经采用排除池塘水体、清除污泥、栽种荷花、进行人工清理荷花残留物,效果未能达到理想状态。2012年1月16开始,本公司就采用生态修复的技术方案,为期7天,对荷花池塘进行了生态修复基础处理,随后,根据水质变化情况,进行了水质生态保养工作。
一、荷花池塘水系统概况
荷花池南北长55米,东西宽是35米,池底呈锅底形状,中间最深处达2.5米,向四周逐步变浅。
荷花池水系统是东侧与新区河道水系统相连接,是池塘水源的主要来源之一,也是污染水的重要来源,池内南侧有办公区厕所化粪便池水,因管道的破裂也排入池塘之中,北端有距道路堤岸1.5米东西方向的水泥砌筑的下水管道通过。天然降水汇聚也是重要的蓄水来源。因周边河水深度的变化,与外河道构成一个天然的水循环系统,与外部河道水保持平衡状态。
污染源除上述水源污染之年,还有来自周围树木的落叶、岸边的杂草及生活抛弃物等。池塘内种植了荷花,每年秋天荷叶枯死之后,沉没水池之中,尽管学院进行了表面清理,但池塘还存在荷叶茎杆等残留物的存在,也是污染的重要来源。
二、荷花池塘水系统水质现状
为了全面了荷花池塘水系统水质污染现状,我们对水质进行表征观察,水面存在许多飘浮物,认为水体浑浊,透明度很差、水体变黑,散发恶臭气味等现象。对现有的水质情况进行物理化学分析,采用取水样化验分析,可以根据取水质样品,进行水质分析,确定污染程度如何?其中主要污染物是什么等?详细见水质检测报告。
三、荷花池塘水系统生态修复步骤
采取污水处理的具体方法,分步骤进行,确定每道工艺流程?记录达到的预期效果及处理时间。景观水系统生态修复工程基本工期是一个月(按30天计算),这是因为水的代谢周期性是20天决定的,安排水质取样及污染清理时间为2天,共计为30天。具体步骤如下:
1、清理荷花池塘水系统固体污染源
首先进行水质取样、并化验水体污染程度。其次,采用人工的方式,将瀑布、水池和小溪内的水草、杂物进行了清除;将水池边上的石头进行了清洗。尽可能排除现有能够看得见,摸得着的污染物,改善水池和水道的自然环境。在清理景观水系统的过程中,因为搅却了池底淤泥等沉集污染物,发散出恶臭的气味。时间安排为2天。
2、投放“悦霖”水质改良剂
将悦霖“白色的粉末状的矿物质”、加水浠释,均匀泼撒于水面、石壁上,将已经污染的水质进行改良。水中出现白色絮状的漂浮物质出现,表明水质改良剂发挥了作用。这为培养生化淤泥,为投放魔菌,进行生态修复作了准备。
图1:悦霖水质改良剂
图2:喷射悦霖水质改良剂过程
悦霖水质改良剂主要结合八种矿物石专利研制而成,其中矿石有:火山岩萃取物,矽土,云母石,烧钾明矾...等专利成份,经粉碎后,以特制的硅土窑2200度高温萃炼成型。在显微镜下,硅土窑呈现出多孔隙的特徵,在加热时,热能在孔隙中反复撞击,会产生更大的热能及远红外线,直到温度达2200°C以上,萃炼完成。悦霖水质改良剂有八大功能:
•
微量元素之双向调节:本产品为多元性矿物元素,在进行离子交换作用时,可对水中微量元素进行双向调节,过多时吸附,过少时可由本产品溶出,使水中微量元素达自然平衡。
•
除钠离子:钠(Na)离子为硷性的阳离子,有迅速吸热而缓释热能的特性,过量时常为水中环境的负担,而本产品特性为酸性的阴离子,可与钠离子互抵中和,使水中钠含量维持在低浓度的标准。
•
增加水中溶氧量:悦霖本身即有造氧功能。且本品具离子交换作用,在离子转换过程中可让水分子更加细腻,有利于与氧分子融合。
•
离子封锁:本品能包覆重金属形成封锁形态(非螫合性),如絮凝状,将所包覆的重金属依性质沉降或浮上,经由时间逐渐分解氧化,分解过程中绝不会对生态造成任何负面影响。
•
抗氧化作用:氧化是一种使电子自物质转移至氧化剂的化学反应,过程中可生成自由基,进而启动反应、摧毁细胞。本品能去除自由基,终止连锁反应。
若使用在生态,可减缓氮循环中的耗氧数率。
此外,可直接添加在食物为保鲜剂。
•
净水澄清:本品离子封锁功能,亦可对水中的杂质、细菌、悬浮固体、老化藻类…等进行作用,经滤除、捞除或沉淀,达到澄清效果,使水质变得干净、透亮、晶莹无瑕。
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收敛作用:本品俱收敛效果,可对细胞、毛孔、伤口注进行收敛。对虾、蟹等甲壳类生物的养殖,在脱壳期间能使细胞及毛孔收缩,新壳坚实而且旧壳无沾黏性,进而促进脱壳,加速成长,缩短养殖期。(注:本品收敛伤口的效果良好,可适用于人体及动物(含水生动物),但使用於人体属医疗行为,需经过相关单位之认证,在此并不个别强调。)
•
除臭功能:本品对于氨、氮、硫注所造成异味的分子,能将其吸附、净化。直接投入有臭味的水中(如水沟),即可立刻发挥效果。在密闭空间的恶臭,如厕所、蔬果仓库、鱼杂处理厂、粪便处理厂、农舍、冰箱…等,可装於喷瓶中喷洒。(注一:硫化物的臭味有硫化氢、甲基硫醇
