河流有机污染指标与治理技术
我国河流水污染现状与治理对策

我国河流水污染现状与治理对策近年来,我国河流水污染问题日趋严重,给社会经济发展和人口健康带来了巨大的挑战。
本文将探讨我国河流水污染的现状,并提出一些可能的治理对策。
首先,让我们来了解一下我国河流水污染的现状。
由于工业化进程的加速和城镇化的快速发展,大量的工业和生活污水未经处理直接排放到河流中,导致水质恶化。
根据环保部的调查显示,全国一半以上的河流无法达到十大重要水功能区的要求,其中近三分之一的河流水质为劣五类,不能供人类生活和饮用水使用。
河流水污染除了对水质影响外,也对水生态系统造成了巨大的破坏。
一些重要的河流生态系统已经沦为废水排放的下水道,导致许多珍稀的水生动植物濒临灭绝。
此外,水污染还对人类的健康带来了巨大威胁。
污染的水源用于农业灌溉或供人饮用,将对人体健康产生潜在的长期影响,导致水源性疾病的发生率上升。
那么,面对日益严峻的河流水污染问题,我国应采取哪些有效的治理对策呢?首先,政府需要加强对工业排污的监管力度。
严格执行环境保护法律法规,对违规企业进行处罚,并加强对企业污水排放的检查和监测,确保工业废水经过合理的处理后再排放。
其次,需要加大对农业面源污染的治理力度。
农业面源污染是指农业生产过程中农药、化肥和畜禽养殖废水等造成的水污染。
政府应加强对农业生产过程的规范管理,推广有机农业和绿色农业,减少化肥和农药的使用。
此外,应建立农田水利工程,采取有效的排水措施,避免农业废水对河流水质的污染。
另外,我国也应大力发展水处理技术和设施。
投入更多的经费用于研究和开发高效的水处理技术,提高污水处理厂的处理能力和效率。
同时,提倡建设人工湿地和生态修复,通过自然过滤和生物吸附等方式,净化河流水质,恢复生态系统的健康。
此外,对于广大民众来说,提高水资源的利用效率也是治理河流水污染的一项重要措施。
人们应加强对节水意识的培养,从日常生活的方方面面做起,减少用水量,合理用水。
同时,推广水资源回收再利用技术,减少对河流的依赖,实现可持续利用。
河道环境卫生整治方案

河道环境卫生整治方案黑臭河道的治理方法:城市河流作为城市的命脉,不仅有水体循环、水土保持、贮水调洪、水质涵养等功能,而且还能调节温湿度、改善城市小气候,健康的城市水体环境是城市可持续发展的重要保障。
城市“因水而生、因水而兴”,然而随着经济的快速发展和城市化的加快,我国许多城市河流水质污染和生态退化问题十分突出,甚至出现了季节性和常年性水体黑臭现象。
因此,解决城市河流的污染、恢复河流的生态和社会功能问题仍然是许多城市可持续发展过程中亟待解决的关键任务之一。
以下为黑臭水体治理方法:1.物理方法:①引水换水用“以清释污”方法对污染水体进行稀释,可以使水体黑臭关键性水质指标总磷和有机物污染指标、高锰酸盐指数浓度等有所下降。
但对于蓄水量较大的水域,补水量太小起不到净化效果,而提高补水量又造成水资源的大量浪费,费用高昂。
所以“引水释污”只是起到一个“治标不治本”暂缓效果,对于富营养化严重的湖泊,采用“引水释污”不是一个长久之计。
②底泥疏濬“清淤挖泥”可以增加堆积湖内的大量有机碳、氮、磷等营养物质,减小湖的蓄水量,就是增加内源性污染、减低水体白臭味的有效途径和措施。
但是大规模清淤,可能会毁坏湖泊旧有的生物种群结构和生境,弱化其中氧功能,对生态复原增添负面影响。
2.曝气复氧法:空气冷却复氧对消解水体白臭味的良好效果已被国内一些实验室试验及河流空气冷却中试所证实。
其原理就是步入水体的溶解氧与黑臭物质(h2s,fes等还原成物质)之间出现了水解还原成反应。
对于长期处在缺氧状态的黑臭河流,必须并使水生态系统恢复正常至正常状态通常须要一个长期的过程,水体空气冷却复氧有利于大力推进这一过程。
由于河道空气冷却复氧具备效果不好、投资与运转费用相对较低的特点,已沦为一些发达国家例如美国、德国、法国及中等发达国家与地区例如韩国、香港等在中小型污染河流污染环境治理经常使用的方法。
对于污染情况严重,污染长期排出的水体须要协调生物方法及生态措施,因此,可以作为辅助生物—生态复原的方法之一。
水环境中有机物污染与治理技术

水环境中有机物污染与治理技术随着工业和人类活动的增加,水环境中有机物污染的问题日益严重。
