第一篇:河流有機污染指標與治理技術(共)
河流有機污染指標與治理
經濟發展和人口增長給生態環境帶來沉重壓力,世界上很多河流,湖泊等淡水體系在其所在經濟快速發展的時期都經歷了受到污染,污染加劇和生態退化的過程。然而隨著公眾環境意識的提高、污染治理技術的開發與實施、環境管理措施的完善以及大量環保資金的投入,目前這些發達國家的淡水體系大多數已逐漸消除污染,水質與生態狀況有了明顯改觀。不容樂觀的是,近年來隨著我國經濟的高速增長,我國江河水系有步發達國家的“先污染后治理”后塵的趨勢。我國七大水系中,除珠江和長江水質尚較好外,遼河、淮河、黃河、松花江水質較差,海河污染嚴重。
目前我國河流受有機污染較為嚴重,黃河、珠江、松花江、淮河、遼河主要污染指標為高錳酸鹽指數、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機污染為主。大型淡水湖泊:太湖、滇池、巢湖等主要污染指標為總磷、總氮、高錳酸鹽指數。
高錳酸鹽指數是指在一定條件下,用高錳酸鉀氧化水樣中的某些有機物及無機可氧化物質,由消耗的高錳酸鉀量計算相當的氧量,用IMn表示。高錳酸鹽指數是反映水體中有機可氧化物質污染的常用指標,但不能作為理論需氧量或總有機物含量的指標,因為在規定的條件下,許多有機物只能部分地被氧化,易揮發的有機物也不包含在測定值之內。
氨氮是指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。人畜糞便中含氮有機物很不穩定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高是指以氨或銨離子形式存在的化合氨,這也是河流中氨氮的主要來源。
生化耗氧量(BOD)是“生物化學需氧量”的簡稱,是指在一定期間內,微生物分解一定體積水中的某些可被氧化物質,特別是有機物質所消耗的溶解氧的數量。其值越高,說明水中有機污染物質越多,污染也就越嚴重。
其他指標項還有化學需氧量(COD),石油類(如揮發酚),總氮,總磷等,應用到實際時,應根據不同的污染狀況測定不同的指標對河流進行調查與評估。
根據污染河水處理系統與河道的相對空間關系,河流治理技術可分為三類:第一類是將河水引出河道水系,引入附近的污水處理廠進行處理的異地處理法,其中截污工程是異地處理法的關鍵;第二類是在河道內建設處理系統,沿程進行河水凈化的原位處理法,如河道內的曝氣法、投菌法、生物膜法和化學法等;第三類是在河岸帶上建設處理系統,將河水分流其中進行處理的旁路處理法,如建于河岸的人工濕地處理系統、氧化塘以及多種形式的生物床或生物反應器等。
純化學的方法包括強化絮凝、化學殺藻(投加殺藻劑控制河道中藻類暴發)、化學除磷(投加鐵鹽促進磷的沉淀)和化學脫氮(投加石灰脫氮)等。強化絮凝技術是在一級處理工藝基礎上通過投加化學絮凝劑,強化去除水中各種膠體物質及細小的懸浮物質,可以在短時間內以較少的投資和較低運行費用而大幅度消減污染負荷使污染河道得到有效處理。但產生的底泥、泥渣等須妥善處置,否則可能造成二次污染。
然而化學,化工污染也是河流的一大污染源,針對于此,由美國化學會(ACS)提出的“綠色化學”,目前得到世界廣泛的響應。其核心是利用化學原理從源頭上減少和消除工業生產對環境的污染;反應物的原子全部轉化為期望的最終產物。綠色化學又稱“環境無害化學”、“環境友好化學”、“清潔化學”,綠色化學是近十年才產生和發展起來的,是一個 “新化學嬰兒”。它涉及有機合成、催化、生物化學、分析化學等學科,內容廣泛。綠色化學的最大特點是在始端就采用預防污染的科學手段,因而過程和終端均為零排放或零污染。世界上很多國家已把“化學的綠色化”作為新世紀化學進展的主要方向之一。
