LAS线性曝气在沱河河道治理中的应用
摘要
在自然状态下,河道具有一定的自净能力,水体中的溶解氧足以满足自净过程中微生物分解有机物需要的
氧量,但当水体受到严重污染或重复污染后,过量的有机物排入水中,大气复氧不能及时补充消耗的溶解氧,溶解
氧含量大幅降低,出现缺氧或无氧的河段,导致厌氧细菌繁殖,形成厌氧分解,产生甲烷、硫化氢等气体,影响水
体观感,所以仅依靠天然的大气复氧很难有效地改善水质,曝气充氧技术是修复受污染河道的主要方法之一,以曝
气充氧方法治理修复受污染的沱河为例,通过对沱河现状进行分析,在沱河安装LAS线性曝气系统,并以实测数据
对照,结果表明曝气段的溶解氧和透明度会适当提高,氨氮在曝气后先呈明显上升趋势,之后缓慢下降;氧化还原
电位变化不明显。建议构建生态健康的生态系统,以水生生物为主体,辅以适当的人工曝气,将曝气与生态修复技
术结合,构建良好的生态系统,更有效的实现净化水质,恢复河道水生态。
氧量,但当水体受到严重污染或重复污染后,过量的有机物排入水中,大气复氧不能及时补充消耗的溶解氧,溶解
氧含量大幅降低,出现缺氧或无氧的河段,导致厌氧细菌繁殖,形成厌氧分解,产生甲烷、硫化氢等气体,影响水
体观感,所以仅依靠天然的大气复氧很难有效地改善水质,曝气充氧技术是修复受污染河道的主要方法之一,以曝
气充氧方法治理修复受污染的沱河为例,通过对沱河现状进行分析,在沱河安装LAS线性曝气系统,并以实测数据
对照,结果表明曝气段的溶解氧和透明度会适当提高,氨氮在曝气后先呈明显上升趋势,之后缓慢下降;氧化还原
电位变化不明显。建议构建生态健康的生态系统,以水生生物为主体,辅以适当的人工曝气,将曝气与生态修复技
术结合,构建良好的生态系统,更有效的实现净化水质,恢复河道水生态。
关键词
曝气;河道;水质改善
全文:
PDF参考
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DOI: http://dx.doi.org/10.18686/hjfz.v3i4.61919
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