有机物污染主要来自工业废水、农业化肥和农药的使用以及城市污水的排放等。
这些有机物污染物对水环境和生态系统具有很大的危害,因此,找到有效的治理技术是至关重要的。
一种常见的有机物污染物是有机溶剂,如苯、甲苯和二甲苯等。
这些有机溶剂广泛用于工业生产和科研实验中,它们不易溶于水,却可以通过蒸气逸出进入大气,形成挥发性有机物(VOCs)的污染。
VOCs的污染对人体健康和环境造成极大的威胁。
因此,控制和治理VOCs的排放是非常重要的。
一种常见的用于治理VOCs污染的技术是活性炭吸附。
活性炭具有极强的吸附能力,能够有效地去除水中的VOCs。
活性炭吸附技术广泛应用于水处理和废水处理领域,为水环境的保护和改善做出了重要的贡献。
此外,活性炭还可以通过热解再生的方式进行循环使用,降低了治理成本和环境影响。
另一种常见的有机物污染物是有机氮和有机磷化合物,如尿素和农药等。
这些有机物污染物来源于农业和家庭使用的化肥和农药。
它们在水中的寿命较长,对水生生物和生态系统造成严重的影响。
因此,开发高效的有机氮和有机磷化合物的治理技术是非常重要的。
一种常见的用于治理有机氮和有机磷化合物的技术是生物降解。
生物降解是利用微生物将有机物转化为无害物质的过程。
通过调控和管理微生物群落,可以有效地降解水中的有机物污染物。
此外,还可以利用植物疏浚、湿地修复等生态修复技术来净化水环境。
近年来,随着科学技术的不断进步,一些新型的有机物污染治理技术也逐渐被引入。
例如,氧化技术和高级氧化技术可以高效地分解有机物污染物,使其转化为无害物质。
此外,纳米材料的应用也为有机物污染物的治理提供了新的途径。
纳米材料可以通过吸附、催化和分解等机制来去除有机物污染物,具有较高的效率和选择性。
综上所述,水环境中的有机物污染是一个全球性的问题,对人类和生态系统造成了很大的威胁。
为了治理有机物污染,我们需要结合各种技术手段,如活性炭吸附、生物降解、氧化技术和纳米材料等,来净化水环境。
河流水环境污染治理的新技术

河流水环境污染治理的新技术随着工业化和城市化的快速发展,河流水环境污染问题日益突出,给人类生存和发展带来了严重威胁。
因此,寻找并推广新的污染治理技术是当前急需解决的重要问题。
本文将介绍一些新技术在河流水环境治理中的应用。
一、生物修复技术生物修复技术是利用植物、微生物等生物资源来修复水体环境的一种方法。
例如,植物净化技术利用植物的吸收和降解能力,将污染物吸收至植物体内,达到净化水体的目的。
此外,微生物降解技术利用微生物对污染物的降解作用来净化水体。
这些生物修复技术不仅能够有效净化水体,而且对环境友好,成本低廉,受到越来越多的关注和应用。
二、膜分离技术膜分离技术是利用半透膜对水进行过滤和分离的技术。
通过调整膜的性质和结构,可以实现对不同大小、不同成分的污染物进行有效分离,净化水体。
膜分离技术具有过程简单、操作方便、效率高等优点,广泛应用于河流水环境污染治理领域,并且在抗污染性能和净化效果方面都表现出色。
三、光催化技术光催化技术是利用光能激发催化剂表面产生电子与空穴对,从而促进污染物的降解的技术。
通过光催化作用,可以将水中的有机物降解为无害物质,达到净化水体的目的。
光催化技术具有高效、无二次污染、操作简单等优点,对水体中的难降解有机物有着良好的去除效果,被广泛应用于河流水环境污染治理中。
四、人工湿地技术人工湿地技术是利用湿地植被的生态特性,通过植物的吸收和土壤微生物的降解作用,将水中的有机物和重金属等污染物去除的技术。
人工湿地技术在河流水环境污染治理中具有显著的效果,不仅可以有效减少水体中的污染物浓度,同时还可以改善水质、维护生态平衡。
这种技术既经济实用,又具有环保和生态效益,备受青睐。
综上所述,生物修复技术、膜分离技术、光催化技术和人工湿地技术是当前河流水环境污染治理领域的新兴技术。
这些新技术的不断应用和完善,将有助于提高水环境治理的效率和水平,保护好我们的水资源,促进河流水环境的健康和可持续发展。
!河湖治理技术方案(主要是生物-生态技术)

湖泊治理解决方案河道污染是区域人口、经济、社会发展到一定阶段后造成的,污染治理的根本性措施是污染源的治理。
因此,世界各国均把污水截流、废水达标排放和控制排污总量作为河道整治的首要措施。
