怎樣防治水體富營養化,如何有效防治水體富營養化

2021-04-21 18:56:36 字數 4676 閱讀 2738

1樓:猴斬特

防來治水體富營養化主要是要解自決水體的氮、磷汙染,可以採取以下措施:(1)控制外源性營養物輸入。控制人為汙染源,減少或截斷外部輸入的營養物質。

(2)減少內源性營養物質負荷。主要的方法有工程性措施、化學方法、生物性措施等。工程性措施包括挖掘底泥沉積物、進行水體深層曝氣、注水衝稀以及在底泥表面鋪設塑料等。

挖掘底泥可減少以至消除潛在性內部汙染源;定期或不定期採取人為湖底深層曝氣以補充氧,使水與底泥介面之間不出現厭氧層,經常保持有氧狀態,有利於抑制底泥磷釋放。化學方法包括凝聚沉降和化學藥劑殺藻等。生物性措施是利用水生生物吸收利用氮、磷元素進行代謝活動,來去除水體中的氮、磷營養物質。

如何有效防治水體富營養化

2樓:歲月神偷李大妞

水體富營養化防治copy首先需要了解富營養化的原因,人類活動工業汙水以及生活汙水含有大量的氮磷營養鹽排入水體,超出水體自淨能力,最終導致水體富營養化。所以防治第一步即外源截流,防止富營養汙水再次流入汙染水體。2利用水體生態修復方法,不造成二次汙染。

通過種植沉水植物,輔助挺水植物以及浮葉植物,投放一定比例數量的水生動物,以肉食性魚類為主,建立水體生態系統,最終達到水體的自淨能力。

3樓:木子心說事

1、控制汙bai

染源,這個根本

2、汙水經du過處理

zhi廠進行處理在排放,最好dao是能減少氮內磷等營養鹽的含容量

3、做到預防為主、防治結合、綜合治理,可以選用例如北京邦源環保這樣的公司及產品將已經富營養化的水體進行治理,提升水體水質,改善水體富營養化問題。

4、要經常巡視,減少水體富營養化現象大面積發生。

什麼是水體富營養化?如何防治

4樓:歲月神偷李大妞

水體富營養化首先bai要了du解成因,因為人類活zhi動,農業汙水,生活dao汙水,工業廢水的內大量排容放進入水體,導致水體氮磷等富營養化物質過量,超出水體已經能力而引起水體富營養化。因此,首先1必須外源截流,這是保證水體恢復的必要條件。2內部治理,前期有化學藥劑以及絮凝沉澱的方法,以及物理方法,不做過多介紹,這裡主要介紹現在處理水體富營養化的一種生態方法,也是當前的趨勢,水體生態修復,通過前期土壤底質改良,種植大量沉水植物,作為改善水體環境的主體,搭配輔助挺水植物以及浮葉植物。

投放一定量和比例的水生動物,形成水體食物鏈,並達到食物鏈穩定平衡。最終相互促進,形成完整水體生態系統,恢復水體自淨能力。

水體富營養化怎麼治理

5樓:匿名使用者

水體富營養化的防治對策

富營養化的防治是水汙染處理中最為複雜和困難的問題。這是因為:①汙染源的複雜性,導致水質富營養化的氮、磷營養物質,既有天然源,又有人為源;既有外源性,又有內源性。

這就給控制汙染源帶來了困難;②營養物質去除的高難度,至今還沒有任何單一的生物學、化學和物理措施能夠徹底去除廢水的氮、磷營養物質。通常的二級生化處理方法只能去除30-50%的氮、

一、控制外源性營養物質輸入

絕大多數水體富營養化主要是外界輸入的營養物質在水體中富集造成的。如果減少或者截斷外部輸入的營養物質,就使水體失去了營養物質富集的可能性。為此,首先應該著重減少或者截斷外部營養物質的輸入,控制外源性營養物質,應從控制人為汙染源著手,應準確調查清楚排入水體營養物質的主要排放源,監測排入水體的廢水和汙水中的氮、磷濃度,計算出年排放的氮、磷總量,為實施控制外源性營養物質的措施提供可靠的科學依據。

