本發(fā)明屬于水質(zhì)凈化領(lǐng)域,涉及污染地表水體修復(fù)凈化裝備及方法,具體涉及一種基于固定化細(xì)胞技術(shù)的污染地表水體綜合修復(fù)裝置及方法。
背景技術(shù):
由于工農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展,有限的地表水資源遭受著不同程度的污染,水體生態(tài)環(huán)境日趨惡化,生物多樣性遭到嚴(yán)重破壞,影響人類生活也制約著經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此,污染地表水的修復(fù)成為現(xiàn)實(shí)和迫切的環(huán)保問(wèn)題。污染地表水體具有受污染途徑廣、流動(dòng)性大、季節(jié)性強(qiáng)、污染濃度低等特征,常用生物修復(fù)法。傳統(tǒng)的生物修復(fù)法利用微生物對(duì)水中污染物的降解作用來(lái)凈化水體,但微生物缺少載體,導(dǎo)致其游離分散,難以形成優(yōu)勢(shì)菌群,不能對(duì)水體進(jìn)行高效處理,也存在溶解氧不足的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)目前較多采用人工濕地及生態(tài)浮島法,但該類技術(shù)受植物和氣候的影響較大。曝氣充氧在污染地表水處理中較常用,通過(guò)曝氣來(lái)增加水中溶解氧以改善水質(zhì),但曝氣設(shè)備耗能巨大,投資費(fèi)用高。
地表水污染問(wèn)題是現(xiàn)代工農(nóng)業(yè)高速發(fā)展的產(chǎn)物,尤其是化肥的普遍使用導(dǎo)致大量含氮化合物在自然環(huán)境中積累,造成地表水體嚴(yán)重富營(yíng)養(yǎng)化。藻類和其他浮游生物的大量繁殖導(dǎo)致溶解氧量迅速下降,使其他水生生物因缺氧窒息而亡,直接破壞了水生生態(tài)系統(tǒng),影響經(jīng)濟(jì)效益,并且由于污染導(dǎo)致的水質(zhì)型缺水現(xiàn)象逐漸加劇。因此,污染地表水的治理和修復(fù)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)及迫切的環(huán)保問(wèn)題。
在大多數(shù)富營(yíng)養(yǎng)化水體中,由于碳/氮比偏低,導(dǎo)致水中的氮、磷元素很難有效地去除。目前,很多國(guó)家都在廣泛應(yīng)用生物處理措施處理污水,而污染地表水具有受污染途徑廣、流動(dòng)性大、季節(jié)性強(qiáng)、污染濃度低等特征,成分更趨復(fù)雜,傳統(tǒng)生物修復(fù)技術(shù)顯現(xiàn)出很多的缺陷,例如微生物量不足及充氧不充分等問(wèn)題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本發(fā)明的目的在于,提供一種污染地表水體綜合修復(fù)裝置,解決傳統(tǒng)生物修復(fù)法的不足及單一技術(shù)的缺陷。
本發(fā)明的另一目的在于,提供一種基于固定化細(xì)胞技術(shù)的污染地表水體綜合修復(fù)方法,配合上述污染地表水體綜合修復(fù)裝置,更好地解決污染水體的生物修復(fù)問(wèn)題。
為了解決上述技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案予以實(shí)現(xiàn):
一種污染地表水體綜合修復(fù)裝置,包括固定架,所述的固定架中部安裝有控制箱,控制箱四周的固定架內(nèi)對(duì)稱安裝有浮筒組,每個(gè)浮筒組頂部的固定架上安裝有太陽(yáng)能電池板,每個(gè)浮筒組底部的固定架上安裝有生物箱,生物箱上均勻加工有多個(gè)邊壁小孔;
