水体污染的主要指标 水体污染的主要来源( 二 )


反渗透法指在反渗 , 透膜的废水侧施加压力 , 使水分子透过膜 , 将金属离子截留下来 。与化学沉淀法相比 , 这三种方法材料和操作费用都较高 。
藻类去除水体重金属应用
和传统方法在水体中微量重金属去除方面存在盲区相比 , 藻类去除重金属正是由于其低能耗、高吸附量、环境好的特点 。
藻类来源广泛 , 在水体中很容易观察到 , 常用于水体污染的监测 。最早在研究毒理学时 , 发现藻类对重金属有富集作用 。人们通过研究藻类对重金属的耐性机制 , 提出将藻类用于生物修复重金属污染的水体 。同 时 , 更多研究发 现 , 死 亡 藻 体 也 能够通过多 种 物 理 化 学 机 制 吸 附 重 金 属 , 并 且 具 有较高的吸附能力 , 在 实 际 废 水 中Cu 的吸附 容 量 是 商 品 化 活 性 炭 的 6 倍 。
藻类去除重金属原理
一般认为 , 在宏观吸附过程中 , 活藻体吸附分为两个阶段:第一阶段与代谢无关 , 金属离子可能通过配位、络合、离子交换、物理吸附及微沉淀等作用中的一种或几种附着在细胞表面 。在这一过程中 , 金属和生物基质的作用较快 , 典型的吸附过程数分钟或数小时即完成 。第二阶段为生物富集过程 , 即与细胞代谢直接相关的过程 , 在此阶段中金属被运送至细胞内 , 并储存起来 。死亡藻体对重金属的吸附则相当于活藻体吸附的第一阶段 。当藻体暴露在金属溶液中时 , 首先与金属离子接触的是细胞壁 。细胞壁的化学组成和结构决定着藻与金属离子相互作用的特性 。细胞壁功能基团中的氮、氧、磷、硫可以作为配位原子与金属离子配位络合 。
生物剂吸附重金属离子过程中 , 离子交换起着重要作用 。未经处理的生物体通常含有轻金属离子 , 如钾离子 , 钠离子 , 钙离子以及镁离子 , 可以与酸性功能基团结合 。重金属离子通过与细胞表面的阳离子交换 , 结合到细胞表面 , 被交换下来的阳离子进入溶液中 。
浅谈水环境污染常见问题及水环境治理对策3水 , 是生命之源 , 然而过去为了提高经济 , 大力发展工业 , 造成严重的水环境污染问题 。水资源短缺、水体富营养化问题严重 , 黑臭问题凸显 , 水质差 , 人居环境受到影响 。目前比较常见的水环境问题 , 基本是由于污水进入 , 导致水体富营养化 , 出现 , 蓝藻、水绵、浮萍等藻类大面积爆发的现象 , 这些富营养化现象在营养物质充盈、气温、光照适宜的条件下就容易大面积滋生 , 从而形成种群优势 , 造成水体中的溶解氧降低 , 动植物死亡 , 水体生态系统恶化及异味发生 。
河道水环境治理前
河道水环境综合治理后效果图
针对水环境治理我们需要对水体进行细致全面的勘察 , 了解水体污染源 , 排污情况及水体水质、底泥情况等 , 充分了解项目的实际情况及治理目标 , 制定系统全面的水环境治理方案 , 主要从污染源控制和污水口出水的水质进行改善 , 截断污染源是水环境治理达到好的效果的前提 , 其次就是对底泥进行清淤 , 这里分为生态清淤和物理清淤两种 , 针对底泥的具体情况进行选择 , 优先推荐生态清淤 。生态清淤属于原位治理 , 可以更好的保留水环境的生态系统 , 但是需要的时间比较长 。如果底泥中大颗粒的杂物比较多 , 就可以选用物理清淤 。
之后根据水环境生态系统的现状 , 对水体生态系统进行修复和构建 , 主要是利用水生动植物、微生物进行 , 这里比较常用的有人工纳污生态浮岛、人工湿地、BY智慧底泥修复毯、沉水植被修复、人工水下森林等等生态手段 , 构建水体生态系统平衡 , 回复水体自净能力 , 打造健康水生态 。
河道蓝藻爆发
河道水环境综合治理后效果图
除了水生态系统修复外 , 还需要不断提升水质 , 改善水环境 , 让水体生态系统趋于平衡 , 同时 , 还要实时监测水质数据变化 , 特别是下雨或者有污水进入水环境后 , 要根据水体水质数据变化和藻类滋生的情况 , 及时进行维护 , 防止水环境问题反复发生 , 打造长治久清的水环境 。