然而,由于难以根除的面源污染及内源污染,即使在污水排放得到有效控制的情况下,河道污染及其富营养化问题仍然十分突出.为此,各地在河道治理中,把污染源治理和强化水体的自净能力同时作为河道修复的重要目标。
纵观国内外河道治理现状,以下几种方法较为引人关注:1、引流冲污和综合调水引流冲污实质上是对水体污染物和浮游藻类的稀释扩散,就局部而言常被视为解决水体富营养化相对简单、易行和代价较低的办法。
如杭州西湖自钱塘江引水后对延缓水体富营养化发挥了一定的作用。
但从整体出发,这种办法实为污染转移,有以邻为壑之嫌;综合调水不同于引流冲污,主要解决水资源的再分配,利用一定的水利设施合理调活河网水系,达到“以动制静、以清稀污、以丰补枯、改善水质”的目的,尤其对提高水体的自净能力能发挥较好的作用.2、曝气复氧曝气复氧对消除水体黑臭的良好效果已被国内一些实验室试验及河流曝气中试所证实.其原理是进入水体的溶解氧与黑臭物质(H2S,FeS等还原物质)之间发生了氧化还原反应。
对于长期处于缺氧状态的黑臭河流,要使水生态系统恢复到正常状态一般需要一个长期的过程,水体曝气复氧有助于加快这一过程。
由于河道曝气复氧具有效果好、投资与运行费用相对较低的特点,已成为一些发达国家如美国、德国、法国、英国及中等发达国家与地区如韩国、香港等在中小型污染河流污染治理经常采用的方法.3、底泥疏浚在污染源控制达到一定程度以后,底泥则成为水体污染的主要来源.因此清淤疏浚通常被认为是消除内源污染的重要措施.然而,疏浚技术通常是决定疏浚效果好坏的关键.从最早的人工挖泥到现在的精确水下吸泥,疏浚过程对环境的影响正在变得越来越小。
疏浚作为水利工程和航道工程措施有重要效用,但作为水质治理目前还存在一些难于克服的问题,如一定程度上引起上覆水污染物浓度增加,疏浚后淤泥以其量大、污染物成分复杂、含水量高而难以处理等等.4、化学絮凝处理化学絮凝处理技术是一种通过投加化学药剂去除水层污染物以达到改善水质的污水处理技术。
河流的污染与治理课件

农业污染
化肥、农药等农业投入 品的不合理使用,导致 大量残留物随雨水流入
河流。
城市垃圾
城市垃圾的非法倾倒和 填埋,导致有害物质渗 入地下水,进而污染河
流。
污染程度评估
化学需氧量(COD)
表示水体受有机物污染的程度。
重金属
如铅、汞、镉等,对环境和人体健康造成严 重危害。
Hale Waihona Puke 氨氮表示水体受氨污染的程度。
有机污染物
如苯、多环芳烃等,具有致癌、致畸、致突 变作用。
污染对生态的影响
01
02
03
04
水生生物死亡
河流污染导致水生生物中毒死 亡,破坏生态平衡。
水质恶化
污染物导致水体浑浊、异味, 影响水质和景观。
地下水污染
河流污染物通过渗透作用污染 地下水,影响居民用水安全。
土壤污染
污染物随雨水冲刷流入河流, 进而污染土壤,影响农作物生
生活污水的排放导致水体富营养化, 引起藻类过度繁殖和缺氧现象,对水 生生物和人类健康造成威胁。
农业污染
农业活动如养殖业、种植业等产生的废水、废弃物等污染物未经处理直接排入河 流。
农业污染包括农药、化肥、畜禽粪便等污染物,对水体造成严重污染,影响生态 平衡和人类健康。
其他原因
河流的污染还可能由于自然灾害、船舶污染、非法排污等因 素造成。
这些原因可能导致河流受到油类、有毒物质、垃圾等污染物 的污染,对环境和人类健康造成威胁。
03
河流治理方法
污水处理技术
01
02
03
物理处理法
通过沉淀、过滤、分离等 物理手段,去除水中的悬 浮物和杂质。
化学处理法
利用化学反应,如氧化还 原、中和等,去除水中的 有害物质。
河道综合治理与生态修复解决方案

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常用菌种:光合细菌、芽孢杆菌、枯草杆菌、放线菌、酵母菌等。 优点:见效快,针对性强。 缺点:适用范围狭窄,生境条件要求比较苛刻。
微生物净水技术是针对特定的水污染源投放微生物分解污染物质,达到削减污染负荷并保护水体的目的。
河道生态治理技术
微生物技术
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综合技术的需求
污染反复 治标不治本 二次污染 成本昂贵 破坏水生态系统
河道为什么会污染?