所述的控制箱內(nèi)安裝有光伏控制器,光伏控制器將太陽(yáng)能電池板與蓄電池連接在一起,蓄電池為曝氣機(jī)構(gòu)供電。
本發(fā)明還具有如下區(qū)別技術(shù)特征:
進(jìn)一步地,所述的生物箱底部設(shè)置有懸掛架,懸掛架上懸掛有人工水草。
具體的,所述的曝氣機(jī)構(gòu)包括加工在控制箱側(cè)壁上的空氣入口,還包括安裝在控制箱內(nèi)與蓄電池相連的電機(jī),電機(jī)與中空攪拌軸的一端相連帶動(dòng)中空攪拌軸轉(zhuǎn)動(dòng),控制箱內(nèi)的中空攪拌軸上加工有通氣孔,通氣孔與中空攪拌軸的中空腔連通,中空攪拌軸的另一端伸出控制箱底部并且在端部連通有負(fù)壓腔,中空攪拌軸上還安裝有能夠使得負(fù)壓腔產(chǎn)生負(fù)壓的攪拌槳。
優(yōu)選的,所述的中空攪拌軸為分段式結(jié)構(gòu),各段之間通過(guò)聯(lián)軸器相連。
優(yōu)選的,所述的負(fù)壓腔為喇叭狀,負(fù)壓腔邊壁開(kāi)有小孔。
優(yōu)選的,所述的浮筒組為矩陣式對(duì)稱排列的四組。
本發(fā)明還提供一種基于固定化細(xì)胞技術(shù)的污染地表水體綜合修復(fù)方法,該方法采用了如上所述的污染地表水體綜合修復(fù)裝置對(duì)污染地表水體進(jìn)行修復(fù)。
具體的,該方法具體包括以下步驟:
步驟一,基質(zhì)溶液的制備:
配置基質(zhì)溶液,所述的基質(zhì)溶液中COD為500mg/L,氨氮濃度為20mg/L,磷酸鹽濃度為10mg/L;
步驟二,菌懸液的制備:
取待處理污染地表水當(dāng)?shù)匚鬯畯S的污泥混合液,本實(shí)例中所取混合液懸浮固體濃度為3000mg/L,將污泥混合液按30%的體積比例接種于含有步驟一制得的基質(zhì)溶液的發(fā)酵罐中,加入營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),使得發(fā)酵罐中的酵母膏的濃度為50mg/L,發(fā)酵罐中的微量無(wú)機(jī)鹽為(NH4)2SO4、KH2PO4、MgSO4、FeSO4和CaCl2;
在30℃下恒溫曝氣馴化,每2~3天換一次水,檢測(cè)COD、氨氮和總磷含量,當(dāng)馴化出的菌種對(duì)COD、氨氮和總磷的降解能力均達(dá)到90%以上后,進(jìn)行擴(kuò)大培養(yǎng),將菌種接入LB培養(yǎng)基(酵母膏5g/L,NaCl 10g/L,蛋白胨10g/L),在發(fā)酵罐中30℃恒溫曝氣培養(yǎng)2d,將培養(yǎng)后的菌液靜置沉淀24h,棄去上清液,用磷酸鹽緩沖液洗滌,同樣靜置沉淀后棄去上清液,使菌體懸浮于磷酸鹽緩沖液中,形成菌懸液,菌懸液中的微生物含量為20×1011~30×1011個(gè).mL-1;
步驟三,微生物的包埋和固定:
配制濃度為4%的海藻酸鈉溶液,作為包埋材料,待其徹底溶解后與步驟二制得的菌懸液等體積均勻混合。將混合液灌進(jìn)長(zhǎng)度約為30cm的絲瓜瓤?jī)?nèi)部,然后將其放入濃度為4%的CaCl2溶液中交聯(lián)18h。交聯(lián)結(jié)束后,用無(wú)菌水沖洗絲瓜瓤,得到吸附有固定化微生物的絲瓜瓤;
步驟四,修復(fù):
將步驟三得到的吸附有固定化微生物的絲瓜瓤裝滿生物箱,然后將污染地表水體綜合修復(fù)裝置放入污染地表水體中懸浮,開(kāi)啟曝氣機(jī)構(gòu),進(jìn)行修復(fù)。
優(yōu)選的,每個(gè)生物箱的下方掛4根人工水草,所述的人工水草的直徑為5cm,長(zhǎng)度為1.5m。
優(yōu)選的,所述的曝氣機(jī)構(gòu)使得裝置周圍水體中溶解氧含量維持在4mg/L以上。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下技術(shù)效果:
