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      富營養(yǎng)化水體治理與修復(fù)的環(huán)境生態(tài)工程研究

      2021-08-23 03:47:38張熙如
      錦繡·中旬刊 2021年10期
      關(guān)鍵詞:生態(tài)工程富營養(yǎng)化生態(tài)環(huán)境

      張熙如

      摘要:富營養(yǎng)化是一項較為嚴(yán)重的水體污染問題,而人們環(huán)保意識的提高,已經(jīng)意識到了這一問題的重要性。下面,針對富營養(yǎng)化水體問題進行探究,希望文中內(nèi)容對相關(guān)工作人員,以及生態(tài)環(huán)境改善都能夠有所幫助。

      關(guān)鍵詞:富營養(yǎng)化;生態(tài)環(huán)境;水體治理;生態(tài)工程

      大量含有氮、磷、鉀的工業(yè)廢水和生活污水排入到河流中,這會導(dǎo)致水質(zhì)快速降低,長期以往將導(dǎo)致部分河流內(nèi)的水質(zhì)發(fā)生富營養(yǎng)化問題。水體富營養(yǎng)化會導(dǎo)致藻類和浮游植物快速生長,水質(zhì)惡化,造成水生生物死亡??梢姡訌妼λw富營養(yǎng)化水體治理與修復(fù)的探討是必要的。

      1 富營養(yǎng)化水體造成的危害

      富營養(yǎng)化水體的具危害主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

      (1)富營養(yǎng)化水體中含有大量含氮化合物,其在循環(huán)期間會生產(chǎn)大量的亞硝酸鹽和硝酸鹽,這些水體如果進入到人體中,會危害人的身體健康。

      (2)水體中浮游生物快速繁殖,消耗大量氧氣,導(dǎo)致水體整體透明性降低,這會使水中生物死亡,同時,水中浮游生物會釋放毒素[1]。

      (3)破壞水生物生存環(huán)境,致使水生生物退化,破壞水生生物多樣性,而且會破壞水生態(tài)系統(tǒng)平衡性。此外,還會對當(dāng)?shù)芈糜涡袠I(yè)發(fā)展造成阻礙,導(dǎo)致航道發(fā)生堵塞,影響水路運輸[2]。

      2 富營養(yǎng)化水體形成的原因

      2.1 污水排放

      污水主要分為以下兩種類型:

      (1)生活污水

      人們的日常生活中會應(yīng)用到大量洗衣粉和洗滌劑、動物和人類食物與糞便等污水中的磷含量都較高。目前,我國許多地區(qū),尤其是農(nóng)村地區(qū)許多糞便污水未經(jīng)過凈化處理就直接排放,這就會導(dǎo)致河流中的氮、磷、鉀含量升高[3]。目前多數(shù)洗滌劑中都含包含三聚磷酸鈉,包含該物質(zhì)的洗滌劑自身并沒有危害,但是,對這一類型的洗滌劑進行應(yīng)用,產(chǎn)生的廢水就近排入到河流中,這將會對水體造成破壞,未經(jīng)過處理的洗衣廢水直接被排放在河流中,長期以往將形成富營養(yǎng)化水體,導(dǎo)致河流中的富有生物快速生長,破壞水環(huán)境。

      (2)工業(yè)污水

      工業(yè)的飛速發(fā)展促進了經(jīng)濟發(fā)展,提高了人們生活質(zhì)量,但是,也對生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞。工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種污水隨意排放,管理不到位,這會嚴(yán)重破壞水環(huán)境。例如,加工食品企業(yè)、生產(chǎn)化肥企業(yè)產(chǎn)生的污水都具有油脂高、含有懸浮物、氮磷化合物高等特點,這都是形成富營養(yǎng)化水體的關(guān)鍵因素[4]。

      2.2 農(nóng)藥化肥的不合理應(yīng)用

      氮、磷、鉀肥是農(nóng)家肥和化肥是應(yīng)用最多肥料,但是農(nóng)作物生長情況來看,農(nóng)作物對于氮、磷、鉀肥的應(yīng)用率僅在30%左右,剩余的肥料都會隨著水流入到附近水流域,這將會導(dǎo)致附近水體遭受破壞,發(fā)生嚴(yán)重污染問題。磷肥土壤滲漏是形成富營養(yǎng)化水體的一項重要問題,而從我國農(nóng)業(yè)整體發(fā)展情況來看,濫用化肥農(nóng)藥現(xiàn)象十分嚴(yán)重。

      3 防治富營養(yǎng)化水體的合理措施

      3.1 水生生物處理技術(shù)

