孟凱
摘 要: 生命起源于水,作為人類生存的重要因素,在人們生產(chǎn)、生活過程中水具有無可替代的作用。伴隨我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,人口越來越多,淡水資源短缺、水環(huán)境污染已嚴重影響我國社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展進程。目前,在河道管理中水污染現(xiàn)象較為嚴重,將微生物強化修復(fù)技術(shù)用于河道治理,可將水體內(nèi)有機、無機污染物徹底消除,恢復(fù)水體生態(tài),提高其自凈能力。
關(guān)鍵詞: 微生物強化修復(fù)技術(shù);河道治理;作用
長久以來,我國水環(huán)境污染問題嚴重,水資源質(zhì)量持續(xù)降低,因污染產(chǎn)生的事故頻發(fā),造成了嚴重的社會經(jīng)濟損失。特別是工業(yè)發(fā)達城市河段污染問題更為顯著,78%的河段不適宜作為飲用水源,一半以上城市地下水受到不同程度地污染,水環(huán)境的不斷惡化,更加重了我國水資源短缺的矛盾,影響了我國社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的進度。為此,必須進一步調(diào)查、研究我國水環(huán)境污染現(xiàn)狀,加大力度治理及修復(fù)河道水體環(huán)境。目前,在水體修復(fù)方面主要分為兩種修復(fù)技術(shù),即異位修復(fù)、原位修復(fù),基于經(jīng)濟性原理,當(dāng)水體面積較大不宜選用異位修復(fù)方法,當(dāng)前,普遍選用原位修復(fù)技術(shù)用于河道水體污染治理。微生物強化修復(fù)技術(shù)作為一種常見的生物修復(fù)技術(shù),其能夠通過生物吸收、轉(zhuǎn)化及降解水體內(nèi)的污染物,進而滿足水體污染消除,及水體生態(tài)功能恢復(fù)的目的。在河道治理中,選用該修復(fù)技術(shù),可從整個生態(tài)系統(tǒng)上進行全面修復(fù),相比其他修復(fù)方法,其修復(fù)效果更持久、更清潔、更有效。
一、微生物在河道治理中的作用
1、微生物對污染水體的凈化作用。針對水生植物來講,微生物的特點為培養(yǎng)時間短、生長速度快、適應(yīng)性強及轉(zhuǎn)化效率強等,基于此,在河道污水治理意義重大。其河道水體凈化作用主要體現(xiàn)在以下幾點:
(1)去除水體有機污染物。因同化作用,將有部分有機污染物被轉(zhuǎn)化為菌體自身物質(zhì);同時,針對大分子有機物,微生物產(chǎn)生的胞外酶可迅速降解,以此達到降解、消除水體有機污染物的目的。
(2)去除水體磷素?;诖x作用,微生物可對水體內(nèi)的磷素濃度進行有效降低。同樣利用同化作用,部分微生物能夠?qū)⑺w內(nèi)有效磷進行自身有機磷的轉(zhuǎn)化,并利用食物鏈的傳遞功能,達到水體內(nèi)磷素被去除的目的。
2、微生物驅(qū)動水體氮素循環(huán)。作為我國現(xiàn)階段水體污染的主要類型,氮素污染會導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化產(chǎn)生,并對水體生態(tài)平衡產(chǎn)生極大影響。通過微生物,可能快速分解水體內(nèi)的有機形態(tài)氮,將其轉(zhuǎn)化為氨。有氧狀態(tài)下,能夠把氨氮氧化為硝酸鹽氮。如水體內(nèi)具有大量硝酸鹽氮,則表明在需氧方面水體環(huán)境具有穩(wěn)定性。缺氧狀態(tài)下,在微生物作用下,硝酸鹽氮可產(chǎn)生反硝化作用,并向氮氣還原。井藻類等植物作用,空中的氮氣向水體內(nèi)溶解,同時,水生植物也可吸收、利用硝酸鹽氮,構(gòu)成植物蛋白質(zhì),此時水生動物可食用,并進行動物蛋白轉(zhuǎn)化,隨后水生動植物死亡又被微生物分解,再次形成氨,以此循環(huán)反復(fù),去除水污染中的氮素。