(Ⅰ)本發(fā)明的裝置安裝操作簡(jiǎn)單,能夠?qū)λw進(jìn)行原位生物修復(fù),本裝置能夠輔助固定化細(xì)胞技術(shù),使得微生物不會(huì)游離分散,體現(xiàn)和發(fā)揮優(yōu)勢(shì)菌群的作用。此外,利用曝氣設(shè)備來(lái)提供足夠氧氣,更優(yōu)化了水下處理環(huán)境。太陽(yáng)能電池板的應(yīng)用突顯了本裝置零能耗、綠色環(huán)保的特征。對(duì)于低碳/氮比,富營(yíng)養(yǎng)化較嚴(yán)重的地表水體,該裝置綜合性高,修復(fù)效果顯著。
(Ⅱ)人工水草是一種生物膜載體技術(shù),正在日益興起且發(fā)展前景良好,在本裝置中將其固定在水下,與固定化微生物一起在水下不同深度發(fā)揮作用。在改善水體生態(tài)環(huán)境的同時(shí),還可提高微生物活力,富集優(yōu)勢(shì)菌群生長(zhǎng)。由生物箱邊壁小孔流出的優(yōu)勢(shì)菌群可在人工水草上富集,更能加強(qiáng)對(duì)水體的修復(fù)效果。人工水草適用范圍廣、凈化效果好、投資低、運(yùn)行管理簡(jiǎn)單且見(jiàn)效快。并且,該技術(shù)不受生長(zhǎng)時(shí)間和氣候的影響,無(wú)需專門(mén)打理,操作管理方便。
(Ⅲ)利用凝膠包埋固定方法,將微生物進(jìn)行固定化處理。該方法操作簡(jiǎn)單、對(duì)細(xì)胞活性影響小,且制作的固定化細(xì)胞球的強(qiáng)度較高。利用氧擴(kuò)散的限制,在固定化細(xì)胞顆粒中存在著好氧區(qū)和缺氧區(qū),滿足硝化和反硝化反應(yīng)對(duì)環(huán)境條件的不同要求。污染物在原地被降解消除,不會(huì)形成二次污染或?qū)е挛廴疚锏霓D(zhuǎn)移。此外,修復(fù)費(fèi)用較少,僅為化學(xué)修復(fù)、物理修復(fù)的30%~50%。
(Ⅳ)選擇絲瓜瓤作為吸附載體,將培養(yǎng)好的微生物經(jīng)過(guò)包埋劑包埋后固定于絲瓜瓤中,絲瓜瓤?jī)?nèi)部有許多微囊孔,微生物可吸附生長(zhǎng)于這些微囊中,避免了因吸附力小而導(dǎo)致固定化菌大量流失的現(xiàn)象。此外,這種微囊結(jié)構(gòu)使得載體本身具有較大的比表面積,更增強(qiáng)了細(xì)菌對(duì)污染物的吸附能力。絲瓜瓤子經(jīng)濟(jì)、環(huán)保易獲取,是優(yōu)良的吸附載體。
(Ⅴ)本發(fā)明能使微生物在絲瓜瓤載體上大量附著生長(zhǎng),并易形成優(yōu)勢(shì)菌群;人工水草利用自身大比表面積作為生物膜載體;水下曝氣增加水中氧氣含量,促進(jìn)好氧微生物生長(zhǎng)繁殖,增強(qiáng)人工水草掛膜效果。三者結(jié)合在水下不同深度處對(duì)水中有機(jī)物、氮、磷等元素進(jìn)行有效的去除,處理效果更好、更快。
(Ⅵ)單一的污水處理技術(shù)已經(jīng)不能滿足人們對(duì)水質(zhì)的要求,為克服單一技術(shù)的缺點(diǎn),本發(fā)明將固定化細(xì)胞技術(shù)、人工水草和曝氣充氧這三種工藝技術(shù)組合,充分發(fā)揮各工藝的特點(diǎn),在達(dá)到良好處理效果的同時(shí),還能減少投資。
附圖說(shuō)明
圖1是本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是圖1的A-A剖視結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3是圖1的B-B剖視結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4是圖1的左視結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中各個(gè)標(biāo)號(hào)的含義為:1-固定架,2-控制箱,3-浮筒組,4-太陽(yáng)能電池板,5-生物箱,6-邊壁小孔,7-光伏控制器,8-蓄電池,9-曝氣機(jī)構(gòu),10-懸掛架,11-人工水草,12-固定化微生物,13-氣體;