      (1)水生植物處理

      水體中有機物被分解之后將會生產(chǎn)大量含氮磷等各種元素的無機鹽,這些無機鹽會遺留在水體中,隨著時間推移,水體中無機鹽將會不斷積累,這是形成富營養(yǎng)化水體的關(guān)鍵因素,而通過對水生植物處理技術(shù)的應(yīng)用能夠使這一現(xiàn)象得到有效緩解[5]。該項技術(shù)實際上就是通過度水體中植物的應(yīng)用,實現(xiàn)對水體中有機污染物、重金屬、無機鹽等物質(zhì)的吸收、轉(zhuǎn)換,采取人工方式定期對水體中植物進行打撈,進而降低水體中氮磷鉀等無機鹽含量。

      (2)水生動物處理

      向水體中投入適當(dāng)比例水生動物,通過對水生植物間的捕食和競爭關(guān)系進行應(yīng)用,從而使河流中生態(tài)系統(tǒng)的食物鏈長度能夠得到進一步延長,構(gòu)建完善食物鏈,凈化水質(zhì)。

      3.2 人工處理技術(shù)

      (1)人工濕地

      部分濕地植物在生長過程中可以實現(xiàn)對水體中氮、磷、鉀等各種元素的吸收從而降低水體中氮、磷、鉀元素含量,濕地可以吸收和固化水體中營養(yǎng)物質(zhì),因此,要在對水域附近通過人工方式建設(shè)濕地,發(fā)揮濕地吸收和固化水體中營養(yǎng)物質(zhì)作用,凈化水質(zhì)。

      (2)人工生物浮床

      通過人工方式在水面上建設(shè)漂浮的生物浮床,將其作為載體,從而為水中的微生物和動植物生長、繁殖提供空間,通過對植物中作用進行應(yīng)用,實現(xiàn)對水體中過多氮、磷、鉀等各項元素的吸收,改善水體。從改善富營養(yǎng)化水體的各種技術(shù)來看,該項技術(shù)在具體應(yīng)用時因為具有環(huán)保效果好、效率高、經(jīng)濟性好等多項優(yōu)點,因此,成為治理富營養(yǎng)化水體的一項熱點問題,相關(guān)工作人員在日后工作中,應(yīng)當(dāng)加強度該項內(nèi)容的探究。

      3.3 微生物修復(fù)技術(shù)

      通常來說,自然界中水體都具有自我凈化能力,在該過程中能夠,水中微生物發(fā)揮著關(guān)鍵作用。但是,部分水體處于封閉狀態(tài),這種水體容易污染,自我凈化能力弱,容易形成富營養(yǎng)化水體。微生物修復(fù)技術(shù)在具體應(yīng)用過程中就是對原有微生物或外來微生物進行適當(dāng)應(yīng)用,對水體污染物水體中污染物進行轉(zhuǎn)化與吸收,實現(xiàn)對水體中氮、磷、鉀等各種不同類型化合物的降解,從而實現(xiàn)對富營養(yǎng)化水體的合理控制。微生物修復(fù)技術(shù)在具體應(yīng)用時具有成本低、效率高、污染低等多項優(yōu)點,因此得到了人們廣泛重視,而隨著技術(shù)的不斷成熟,該項技術(shù)的應(yīng)用也越來越廣泛。

      3.4 藻類植物治理富營養(yǎng)化水體

      藻類植物細胞可以快速增殖,在增殖過程可以消耗大量營養(yǎng)物質(zhì),而且藻類植物具有分布廣、體積小等優(yōu)點。因此,采用藻類植物治理富營養(yǎng)化水體是可行性的,采用該方法注意藻類的選擇,通常來說采用噬藻體,其可以實現(xiàn)度藻類大量繁殖的抑制,從而達到改善水質(zhì)的目的。

      4 結(jié)語:

      富營養(yǎng)化水體是近幾年水體污染的一項關(guān)鍵問題,近幾年得到了人們的廣泛重視。我國是一個農(nóng)業(yè)大國,因此,要提高對富營養(yǎng)化水體問題的重視,從源頭上入手,適當(dāng)遏制富營養(yǎng)化水體,注重預(yù)防,科學(xué)治理。

      參考文獻

      [1]閆飛.綜合生態(tài)修復(fù)系統(tǒng)治理城市河道富營養(yǎng)化[J].環(huán)境工程,2020,38(09):59-62+246.

      [2]封鉞,李琳,劉同意,王嘉琪.生態(tài)浮床技術(shù)治理富營養(yǎng)化水體研究進展[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2019(06):14+16.

      [3]劉丹.生物修復(fù)技術(shù)在水環(huán)境治理中的應(yīng)用研究[J].環(huán)境與發(fā)展,2019,31(03):78-79.

      [4]陳宗永,馬海霞,韋蘭英,吳延志,鄧慧夫,劉德海,楊明慧.草型生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建技術(shù)在南湖富營養(yǎng)化防治中的應(yīng)用[J].水生態(tài)學(xué)雜志,2019,40(02):35-40.

      [5]劉淑嬌.水生植物聯(lián)合微生物強化修復(fù)技術(shù)治理水體富營養(yǎng)化[J].分子植物育種,2018,16(08):2747-2752.

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