如此從原料,制造過程和產出都杜絕污染,而不是先污染后治理,才是江河治理和維護河流健康的根本手段。
第二篇:河流污染承待有效治理
河流污染承待有效治理
幾十年來清水塘承受著經濟發展帶來的環境代價,最嚴重時居民從大湖經過,都不得不掩面而過。生活在石峰區清水塘地區的人們,尤其希望能改善當地的生態環境。
11月26日~28日,石峰區四屆人大一次會議、政協四屆一次會議召開。石峰區委副書記、區長龍志華在政府工作報告中提出,未來五年,石峰區將加快清水湖生態新城建設,在全省率先完成湘江流域硝酸銀回收重金屬污染治理。龍志華在政府工作報告中提出,用3年左右時間,基本消滅煙囪、基本關停污染企業、基本解決污水直排湘江問題。用5年左右時間,將清水塘打造成湘江流域重金屬污染治理和老工業基地轉型升級樣板。
在現代物流產業方面,清水塘地區規劃有湘江金屬物流城、湘江運動休閑用品物流城、萬德食品物流城等項目。其中,湘江金屬物流城已經啟動建設,該項目將建成集總部經濟區、會展區、商貿服務區、倉儲加工配送區等于一體的大型鋼材、有色金屬物流城,計劃吸引1000家以上的知名鋼材貿易商戶入駐,物流城年交易規模有望達到300億元。
以湘江(株洲)霞灣港段為例,排污口下游底泥的鎘、鉛等重金屬含量超標1800倍、52倍。而湘江流域受到重金屬污染的土地更是面積巨大。官方數據顯示,湖南全省受重金屬污染的土地面積達28000公頃,占全省總面積的13%。5年過去了,湖南在進行“兩型社會”探索中,雖也積累了一些經驗,卻仍面臨治理巨額資金重壓地方,回收鈀碳污染治理與地方經濟發展矛盾等重重困局。改革已到深水區,下一步如何改,不僅對于全國“兩型社會”建設具有重要的意義,對于中國下一步的經濟發展也具有極為重要的意義。
中共中央政治局常委、國務院副總理李克強近日指出,綜合配套改革試點,要當好改革實驗的“偵察兵”“先遣隊”,為改革攻堅提供新鮮經驗和實踐標桿。我們希望,通過對湖南“兩型社會”建設的解剖,為中國改革方向提供有關借鑒。
在全面啟動第二階段的綜合配套改革試點工作之后,等重金屬成為一個問題,湖南的兩型社會建設觸碰到更多的“地雷”。參考閱讀:回收銀焊條 http:///
一個突出的問題是,湖南試圖以湘江重金屬污染治理作為突破口,但治理的難度及數以千億計的巨大資金壓力令長沙、株洲及湘潭各地舉步維艱。
第三篇:“河流重金屬污染控制技術交流會”心得體會
“河流重金屬污染控制技術交流會”心得體會
2012年2月20日-21日,國家水專項辦公室、國家水專項河流主題組在通程圣源大酒店召開了“國家水體污染控制與治理科技重大專項——河流重金屬污染控制技術交流會”,我有幸參與了此次會議。為期兩天的會議讓我對流域治理技術及國家和湖南省對于湘江流域治理的重視有了深刻的認識和體會。
會議由北京大學教授倪晉仁擔任主持人。20日上午8點30,會議正式召開。首先由湖南省環境保護廳張志光處長致辭,宣布會議開幕。環保部與國家水專項辦公室領導及河流主題專家組專家王子健研究員分別講話,講話中專家及領導強調了國家對湘江流域重金屬治理的高度重視,及對水專項研究工作給予了充分的肯定。
20日上午,由中南大學柴立元教授、湘潭大學黃力群教授、湖南大學楊朝暉教授、北京大學孫衛玲教授等湘江課題子課題的負責人對各自的工作及成果進行匯報,報告內容包括重金屬廢水減排及處理技術、流域面源污染控制技術、水環境重金屬污染控制綜合防治技術體系、水質目標管理與監測技術等涉及河流重金屬污染控制體系各方面的技術研究。
20日下午,由河流主題重金屬相關子題負責人對各自的工作及研究成果進行匯報,內容包括多種重金屬污染廢水治理的關鍵技術與工程示范、及多項重金屬廢水治理新技術和技術改進研究、土壤重金屬污染治理技術研究及重金屬污染河道清淤技術研究。