当外界污染超过河流自净能力或污染负荷承载力时,就会发生的水污染现象。
河道治理的任务
(1)控制外源污染:推进污水处理设施建设,加快雨污分流进度进程,提高污水收集处理能力,逐步增强缓冲区截污、纳污、消污功能。 (2)消除底泥污染:合理利用生态疏浚,底层曝气,微生物菌剂,水生植物修复,环境友好型药剂治理,消减底泥中的污染物。 (3)改善水质,消除黑臭:通过底泥理化调理技术、生态浮床构建技术、生态溢流坝构建技术、土著微生物消泥技术、超磁分离技术、水下森林打造技术等作用改善水质。 (4)打造生态驳岸,提高自然化率:在满足防洪的基础上,开展生态河岸建设,打通水陆的物质循环通道,提高生物生境多样性。 (5)加强水生态系统修复:恢复河道的自然形态、恢复水生动物栖息场所、恢复沿岸带湿地植物、逐步恢复全系列水生植物与生物多样性。
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2、水动力学物理模型----流体动力学
*
*
3、环境-生物数据相关性分析
项目
轴
1
2
3
4
特征值
0.397
0.369
0.310
0.148
种类-环境相关性
1.000
0.998
0.998
1.000
物种数据累积变化百分率
28.4
河道综合治理技术

河道综合治理承包河流综合治理承包是指为了彻底解决水体的污泥淤积和水体浑浊问题,针对水体的具体情况,量体定制治理技术方案,以达到全面降解各种污染物,提升水体透明度,提高水体质量等级,改善水景观感的目的。
河流治理现状随着经济发展和人类活动加剧,污水排放日益增多,河流作为纳污主体,稀释净化作用逐渐削弱,超过了河流自净界限,引起水体严重污染。
河流的水质污染主要表现在两个方面:一是有机污染物严重超标,溶解氧不足,厌氧分解产生的臭气和黑液造成水体黑臭污染;二是氮、磷等含量增加,造成水体富营养化污染,藻类大量繁殖形成水华。
我国河流治理基本是水利部门主导的,目前主要采用一些水利工程措施进行治理,如截污、清淤、换水、驳岸美化等;由于存在偷排和雨污合流问题,无法保证彻底截留污水入河,一旦污水进入河流,则清淤、换水、驳岸美化等措施就完全无能为力。
所以上述治理措施只能算是河流治理的第一阶段,而且是辅助阶段,没有触及河水污染的根本。
也有一些地方采取了简易治理措施,主要是水生植物栽培(人工浮岛等)和投撒微生物制剂。
这些也只能算是简易治理措施。
人工浮岛上栽种植物基本上就是水面绿化,对水质的净化作用很少,只是好看而已。
仅能抵御较小的冲击污染负荷,遇到突发的环境自然灾害,冲击污染远远大于自净能力时,生态系统往往在段时间内被摧毁。
微生物制剂由于没有附着繁殖的载体,不能长期固定生长,更由于河水流动而流失,所以只是短期行为,不能长久见效。
南京江宁区某河道采用浮岛法治理,但河水黑臭问题依然严重河流直接净化新理念由于河流中面源污水的流入不可避免,我们必须解决河水中有机污染物的去除问题。
对此佳业佳境公司提出一个新的治理理念——借鉴污水处理厂的原理,直接在河床里构建污水处理体系,对河流污染物就地治理,这就是“HDP河流直接净化技术”。
当然,如果担心洪水影响,可以在河边开挖池塘,把污水处理系统建造在池塘里,把河水引入池塘做短暂停留,治理后再流入河道,对于很多流量较小的郊区河道可以这么做。
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河流有机污染指标与治理
经济发展和人口增长给生态环境带来沉重压力,世界上很多河流,湖泊等淡水体系在其所在经济快速发展的时期都经历了受到污染,污染加剧和生态退化的过程。