(9-1)-空氣入口,(9-2)-電機(jī),(9-3)-中空攪拌軸,(9-4)-通氣孔,(9-5)-負(fù)壓腔,(9-6)-攪拌槳,(9-7)-聯(lián)軸器。
以下結(jié)合實(shí)施例對(duì)本發(fā)明的具體內(nèi)容作進(jìn)一步詳細(xì)解釋說(shuō)明。
具體實(shí)施方式
固定化細(xì)胞技術(shù)是指利用物理或化學(xué)手段將完整細(xì)胞定位于限定的空間區(qū)域并使其保持活性和能夠反復(fù)使用的一種基礎(chǔ)技術(shù)。固定化細(xì)胞技術(shù)創(chuàng)造的固定化環(huán)境對(duì)微生物細(xì)胞起保護(hù)作用,避免其他細(xì)菌和有毒物質(zhì)等對(duì)細(xì)胞的侵害,以及人為對(duì)生物酶活性的破壞,加強(qiáng)了生化反應(yīng)的穩(wěn)定型,修復(fù)效果明顯優(yōu)于游離菌。其關(guān)鍵是篩選適宜的載體材料和確定優(yōu)化的固定化工藝條件。
人工水草是一種新型人工合成材料接觸氧化技術(shù),用具有耐污、耐腐蝕、彈性、韌性和柔性都很強(qiáng)的材料仿照自然水草設(shè)計(jì)而成的仿生水草材料,是具有較大比表面積的載體。通過(guò)微生物自身的演替,在載體表面形成立體微生物生態(tài)系統(tǒng),其表面大量的微生物物種和完善的食物網(wǎng),使得微生物群落對(duì)有機(jī)污染物的代謝效率較高,脫氮除磷效果明顯。
曝氣充氧通過(guò)曝氣設(shè)備向水體充氧以加速土著好氧微生物生物繁殖而加強(qiáng)水體自凈能力。但在流動(dòng)水體中微生物缺少載體,流失嚴(yán)重,使得曝氣充氧修復(fù)效果差。
本發(fā)明通過(guò)設(shè)計(jì)綜合裝置,將三種技術(shù)結(jié)合,在克服傳統(tǒng)修復(fù)方法缺陷的同時(shí),充分發(fā)揮各工藝的性能,突出和優(yōu)化了結(jié)合的效果,處理方式更具有綜合性。
以下給出本發(fā)明的具體實(shí)施例,需要說(shuō)明的是本發(fā)明并不局限于以下具體實(shí)施例,凡在本申請(qǐng)技術(shù)方案基礎(chǔ)上做的等同變換均落入本發(fā)明的保護(hù)范圍。
實(shí)施例1:
遵從上述技術(shù)方案,如圖1至圖4所示,本實(shí)施例給出一種污染地表水體綜合修復(fù)裝置,包括固定架1,所述的固定架1中部安裝有控制箱2,控制箱2四周的固定架1內(nèi)對(duì)稱安裝有浮筒組3,每個(gè)浮筒組3頂部的固定架1上安裝有太陽(yáng)能電池板4,每個(gè)浮筒組3底部的固定架1上安裝有生物箱5,生物箱5上均勻加工有多個(gè)邊壁小孔6;
所述的控制箱2內(nèi)安裝有光伏控制器7,光伏控制器7將太陽(yáng)能電池板4與蓄電池8連接在一起,蓄電池8為曝氣機(jī)構(gòu)9供電。
太陽(yáng)能電池板4的尺寸為1200×1000×50mm,安裝傾角為34.30度。
光伏控制器7是用于太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中,控制多路太陽(yáng)能電池方陣對(duì)蓄電池充電以及蓄電池給太陽(yáng)能逆變器負(fù)載供電的自動(dòng)控制設(shè)備。光伏控制器7采用本領(lǐng)域常用的光伏控制器即可。
浮筒組3采用浮筒組成,浮筒為高密度實(shí)芯圓柱形泡沫浮筒,每個(gè)浮筒浮力能達(dá)120kg,每塊太陽(yáng)能電池板4下面安裝三個(gè)浮筒。整個(gè)裝置重量約為240kg,總重遠(yuǎn)小于浮筒的浮力。