、二甲硫
、三甲基胺…等。多发生在垃圾场、纸浆业、鱼杂处理、粪便处理等场所。
注二:本品对于狐臭、脚臭、体臭效果良好,且能减少腋汗、脚汗的分泌。但使用於人体属医疗行为,需经过相关单位之认证,在此并不个别强调。)
按每7天投放一次悦霖,根据实际情况确定投放计量,共投放4次。第一次投放已经于2012年4月29日进行,共投放3袋,每袋25kg,共计75kg。
3、投放“魔菌”生化培养剂
每次投入悦霖48小时之后,水质得到了改良之后,才能投放魔菌生化培养剂,让魔菌(红螺菌)有最佳的繁殖环境,形成生化污泥。
魔菌外观为酒红色液体,种原为纯化的红色非硫细菌
科,是地球上最原始的光源合成体系之原核生物,属光合成菌的种类之一。
魔菌是本公司经过品种改良之后,投喂奈米化的大豆异黄酮,多糖体,乳铁蛋白...等九项高营养价值的食品所培育而成.。
图3: 魔菌观察图
魔菌功效有以下几个方面:
•
魔菌对水质优化及生态平衡有强大的助益,能与水中原有的硝化菌共存,可直接将蛋白质,生态废弃物,及其他有害物质分解成氮气,在高污染的环境可减轻硝化菌净化生态的负担,使硝化菌工程系更轻易的处理水中的氨氮,相辅相呈维护生态.魔菌菌体含大量的β胡萝卜素,Q10(辅酶)等高级营养元素,让水中的鱼虾及菌丛生态更加健康。
•
当生态失衡时,生态废弃物过多,池底会蕴藏大量的无机硫化物,常导致水中生物大量死亡,而魔菌可将无机硫化物(如高毒性的硫化氢)转化成二氧化碳的还原剂,并释出硫磺(低量,可杀菌),免除硫化物对生态的威胁。
•
魔菌的生命力十分顽强,投入水体即开始大量繁殖,能适应各种恶劣环境,清除好氧的杂菌,害菌,使水中菌丛好氧害菌减少相对溶氧量提升,并能改善水质,部份菌体会蛰伏在土底,并对土质进行净化,是对水中生态进行全方位改善的生化技术。
图4:倒入魔菌
4、加入魔菌后进行曝气,做生态培育
在使用悦霖水质净化后,在水中打入曝气供氧,并在1?3天后加入魔菌,使生化污泥中的细菌及真菌有足够的氧气大量繁殖,待菌数到达一定的数量就能产生足够的污泥颗粒,魔菌则会加入生化污泥培养的食物链中,使生化污泥的生物体系得到高级的营养补给,形成完整且及强效的生物体系,体系中的原生动物,后生动物更能使鱼虾贝类得到营养食物来源,所以,我们可借此将小型的污泥食物链,扩大为整个水族生态的食物链。
图5:池塘中曝气管道
图6:
经过2天曝气后的水色
图7:经过4天曝气后的水色
图8:7天后停止曝气,荷花池恢复原有的水色,水质清澈
图9:7天后停止曝气,荷花池恢复原有的水色,水质清澈
图10:水中藻相及菌相获得平衡,水中的鱼类开始繁殖
生化污泥是一个小型的食物链,而食物链的运作过程,能使水中的有机污染物转换为氮气,二氧化碳,水。生化污泥,是原本就存在于自然界的水质自净生物体系,可经由人工加以强化,对水中有机物的污染有强大的净化能力,甚至可使用在工业污水的净化工艺,其结构为如图所示。
图11:生化污泥结构示意图
图A:细菌及真菌
图B:污泥颗粒
图C:原生动物
图D:后生动物
A.细菌及真菌(含硝化菌,光合菌,及其他益生菌):大部份生活在污泥颗粒之内,摄食有机物,生态废弃物,及其他物染物质。
B.污泥颗粒:为细菌或真菌所分泌的多糖体及酵素(可分解有机物),以及有机碎屑所组成。
C.原生动物:常在污泥颗粒周围,摄食细菌,真菌,有机碎屑,或分食污泥颗粒的酵素所分解的有机碎屑。
D.后生动物:在水体随机摄食细菌,真菌,原生动物,有机碎屑之属。
5、后期保养工作
根据补水水源水质、水质变化情况,以水代谢周期为28天来安排后期保养工作。进行水质表征观察有水质化验工作,根据这些工作,确定后期保养工作,污染物清理、决定投放悦霖、魔菌的投放量及时间,加强进行生化活性淤泥培养等工作。
四、预期效果
水质改良表征观察能够达到水质清澈见底,水质化验达到GB3838——2002《地表水环境质量标准》中的Ⅴ类,即是“主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。”
五、生态修复前后检测数据对照表
2012/01/13生态修得前后的检验数据表
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水样编号
|
测定项目
|
COD(60)
|
总磷(0.5)
|
氨氮(15)
|
荷花池原水
|
1
|
167.4
|
1.237
|
16.4
|
|
|
|
|
均值
|
167.4
|
1.237
|
16.4
|
经处里后荷花池
|
|
87.9
|
0.087
|
2.61
|
(曝气2天)
|
|
|
|
|
|
均值
|
87.9
|
0.087
|
2.61