21日上午,由各大高校及科研院所對選礦、冶金行業重金屬污染控制技術研究工作及成果進行匯報,內容包括多項礦冶廢水治理技術的研究、廢水減排及循環工藝研究、重金屬污染底泥環保清淤技術、底泥安全處理處置工藝、土壤重金屬污染遷移規律研究及生態環境風險評價研究。
21日下午,由各相關科研單位及院校對重金屬污染控制綜合管理研究項目工作及成果進行報道,包括區域經濟策略研究、河流水環境負荷控制系統研究、水質目標值管理系統研究、水環境重金屬仿真模擬系統研究等多項流域污染控制系統及政策研究。隨后,由相關高校及企業對重金屬監測技術、方法研究進行匯報,內容包括多項監測方法及相關監測儀器的介紹。
21日下午6點,會議圓滿閉幕。此次會議不僅包括各大高校及科研院所,還有環保企業及儀器設備公司的參與,這對我們今后科研項目工作由一定的借鑒意義。在今后的工作中,我們應該積極尋求與高校及科研院所進行合作申報國家重大項目及各種專項項目的機會,以提高自身的技術水平、增加相關技術儲備、提高公司的行業地位和影響力。
通過此次會議,我們了解了流域重金屬污染治理、礦冶廢水治理、河道清淤及底泥安全處置的各項新工藝及新技術的研究開發情況、提高了我們對重金屬污染治理國家政策的把握、深刻認識了國家對重金屬污染治理工作的關注程度,為我們今后的重金屬污染治理工作打下了堅實的基礎、對公司業務的展開和發展方向有較強的指導意義。
第四篇:水體重金屬污染治理技術
水體重金屬污染治理技術底泥疏浚
底泥疏浚是一種能夠有效降低重金屬污染負荷的水污染治理方法,主要控制水體內源污染。國內外目前廣泛應用的環保疏浚利用機械疏浚方法來清除江河湖庫污染底泥,在挖泥,輸送過程中和疏浚工程完成后對環境及周圍水體的影響都較小。我國太湖五里湖區生態疏浚工程治理重金屬污染效果良好,減少了底泥和水體中的重金屬含量。環保疏浚技術是復雜的系統工程,對操作精度要求較高,目前環保疏浚業普遍致力于改造和設計環保疏浚設備,以提高疏浚工程的針對性和高效性。引水截污
減少進入水體的污染物總量是水體修復的前提條件,通過截流河道,截污管道等截污工程將污水引入污水處理廠進行處理,然后循環利用或排入水體,可以有效阻止重金屬廢水向水體排放。在截污的基礎上,通過適當引水,補水縮短河流,湖泊等水體的換水周期,促進水體交換,加快重金屬遷移速度,可降低水體中的重金屬濃度。引水截污在我國有很多工程實例,水體修復效果良好。生態修復技術
水體生態修復技術利用參與生物修復過程的生物類群,包括微生物,植物,動物以及它們構成的生態系統對污染物進行轉移,轉化及降解作用,從而使水體得到凈化的技術。具有處理效果好,耗能少,工程造價和運行成本低等優點,還可以與綠化環境及景觀改善結合起來,實現生態修復的最大效益。目前國際和國內應用的生態修復技術包括人工浮島,人工濕地,水生植物凈化景觀化等,其原理是將生態系統結構與功能應用于水體凈化,充分利用自然凈化與水生植物系統中各類水生生物間功能上相輔相成的協同作用來凈化水質。如在水體中適當種植對重金屬具有吸附作用的浮水植物和挺水植物,投撒菌種和養殖水生動物,可達到既凈化水質,又改善生態環境的目的。生物修復技術符合可持續發展原則,目前已成為全世界普遍關注的水環境修復技術,這種廉價實用的技術也很仕用于我國江河湖庫大范圍的污水治理。但生態修復技術也存在一些問題,如生長性強的水生植物易形成單優群落,被重金屬飽和后的植物以及水生生物排泄物和尸體堆積形成的污泥等會產生負面環境效應等都有待研究解決。
山東思源水業工程有限公司
第五篇:城市河流污染治理的思考
城市河流污染治理的思考
——以荊門市竹皮河流域污染治理為例