二、減少內源性營養物質負荷

輸入到湖泊等水體的營養物質在時空分佈上是非常複雜的。氮、磷元素在水體中可能被水生生物吸收利用,或者以溶解性鹽類形式溶於水中,或者經過複雜的物理化學反應和生物作用而沉降,並在底泥中不斷積累,或者從底泥中釋放進入水中。減少內源性營養物負荷,有效地控制湖泊內部磷富集,應視不同情況,採用不同的方法。

主要的方法有:

1、工程性措施:包括挖掘底泥沉積物、進行水體深層曝氣、注水衝稀以及在底泥表面敷設塑料等。挖掘底泥,可減少以至消除潛在性內部汙染源;深層曝氣,可定期或不定期採取人為湖底深層曝氣而補充氧,使水與底泥介面之間不出現厭氧層,經常保持有氧狀態,有利於抑制底泥磷釋放。

此外,在有條件的地方,用含磷和氮濃度低的水注入湖泊,可起到稀釋營養物質濃度的作用。

2、化學方法:這是一類包括凝聚沉降和用化學藥劑殺藻的方法,例如有許多種陽離子可以使磷有效地從水溶液中沉澱出來,其中最有價值的是**比較便宜的鐵、鋁和鈣,它們都能與磷酸鹽生成不溶性沉澱物而沉降下來。還有一種方法是用殺藻劑殺死藻類。

這種方法適合於水華嚴重的水體。殺藻劑將藻殺死後,水藻腐爛分解仍舊會釋放出磷,因此,應該將被殺死的藻類及時撈出,或者再投加適當的化學藥品,將藻類腐爛分解釋放出的磷酸鹽沉降。

3、微生物投加方法:投加適當的適量的微生物(各類菌種),加速水中汙染物的分解,起到水質淨化的作用。微生物的繁殖速度驚人,呈幾何級增長,微生物在繁殖的過程中分解水體中的有機物,吸收分解後的營養物質作為自身的個體的營養**,其生長受環境的影響很大,例如ph值、溫度、氣壓、水體中的溶解氧等等。

用微生物處理水質,必須定期進行微生物的篩選培育、儲存、復壯等等一系列專業處理過程,來保證微生物菌體的健壯。自然系統中水與動物、植物、微生物共生共存,水為生物群落提供生命之源,反過來,生物群落又淨化了水,形成了水體自然淨化的機制。在人類出現以前,大自然就是依此規律執行,使得江河湖泊保持著潔淨。

一個基本的規律是,在一個健全的生態系統中,水質潔淨是必然的結果。

天然水體的自淨能力主要是靠水體中的各種生物(尤其是微生物)作用的結果。水體出現汙染,是因為匯入其中的「物質負荷」超過了生物「消化自淨」的速度。在一個封閉的水生生態系統中,當外界物質進入的速度超過生物圈自身食物鏈迴圈的速度時,會造成食物鏈中某些環節種群的失衡,此時若不採取措施調整種群數量或結構(如把種群部分地從水體中取出,或人為地投入其他種群來抑制該種群的增長),就會使水體生態平衡遭到破壞,水質惡化。

利用現有的微生物,進行馴化,培養出適應當地情況的微生物,接著進一步對培養出來的微生物進行篩選,篩選出生理活性強的菌種,然後大量繁殖,投放水體。為了保證篩選出的微生物能保持良好的活性,一直處在高效的工作狀態,在日常的工作中,必須定期對微生物進行篩選、儲存、復壯,將變異帶來的對微生物的影響降至最低,保持微生物物種的穩定性,這也是生態水處理中水質穩定的關鍵因素之一。提高水體的環境容量,增強水體的自淨能力

微生物特別是氮迴圈細菌在水體自淨能力中具有不可忽視的作用。有機物的礦化分解,氮素的氣化;磷鹽的沉降和固定在湖底等都與聚磷細菌的作用分不開。自然界的水生植物附近共生有多種遠比自由水體中豐富的細菌群落。