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经处里后荷花池
|
|
69.5
|
0.059
|
2.59
|
(曝气4天)
|
|
|
|
|
|
均值
|
69.5
|
0.059
|
2.59
|
经处里后荷花池
|
|
52.2
|
0.032
|
1.64
|
(曝气6天)
|
|
|
|
|
|
均值
|
52.2
|
0.032
|
1.64
|
2012.3.10水样测定结果
|
处理后55天后
|
1
|
20.4
|
0.118
|
0.73
|
荷花池
|
2
|
19.8
|
0.119
|
0.78
|
|
均值
|
20.1
|
0.1185
|
0.755
|
备注
|
该表数值单位均为mg/l
本实验测定均由在线自动监测仪测得,COD用重铬酸钾法(仪器测定下线为30mg/l,低于该值,表明存在误差),总磷用钼酸盐法,氨氮用水杨酸钠法测定。测定均做两次平行样。
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2012/01/13施作后的检验数据
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水样编号
|
测定项目
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COD(60)
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总磷(0.5)
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氨氮(15)
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荷花池原水
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1
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167.4
|
1.237
|
16.4
|
|
|
|
|
均值
|
167.4
|
1.237
|
16.4
|
经处里后荷花池
|
|
87.9
|
0.087
|
2.61
|
(曝气2天)
|
|
|
|
|
|
均值
|
87.9
|
0.087
|
2.61
|
经处里后荷花池
|
|
69.5
|
0.059
|
2.59
|
(曝气4天)
|
|
|
|
|
|
均值
|
69.5
|
0.059
|
2.59
|
经处里后荷花池
|
|
52.2
|
0.032
|
1.64
|
(曝气6天)
|
|
|
|
|
|
均值
|
52.2
|
0.032
|
1.64
|
2012.3.10水样测定结果
|
处理后55天后
|
1
|
20.4
|
0.118
|
0.73
|
荷花池
|
2
|
19.8
|
0.119
|
0.78
|
|
均值
|
20.1
|
0.1185
|
0.755
|
备注
|
该表数值单位均为mg/l
本实验测定均由在线自动监测仪测得,COD用重铬酸钾法(仪器测定下线为30mg/l,低于该值,表明存在误差),总磷用钼酸盐法,氨氮用水杨酸钠法测定。测定均做两次平行样。
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六、荷花池塘水系统生态修复成本预算
成本预算分为前期成本预算和后期保养预算两大部分。
(一)、前期成本预算
1、水污染生态修复可修性分析与研究费用
对预处理的水环境进行水质污染调查研究、对项目进行测量工作,确定处理项目定量化的地形、面积和蓄水量测量与计算工作;对水质进行取样化验,确定水体污染程度及具体的污染物;对以前进行过的水污染遗留问题进行分析研究,确定未能解决问题的根本原因;提出生态修复方案并进行专家论证。
项目总成本核算价小于50万元的,按5万元/项目收费;项目总成本核算大于50万元的,根据调查研究的难度,可以按项目成本核算价的10%~20%进行收费。
2、材料费用
悦霖、魔菌、生化淤泥培养等材料成本费用。
3、机械设备费用
曝气、喷撒等机械费用。
4、人工费用
技术人员及施工工人的劳务费用。
5、试验、化验费用
对处理对象进行必要的试验费用,对水质等进行化验的费用。
6、技术服务费用
制定技术方案及项目总结报告费用。按项目2、3、4、5项总费用的21%收取费用。日常办公费用、施工、观察记录材料等费用。
7、项目验收鉴定费用
8、税务费用
(二)、后期保养成本预算
根据保养期限确定,工程项目完全后,按月收取费用。