城市河流為城市的正常運行提供了水供給與受納功能、生態功能、城市景觀與美化功能等。健康的城市河流是城市可持續發展的重要保障。但目前中國的江河普遍遭受污染,荊門市的竹皮河是其中之一,嚴重污染帶來的水環境惡化問題影響了荊門的正常發展,威脅著荊門人民的健康和城市生態的安全。因此,解決竹皮河流域污染,恢復其生態功能的問題,已是荊門市健康持續發展的關鍵性問題。
一、竹皮河流域基本情況
竹皮河發源于荊門城區,經東寶區牌樓鎮、鐘祥市石牌鎮,在沙洋縣馬良鎮入漢江,全長74公里,流域面積473平方公里。竹皮河接納荊門中心城區90%以上工業廢水和生活污水,年接納廢水總量6000多萬噸,其中工業廢水2300多萬噸。竹皮河主要支流有三條:即南城區的楊樹港,全長32公里,流域面積102平方公里,年接納高新區、掇刀區生產生活廢水約1500萬噸;北城區的王林港,長約10公里,流域面積約50平方公里,年接納東寶工業園區廢水約200萬噸;另一條支流麻城河,接納麻城工業園石膏礦采礦工業廢水和流域內的生活廢水。目前竹皮河為劣五類水質。
二、竹皮河污染原因及危害
按水環境功能區劃的要求,竹皮河為四類水體(指標值:化學需氧量的四類標準為30毫克/升、氨氮為1.5 毫克/升、總氮為1.5 毫克/升、總磷為0.3 毫克/升),從竹皮河入漢江口的水質監測結果看,上述4種污染物分別為69.1毫克/升、6.4毫克/升、7.8毫克/升、0.6 毫克/升,化學需氧量超標1.3 倍、氨氮超標3.3 倍、總氮超標4.2 倍、總磷超標1.0倍,竹皮河水質仍為劣五類。
分析其污染的主要原因:
一是缺少天然來水。竹皮河接納荊門中心城區90%以上工業廢水和生活污水,年接納廢水總量6000多萬噸。目前竹皮河上中游除梅雨季節和夏季行洪外幾乎沒有天然來水,河水自凈能力幾乎完全喪失,這是竹皮河難以根治的根本原因。
二是污染負荷大。荊門石化、天茂實業、格林美等企業排放廢水COD標準值(100-120毫克/升)就超出地表水四類標準(30毫克/升)近3倍;夏家灣污水處理廠排放廢水的COD(60毫克/升)超出地表水四類標準一倍,氨氮高2倍多;楊樹港、王林港兩個較大的支流水質嚴重超標,荊門高新區、麻城工業園位于楊樹港流域,東寶工業園位于王林港發源地,工業污染排放量大。
三是污水收集不完善。竹皮河及楊樹港城區段沿岸共有工業和城市污水處理廠排口9個,市政污水管網溢流口13個,其中常年排水的有三眼橋、向東橋和洪源市場等3個溢流口,大量的污水未進污水處理廠直接進入竹皮河。化工循環產業園、東寶工業園和麻城工業園都沒有配套的污水管網和污水處理廠,污水直排河道。
四是污水處理廠效率不高。由于管道破損和不完善、地下水滲入,收集污水濃度偏低,降低了荊門市城區污水處理廠的處理效率。其中,夏家灣污水處理廠原來的污水進口濃度在260毫克/升左右,以此為依據進行減排得到環保部的認可,但現在由于河水和地下水滲入,進口濃度下降到120毫克/升左右,將倒扣減排量1400噸;楊樹港污水處理廠按處理生活污水設計,實際處理大量的工業廢水,經常出現菌種死亡、被迫中止運行現象。
五是河水組成成分復雜。煉油廢水、化工廢水、生活污水混合在一起,生化比低、含鹽量高,氮、磷污染重,現有的工藝技術、處理方法難以見效。
六是內源污染嚴重。突出表現在竹皮河河床的底泥污染嚴重,底泥不斷釋放,形成較強的內源污染。
七是面源污染難以控制。沿岸80000多畝農田化肥農藥污染直接排入竹皮河,加重水體污染,下雨時污染加重,也進一步說明面源污染對竹皮河影響較大。
八是治污沒有形成合力。竹皮河沿岸各地政府認識不統一,責任和工作不到位,產生了“發展自己的經濟、污染共同的河流”的不良后果。