研製人工載體和優選高效細菌種群極為重要。利用優化的人工載體培養優化的氮迴圈細菌,釋放到自然水體,以自然生物為一級載體,其它人工載體和底泥為二級載體,水中懸浮物為**載體,將原來荒漠化水域中以水土介面為主的好氧-厭氧,硝化-反硝化條件擴大到水面和水體並加強細菌濃度,從而增加系統淨化能力。

4、生物性措施:

★ 種養水生植物:挺水植物、浮葉植物、大型飄浮植物、著生藻類、浮游藻類、沉水植物

利用水生生物吸收利用氮、磷元素進行代謝活動以去除水體中氮、磷營養物質的方法。水生植物包括鳳眼蓮、蘆葦、狹葉香蒲、加拿大海羅地、多穗尾藻、麗藻、破銅錢等許多種類,可根據不同的氣候條件和汙染物的性質進行適宜的選栽。水生植物淨化水體的特點是以大型水生植物為主體,植物和根區微生物共生,產生協同效應,淨化汙水。

經過植物直接吸收、微生物轉化、物理吸附和沉降作用除去氮、磷和懸浮顆粒,同時對重金屬分子也有降解效果。水生植物一般生長快,收割後經處理可作為燃料、飼料,或經發酵產生沼氣。這是目前國內外治理湖泊水體富營養化的重要措施。

★ 投放水生動物:螺、蚌等底棲動物可過濾懸浮物質,攝食生物碎屑,其分泌物有絮凝作用,螺有刮食著生藻類功能,蝦和若干種類魚類可攝食藻類、碎屑、浮游動物等。這些動物,作為健康水生態系統的補充組成,也有重要作用。

根據水體的特定環境,投放相適應的水生動物,如魚類、底棲動物。

★ 建立人工生態體系:人工生態系統利用種植水生植物、養魚、養鴨、養鵝等形成多條食物鏈。其中不僅有分解者生物、生產者生物、還有消費者生物,三者分工協作,對汙水中的汙染物進行更有效的處理與利用,並由此可形成許多條食物鏈,構成縱橫交錯的食物網生態系統。

如果在各營養級之間保持適宜的數量比和能量比,就可建立良好的生態平衡系統。當一定量的汙水進入這種生態塘中,其中的有機汙染物不僅被細菌和真菌降解淨化,而其降解的最終產物,一些無機化合物作為碳源、氮源和磷源,以太陽能為初始能源,參與食物網中的新陳代謝過程,並從低營養級到高營養級逐級遷移轉化,最後轉變成水生作物、魚、蝦、蚌、鵝、鴨等產物,人們不僅可以不斷的取走這些增殖的產品,而且通過人們的不斷的取走和加入的措施來保持水體的綜合生態平衡,達到防治水體的富營養化的目的。

水體富營養化的原因

6樓:匿名使用者

大量含氮、磷肥料的抄

生產和使用,食品加工、畜產品加工等造成的工業廢水和大量城市生活廢水,特別是含磷洗滌劑產生的汙水未經處理即行排放,使海水、湖水中富含氮、磷等植物營養物質,稱為水體富營養化。在富營養化水體中,由於有了充足的養料保證,藻類等浮游植物一有適宜條件即瘋狂繁殖。此時魚類等生物的消費能力趕不上藻類的繁殖速度,水中藻類越長越多,藻類生物集中在水層表面,光合作用釋放出的o2溶解在海水錶層,表層海水形成飽和溶液,從而阻止了大氣中的o2溶入深層海水。

與此同時大量死亡的海藻在分解時卻要消耗水中的溶氧,這樣水中的溶氧就會急劇減少(甚至可降至零)導致水中的魚類等動物大量窒息死亡。某些藻類甚至還會釋放出一些有毒物質使魚類中毒死亡。此外由於死亡藻類分解時會放出ch4、h2s等氣體,使海水變得腥臭難聞。

這種情況如果是在海洋中,赤潮就發生了;如果是發生在淡水中,又叫「水華」。

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