本實(shí)施例中,作為一種優(yōu)選情況,浮筒組3為矩陣式對(duì)稱排列的四組,對(duì)應(yīng)的太陽(yáng)能電池板4共安裝四塊,太陽(yáng)能電池板4在整個(gè)裝置的最上面,通過(guò)吸收太陽(yáng)光,將太陽(yáng)輻射能轉(zhuǎn)化為電能,由此帶動(dòng)曝氣機(jī)構(gòu)9運(yùn)轉(zhuǎn),以增加水中的溶解氧。
固定化微生物12放置在生物箱5內(nèi),生物箱5的箱體由輕質(zhì)材料制作,生物箱5側(cè)方蓋可打開(kāi),便于放置固定化微生物12。通過(guò)邊壁小孔6,水體可以自由進(jìn)出生物箱5,固定化微生物12載體無(wú)法通過(guò),從而高效發(fā)揮微生物降解污染物的作用,對(duì)水體進(jìn)行修復(fù)。
生物箱5的尺寸為600×600×300mm,作為一種優(yōu)選,每個(gè)生物箱5上的邊壁小孔6的個(gè)數(shù)為36。
固定化微生物12通過(guò)細(xì)胞包埋的方法固定,并使其在特定生物載體上生存。
生物箱5底部設(shè)置有懸掛架10,懸掛架10上懸掛有人工水草11。人工水草11為辮帶式人工水草,充氧時(shí)管狀直徑可變,無(wú)堵塞。綁好之后可利用三年以上,無(wú)需專門(mén)打理。人工水草可根據(jù)具體的情況選擇懸掛的條數(shù)和長(zhǎng)度。生物箱5內(nèi)逸出的微生物可被人工水草11富集,從而加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)菌群的作用。
由于曝氣的作用,使人工水草11能在充氧的環(huán)境中更好的掛膜,形成仿生系統(tǒng),對(duì)水體進(jìn)行凈化。作為本實(shí)施例的優(yōu)選,人工水草11的比表面積在2000m2/m3以上,每個(gè)生物箱下方懸掛四根人工水草11。
曝氣機(jī)構(gòu)9包括加工在控制箱2側(cè)壁上的空氣入口9-1,還包括安裝在控制箱2內(nèi)與蓄電池8相連的電機(jī)9-2,電機(jī)9-2與中空攪拌軸9-3的一端相連帶動(dòng)中空攪拌軸9-3轉(zhuǎn)動(dòng),控制箱2內(nèi)的中空攪拌軸9-3上加工有通氣孔9-4,通氣孔9-4與中空攪拌軸9-3的中空腔連通,中空攪拌軸9-3的另一端伸出控制箱2底部并且在端部連通有底端開(kāi)放的負(fù)壓腔9-5,中空攪拌軸9-3上還安裝有能夠使得負(fù)壓腔9-5產(chǎn)生負(fù)壓的攪拌槳9-6。
中空攪拌軸9-3為分段式結(jié)構(gòu),各段之間通過(guò)聯(lián)軸器9-7相連。
負(fù)壓腔9-5為喇叭狀,便于形成負(fù)壓環(huán)境和空氣的排出。
本發(fā)明的裝置使用時(shí),將固定化微生物12裝入生物箱5中,將整個(gè)裝置漂浮在水中,太陽(yáng)能電池板4將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為電能存儲(chǔ)在蓄電池8中,蓄電池8帶動(dòng)中空攪拌軸9-3轉(zhuǎn)動(dòng),攪拌槳9-6的隨之轉(zhuǎn)動(dòng)使得攪拌槳9-6的下方水體形成負(fù)壓,進(jìn)而使得負(fù)壓腔9-5中形成負(fù)壓,空氣在負(fù)壓的作用下從空氣入口9-1中吸入至中空攪拌軸9-3的中空腔中,并從負(fù)壓腔9-5中溢出,以增加水中的含氧量。固定化微生物12在生物箱5中生長(zhǎng)繁殖,隨著繁殖量的增加,有一部分微生物會(huì)從邊壁小孔6中逸出,在人工水草11上富集,從而加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)菌群的作用,提高微生物對(duì)污染水體的修復(fù)效果。
