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1、促进氮的转化利用过程 (1)促进水体及底泥中硝化细菌的生物活性,加快硝化作用,使水中氮以氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等形式存在转化为N2、N2O等气态存在,排入大气中,减少水体及底泥中氮的含有量。 硝化作用: NH4+ NO2- NO3- 反硝化作用: NO3- NO2- N2 、N2O 排入大气中 (2)增强微生物体内酶的活性,促进微生物对有机物的分解,加速矿化作用,使有机氮转化为无机氮盐。 Org-N (有机氮) NH4+ NO2- NO3- (3)水生植物吸收水体及底泥中的NH4+ 、NO3-等物质供起自身生长,将无机氮转化有机氮,固定在体内,藻类吸收NH4+、NO3-等氮素通过光合作用转化为自身生物量,再通过捕食行为,使得氮素在营养级中自下而上的进行传递,转化到水体中食物链上端,通过鱼虾类软体动物固定于体内,最终通过鱼虾的捕捞带出水体。 二、水生态治理措施 稀土硅酸铝 2、促进磷的转化利用过程 (1)增强微生物体内酶的活性,促进微生物对有机物的分解,加速矿化作用,使有机磷、不溶无机磷等转化为磷酸盐,供水体及底泥中水生生物及植物的自身利用 (2)水生植物吸收水体及底泥中的有效磷供起自身生长,将无机磷转化有机氮,固定在体内,藻类吸收磷酸盐等磷素通过光合作用转化为自身生物量,再通过捕食行为,使得磷素在营养级中自下而上的进行传递,转化到水体中食物链上端,通过鱼虾类软体动物固定于体内,最终通过鱼虾的捕捞带出水体,减少了水中磷的含量,达到减少富营养物质的目的。 二、水生态治理措施 稀土硅酸铝 二、水生态治理措施 稀土硅酸铝 3、去除蓝藻技术 (1)除蓝藻剂溶解后很快附着在蓝藻细胞体表,产生吸附作用; (2)在催渗作用下侵入藻体细胞内壁,致壁内液外泄; (3)生命力的减弱导致光合作用无法正常进行,叶绿素含量逐步下降; (4)蓝藻细胞体随着体内物质溢出而萎缩,同时,在催化作用下,阻隔藻体对营养元素的吸收; (5)抑制蓝藻细胞分裂的进行,生长繁殖力逐步失去能力; (6)藻细胞因失去光合作用和营养物质逐步死亡,在吸附作用下沉降积累到底层 (7)在催化作用下激活腐坏藻体内的蛋白质等营养物质,促进微生物加速繁殖,使其水体及底泥中营养物质逐步转化,成为其它浮游生物的营养源被利用,再由鱼类利用带出水体,达到生物修复的目的; (8)当除蓝藻剂融入水体后,在吸附和絮凝过程,能够产生吸收氮磷作用,使水质中氮磷物质逐步下降,减少蓝藻生长必须盐类营养物质; (9)在催化作用下促蓝藻腐烂后产生的藻毒素达到降解,从而降低藻毒素的危害 (10)试验证明:该处理剂去除蓝藻技术具有改善水质,提高溶氧量,促进水生生物健康生长的作用。同时,不会导致次生灾害和二次污染。 生态河道建设 在保证河道安全的前提下,通过建设生态河床和生态护岸等工程技术手段,重塑一个相对自然稳定和健康开放的河流生态系统,能长期维持河道生物多样性和生态平衡,最终构建一个人水和谐的理想环境。 生态河道建设包括河岸坡面的建设和河道水体的维护两部分。 二、水生态治理措施 生态河道建设 二、水生态治理措施 生态河道建设 新型强化耦合生物膜反应器技术 利用中空纤维曝气膜作为微生物膜附着载体并为生物膜曝气,污水在附着生物膜的曝气膜周围流动时,水体中的污染物在浓差驱动和微生物吸附等作用下进入生物膜内,并经过生物代谢和增殖被微生物利用,使水体中的污染物同化为微生物菌体固定在生物膜上或分解成无机代谢产物,从而达到对水体的净化过程。 二、水生态治理措施 生态河道建设 水草式强化耦合生物膜河道水体生态净化系统包括水草式强化耦合生物膜组件、膜组件架、气体管路和鼓风机 该系统是由若干个水草式强化耦合生物膜组件组成,每个水草式强化耦合生物膜组件上有若干根强化耦合生物膜丝,风机提供的氧气由每根膜丝扩散到河水中,提高水体溶解氧,同时每根膜丝上也会富集微生物膜,为水中微生物提供一个能供给高溶解氧的载体,结合EHBR本身特性,利于污染物快速降解,保持水体自净能力。 (1)W-OH护坡技术 W-OH是从日本引进的一种能快速控制水土流失的新型环保材料。属高分子聚氨酯材料,可持续防治河道土壤侵蚀的边坡防护技术。其水土保持主要分为两个阶段,一是W-OH化学固土,二是后期的生物固土。首先在河道裸露的滩面、坡面播洒草种子和肥料,然后喷上W-OH有机复合材料,由于喷洒后的溶液产生了具有良好弹性的多孔固化层,实现了对裸露地面和坡面的快速固
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