然而随着公众环境意识的提高、污染治理技术的开发与实施、环境管理措施的完善以及大量环保资金的投入,目前这些发达国家的淡水体系大多数已逐渐消除污染,水质与生态状况有了明显改观。
不容乐观的是,近年来随着我国经济的高速增长,我国江河水系有步发达国家的“先污染后治理”后尘的趋势。
我国七大水系中,除珠江和长江水质尚较好外,辽河、淮河、黄河、松花江水质较差,海河污染严重。
目前我国河流受有机污染较为严重,黄河、珠江、松花江、淮河、辽河主要污染指标为高锰酸盐指数、氨氮、生化需氧量…。
城市河段普遍受到污染。
各城市典型水域仍以氨氮和有机污染为主。
大型淡水湖泊:太湖、滇池、巢湖等主要污染指标为总磷、总氮、高锰酸盐指数。
高锰酸盐指数是指在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机可氧化物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量,用I Mn表示。
高锰酸盐指数是反映水体中有机可氧化物质污染的常用指标,但不能作为理论需氧量或总有机物含量的指标,因为在规定的条件下,许多有机物只能部分地被氧化,易挥发的有机物也不包含在测定值之内。
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。
因此,水中氨氮含量增高是指以氨或铵离子形式存在的化合氨,这也是河流中氨氮的主要来源。
生化耗氧量(BOD)是“生物化学需氧量”的简称,是指在一定期间内,微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质,特别是有机物质所消耗的溶解氧的数量。
其值越高,说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。
其他指标项还有化学需氧量(COD),石油类(如挥发酚),总氮,总磷等,应用到实际时,应根据不同的污染状况测定不同的指标对河流进行调查与评估。
根据污染河水处理系统与河道的相对空间关系,河流治理技术可分为三类:第一类是将河水引出河道水系,引入附近的污水处理厂进行处理的异地处理法,其中截污工程是异地处理法的关键;第二类是在河道内建设处理系统,沿程进行河水净化的原位处理法,如河道内的曝气法、投菌法、生物膜法和化学法等;第三类是在河岸带上建设处理系统,将河水分流其中进行处理的旁路处理法,如建于河岸的人工湿地处理系统、氧化塘以及多种形式的生物床或生物反应器等。
纯化学的方法包括强化絮凝、化学杀藻(投加杀藻剂控制河道中藻类暴发)、化学除磷(投加铁盐促进磷的沉淀)和化学脱氮(投加石灰脱氮)等。
强化絮凝技术是在一级处理工艺基础上通过投加化学絮凝剂,强化去除水中各种胶体物质及细小的悬浮物质,可以在短时间内以较少的投资和较低运行费用而大幅度消减污染负荷使污染河道得到有效处理。
但产生的底泥、泥渣等须妥善处置,否则可能造成二次污染。
然而化学,化工污染也是河流的一大污染源,针对于此,由美国化学会(ACS)提出的“绿色化学”,目前得到世界广泛的响应。
其核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染;反应物的原子全部转化为期望的最终产物。
绿色化学又称“环境无害化学”、“环境友好化学”、“清洁化学”,绿色化学是近十年才产生和发展起来的,是一个“新化学婴儿”。
它涉及有机合成、催化、生物化学、分析化学等学科,内容广泛。
绿色化学的最大特点是在始端就采用预防污染的科学手段,因而过程和终端均为零排放或零污染。
世界上很多国家已把“化学的绿色化”作为新世纪化学进展的主要方向之一。
如此从原料,制造过程和产出都杜绝污染,而不是先污染后治理,才是江河治理和维护河流健康的根本手段。