二、河道概況
某河道工程總長度為65.4Km,具有較高含沙量,16.67億m3為年均徑流量,2.35萬h㎡為水面面積,4m為河道中心部位水深深度,當(dāng)前,該河道水體清澈度較差,自凈能力不足,存在嚴重水質(zhì)污染現(xiàn)象,特別是下游部位淤泥累積,散發(fā)難聞氣味。主要污染源在于周邊工業(yè)廢水及生活廢水。據(jù)相關(guān)資料可見,0.92mg/L為河道平均溶氧值,16.21mg/L為平均氨氮值。相比國家標準,主要污染物嚴重超標。
三、微生物強化修復(fù)技術(shù)在河道治理中的應(yīng)用要點分析
1、實驗分析
實驗前,需先安裝旋切式曝氣裝置,隨后將150L光合細菌投入該河道,如天氣不佳,則無需投放,待天氣好轉(zhuǎn)則進行補投,當(dāng)河道內(nèi)溶氧值滿足每升5mol時,應(yīng)增加投放BSW工作,投放頻率為每天80L。
60天后,河道即可選取微生物強化修復(fù)技術(shù)進行處理。通過分析,確定微生物投放最佳組合。具體為光合細菌: BSW:W14=150L:80L:60L。
2、監(jiān)測分析
每30天隨機取樣進行水體變化監(jiān)測,每次取樣次數(shù)為8~9次。60天后,選用便攜式水質(zhì)檢測儀每天在河道兩岸隨機取點進行各項因素檢測,如pH值、溶氧值及溫度值等,在微生物投放前,取樣為該河道表面河水,并準確、詳細地記錄取樣時間、天氣情況,隨后通過儀器檢測河道水質(zhì)因素。
3、治理分析
(1)溫度變化。作為整個河道生態(tài)系統(tǒng)的主要因素,溫度將直接影響河道的動植物、微生物的生長情況。經(jīng)觀測,-5~8℃為河道水溫范圍,具有較低溫度,將減慢微生物新陳代謝,隨后水溫回升,當(dāng)水溫為25℃時,基本不會影響微生物生長情況。
(2)氨氮變化。旋切式曝氣裝置安裝后,光合細菌每日投放,將降低河道水體氨氮值。BSW投放后,河道氨氮值降低程度并不顯著。當(dāng)?shù)诙沃卫砗拥罆r,水體氨氮值顯著降低。60天后,下降速度逐漸減小,趨于平緩。由此可見,河道經(jīng)2次微生物治理后,河道水質(zhì)明顯改善,在實驗過程中3種微生物取得了良好的治理效果。
(3)總氮變化。因工業(yè)廢水、生活廢水對河道水體影響較大,但隨著治理時間的增加,最終大量氨氮被同化。治理后期,河道內(nèi)總氮量變化不大,趨于平穩(wěn)。由此可見,在短時間同時投放多種微生物,脫氮效果顯著。
(4)CODmn變化。自開始治理河道起,河道內(nèi)CODmn含量就呈現(xiàn)出下降的趨勢,實驗前期,具有較快降低速度,后期逐漸趨于緩和,則表明CODmn可被高濃度光合細菌及BSW清除。
4、結(jié)論
通過實驗可得,當(dāng)溫度適宜、污染程度一般的情況,通過水體各因素變化監(jiān)測可見,選用特定微生物進行河道污染水體治理效果明顯,可保證水體狀態(tài)穩(wěn)定。如溫度過低或具有較高污染程度,則微生物強化修復(fù)技術(shù)應(yīng)用效果明顯不足,同時微生物投放組合合理,才能達到最佳凈水效果。
四、結(jié)束語
綜上所述,在河道污染水體治理中,微生物強化修復(fù)技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用及推廣。相比其他修復(fù)技術(shù),其特點為成本低、便于操作,且還能與其他治理技術(shù)同時使用。該技術(shù)的應(yīng)用,能夠提高水體微生物的活性,加快降解、轉(zhuǎn)化水體污染物的速度。本文在充分掌握微生物的作用、特點的前提下,通過具體案例,對微生物強化修復(fù)技術(shù)的應(yīng)用效果進行了探討,由此可見,通過多種微生物的組合投放,可有效降低水體氨氮含量,起到良好凈水效果,達到河道治理的預(yù)期目標。
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