由于竹皮河水質長期超標,其生態功能基本喪失,造成農作物減產和水產養殖損失,多次引發群體性上訪,影響社會穩定。竹皮河水質黒臭,影響景觀價值,離生態宜居城市的要求相距甚遠。竹皮河是中心城區唯一的排水通道,由于沒有環境容量,使之成為我市經濟社會發展的制約瓶頸。而隨著南水北調中線工程的實施,漢江下泄流量減少,竹皮河對漢江的威脅將進一步突顯,荊門將面臨更大的治污減污壓力。
三、新一輪治理基本思路
為實現荊門市竹皮河水環境質量改善的目標,必須堅持“水清、水滿、水生態”作為河流環境整治的戰略思路,按照先上游后下游、先支流后干流、先截污后治理的原則,確定“截污、清淤、調水、治污、修復”的初步技術路線。
(一)“水清、水滿、水生態”的戰略思路
“水清”,是竹皮河水環境改善的主攻方向。其中,保證重點工業企業排水穩定達標和總量減排、加快污水截流與集中處理工程建設、實施分散型污水就地處置、加強垃圾傾倒管理和面源污染控制等,是削減入河水污染負荷的骨干工程措施;清除河道淤積污染底泥與水面漂浮雜物、修復河床表面、改變和提高河道景觀生態健康水平,是轉變河流水體綜合感觀的重要手段。
“水滿”,是保障河流景觀生態形象的基本要求。其中,提供河道補水、分段構造河內攔水設施、維持足夠的景觀水面、保持最小生態景觀水位,既是營造健康水生態系統的前提,也是提升城市與自然和諧面貌的必要條件。
“水生態”,是提高竹皮河水體自凈能力、維持水體水質的關鍵手段。其中構建生態駁岸,建設沿岸生態緩沖帶,是水生態系統修復的關鍵環節。
總體上講,“水清”是要求所有河道受納的水污染物必須削減至可接受水平;“水滿”是保障上游及河流在旱季仍有足夠景觀生態水位;“水生態”是實現河流水體健康與經濟可持續發展。
(二)“截污、清淤、調水、治污、修復”的初步技術路線
“截污”—實施城區及化工循環產業園、荊門高新區、東寶工業園、麻城工業園污水收集管網建設與改造,封堵、收納污水,并將收集的污水進污水處理廠處理。
“清淤”—對城區及江山水庫底泥污染嚴重的河道清淤,消除內源污染。
“調水”—依靠上游補水通道,即漳河生態補水工程。通過漳河干支渠向竹皮河、楊樹港適度補水,每年從漳河引水共向竹皮河補水1.08億立方米。“治污”—對工業污染源與工業園區的點源排放進行綜合治理,實行中石化荊門分公司、荊門市格林美新材料有限公司、天茂實業有限公司、市垃圾處理場等30多家重點企業、單位深度治理與減排。
“修復”—在江山水庫建設以治污為主以景觀為輔的生態濕地公園。進行庫體清淤、擴大庫容、栽種水生植物、實施生態景觀建設;在鄉村河段實施生態小島、石籠毛石干壘生態護坡、生物固化緊實與緩坡植被等生態保護與建設,這樣有利于水土保持,有利于河道自然呼吸,形成開放的動態生態系統。
四、竹皮河流域污染治理的具體措施
一是規劃先行。依托中國環境科學院在全面深入調查的基礎上,有針對性地編制系統可行的竹皮河流域污染治理規劃,目前規劃已于今年4月17日通過環保部專家評審。
二是斷面考核。借鑒其他地方的成功經驗,出臺荊門市竹皮河流域水質跨界斷面考核責任辦法,分清各個斷面的責任單位,征收超標排放的生態補償資金,以此提高地方政府加強污染治理的積極性,共同承擔責任。
三是調水補水。針對竹皮河上游來水量少的特點,依靠上游漳河水庫建設補水通道,通過漳河干支渠向竹皮河、楊樹港每年補水1億立方米。
四是截污納污。進行城區及化工循環產業園、荊門高新區、東寶工業園、麻城工業園污水收集管網建設與改造,封堵、收納污水,并將收集的污水進污水處理廠處理。
五是河道清淤。聯合大專院校、科學院所開展底泥釋放試驗,修整河道斷面,埋設排污干管,對部分底泥污染嚴重的河道進行清淤,并實施河道去硬化工程,恢復河道生態功能和地下水補水功能。
此外,還要通過加強城市污水處理廠建設,嚴格監管企業,要求提標排放等等措施,進一步減少向竹皮河排放污水的總量。