本發(fā)明針對(duì)污染地表水的特征和傳統(tǒng)生物修復(fù)法的不足,將曝氣技術(shù)、固定化細(xì)胞技術(shù)及人工水草技術(shù)結(jié)合,利用太陽(yáng)能電池板供電進(jìn)行曝氣,設(shè)計(jì)了一種污染地表水體綜合修復(fù)裝置,有效的解決了微生物量不足,水生植物不易存活和難管理的問(wèn)題,克服了單一生物修復(fù)的缺陷,適應(yīng)性強(qiáng),并且環(huán)保無(wú)能耗,修復(fù)效果顯著。
下述實(shí)施例和對(duì)比例中的試驗(yàn)均在西安某一受污染的湖泊水中同時(shí)進(jìn)行,湖水pH=7.4,初始溶解氧濃度為0.7mg/L,總氮濃度為2.4mg/L,處于地表劣Ⅴ類水平,COD為35mg/L,總磷濃度為0.13mg/L,處于地表類Ⅴ類水平。
實(shí)施例2:
本實(shí)施例給出一種基于固定化細(xì)胞技術(shù)的污染地表水體綜合修復(fù)方法,該方法采用如權(quán)利要求1所述的污染地表水體綜合修復(fù)裝置對(duì)污染地表水體進(jìn)行修復(fù),該方法具體包括以下步驟:
步驟一,基質(zhì)溶液的制備:
配置基質(zhì)溶液,所述的基質(zhì)溶液中COD(化學(xué)需氧量)為500mg/L,氨氮濃度為20mg/L,磷酸鹽濃度為10mg/L;基質(zhì)溶液中COD的調(diào)配是通過(guò)常規(guī)的有機(jī)物進(jìn)行調(diào)配的,只需要基質(zhì)溶液中COD滿足要求濃度即可。
步驟二,菌懸液的制備:
取待處理污染地表水當(dāng)?shù)匚鬯畯S的污泥混合液,本實(shí)例中所取混合液懸浮固體濃度為3000mg/L,將污泥混合液按30%的體積比例接種于含有步驟一制得的基質(zhì)溶液的發(fā)酵罐中,加入營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),使得發(fā)酵罐中的酵母膏的濃度為50mg/L,發(fā)酵罐中的微量無(wú)機(jī)鹽為(NH4)2SO4、KH2PO4、MgSO4、FeSO4和CaCl2;
在30℃下恒溫曝氣馴化,每2~3天換一次水,檢測(cè)COD、氨氮和總磷含量,當(dāng)馴化出的菌種對(duì)COD、氨氮和總磷的降解能力均達(dá)到90%以上后,進(jìn)行擴(kuò)大培養(yǎng),將菌種接入LB培養(yǎng)基(酵母膏5g/L,NaCl 10g/L,蛋白胨10g/L),在發(fā)酵罐中30℃恒溫曝氣培養(yǎng)2d,將培養(yǎng)后的菌液靜置沉淀24h,棄去上清液,用0.1mol/L磷酸鹽緩沖液洗滌,同樣靜置沉淀后棄去上清液,使菌體懸浮于磷酸鹽緩沖液中,形成菌懸液,菌懸液中的微生物含量為20×1011~30×1011個(gè).mL-1;
步驟三,微生物的包埋和固定:
配制濃度為4%的海藻酸鈉溶液,作為包埋材料,待其徹底溶解后與步驟二制得的菌懸液等體積均勻混合。將混合液灌進(jìn)長(zhǎng)度約為30cm的絲瓜瓤?jī)?nèi)部,然后將其放入濃度為4%的CaCl2溶液中交聯(lián)18h。交聯(lián)結(jié)束后,用無(wú)菌水沖洗絲瓜瓤,得到吸附有固定化微生物的絲瓜瓤;
步驟四,修復(fù):
將步驟三得到的吸附有固定化微生物的絲瓜瓤裝滿生物箱,每個(gè)生物箱的下方掛4根人工水草,所述的人工水草的直徑為5cm,長(zhǎng)度為1.5m,然后將污染地表水體綜合修復(fù)裝置放入污染地表水體中懸浮,開(kāi)啟曝氣機(jī)構(gòu),所述的曝氣機(jī)構(gòu)使得裝置周圍水體中溶解氧含量維持在4mg/L以上,轉(zhuǎn)速一般控制在1500rpm,進(jìn)行修復(fù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的修復(fù),對(duì)生物箱下方6m處水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),溶解氧濃度上升到4mg/L,總氮濃度為1.5mg/L,達(dá)到地表Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn),COD為20mg/L,總磷濃度為0.05mg/L,達(dá)到地表Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。
