Page 140 - 水资源保护技术与方法
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第五章  生物性水资源保护技术


               植物群落。芦苇根系发达,能够有效吸收污水中的氮、磷;菖蒲和水葱对有机物
               降解有较好促进作用,且冬季枯萎后可为微生物提供碳源。该人工湿地系统设置
               了预处理单元,包括格栅和沉砂池,用于去除污水中的大颗粒杂质和砂粒,降低

               后续湿地处理负荷。运行数据显示,经过处理后,污水的化学需氧量(COD)
               从初始的 180mg/L 降至 40mg/L 以下,氨氮从 45mg/L 降至 8mg/L 以下,总磷从
               5mg/L 降至 0.8mg/L 以下,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一
               级 B 标准。此外,人工湿地还吸引了多种鸟类和昆虫栖息,成为村庄的生态景

               观节点。
                   (二)南方工业园区复合人工湿地处理工业废水工程
                   南方某工业园区以电子、电镀企业为主,每日产生工业废水约 2000t,废水
               中含有重金属离子(铜、镍、锌等)、氰化物以及有机污染物,水质复杂且污染

               浓度高。为实现废水达标排放和资源化利用,园区建设了“表面流人工湿地—水
               平潜流人工湿地—垂直潜流人工湿地”三级复合人工湿地处理系统。表面流人工
               湿地作为预处理单元,种植宽叶香蒲和水烛,水深控制在 0.4m,通过植物的拦
               截和初步吸附作用,去除部分悬浮物和有机物,同时对废水进行均匀布水。水平

               潜流人工湿地选用炉渣和石灰石作为基质,炉渣对重金属离子有吸附沉淀作用,
               石灰石可调节废水 pH 值。湿地内种植风车草和再力花,通过植物根系分泌物促
               进微生物对氰化物的降解。垂直潜流人工湿地采用沸石和陶粒基质,重点去除剩
               余的氨氮和磷元素,种植美人蕉和梭鱼草。

                   经过该复合人工湿地处理后,废水中重金属离子的去除率均超过 90%,氰化
               物去除率达到 95% 以上,COD 从 1200mg/L 降至 120mg/L 以下,实现了稳定达
               标排放。处理后的部分出水回用于园区绿化灌溉和道路冲洗,每年节约水资源约
               30 万吨,产生了显著的经济效益和环境效益。

                   (三)城市景观湖生态浮岛水质净化工程
                   某城市景观湖面积约 15 万平方米,由于周边居民生活污水渗漏、雨水径流
               带来的面源污染,以及湖内鱼类养殖等因素,导致湖水富营养化严重,夏季蓝藻
               频繁爆发,水体透明度低,景观效果差。为改善水质和景观,在景观湖内布置了

               总面积达 3000 平方米的生态浮岛。浮岛框架采用高强度聚乙烯材料制成,具有
               耐腐蚀、抗老化的特点,浮岛内部填充可降解的环保型泡沫材料作为浮力支撑。
               植物选择上,以观赏性和净化能力兼具的水生植物为主,包括睡莲、鸢尾、水生



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