實(shí)施例3:
本實(shí)施例給出一種基于固定化細(xì)胞技術(shù)的污染地表水體綜合修復(fù)方法,該方法的過(guò)程步驟與實(shí)施例1相同,區(qū)別僅僅在于,在生物箱底部不懸掛人工水草。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的修復(fù),對(duì)生物箱下方6m處水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),溶解氧濃度為4.1mg/L,總氮濃度為1.3mg/L,COD為28mg/L,總磷濃度為0.07mg/L,與原水質(zhì)相比有了較大改善,但改善效果不及實(shí)施例2,說(shuō)明人工水草也促進(jìn)了水質(zhì)修復(fù)效果。
對(duì)比例1:
本對(duì)比例給出一種污染地表水體的修復(fù)方法,該方法其他步驟與實(shí)施例2相同,區(qū)別在于,本對(duì)比例中沒(méi)有實(shí)施例2中的步驟一至步驟三的內(nèi)容,僅將同等數(shù)量絲瓜瓤放入生物箱內(nèi),每個(gè)生物箱的下方掛4根人工水草,所述的人工水草的直徑為5cm,長(zhǎng)度為1.5m,然后將污染地表水體綜合修復(fù)裝置放入污染地表水體中懸浮,進(jìn)行修復(fù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的修復(fù),對(duì)生物箱下方6m處水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),溶解氧濃度上升到3.7mg/L,總氮濃度為1.8mg/L,COD為25mg/L,總磷濃度為0.08mg/L,與原水質(zhì)相比有了較大改善,但改善效果不及實(shí)施例,說(shuō)明固定化微生物對(duì)水質(zhì)修復(fù)有很強(qiáng)的促進(jìn)作用。
對(duì)比例2:
本對(duì)比例給出一種污染地表水體的修復(fù)方法,該方法其他步驟與實(shí)施例2相同,區(qū)別在于,本對(duì)比例中沒(méi)有實(shí)施例2中的步驟一至步驟三的內(nèi)容,也不向生物箱中放入絲瓜瓤,生物箱的下方也不懸掛人工水草,然后將污染地表水體綜合修復(fù)裝置放入污染地表水體中懸浮,進(jìn)行修復(fù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的修復(fù),對(duì)生物箱下方6m處水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),溶解氧濃度為3.8mg/L,總氮濃度為1.3mg/L,COD為30mg/L,總磷濃度為0.11mg/L,與原水質(zhì)相比水質(zhì)有所改善,但改善不及實(shí)施例2和3,說(shuō)明曝氣能一定程度修復(fù)水質(zhì),而固定化微生物和人工水草結(jié)合對(duì)水質(zhì)改善效果明顯。
對(duì)比例3:
本對(duì)比例給出一種污染地表水體的修復(fù)方法,該方法其他步驟與實(shí)施例2相同,區(qū)別在于,本對(duì)比例中沒(méi)有實(shí)施例2中的步驟一至步驟三的內(nèi)容,僅將同等數(shù)量絲瓜瓤放入生物箱內(nèi),生物箱的下方也不懸掛人工水草,然后將污染地表水體綜合修復(fù)裝置放入污染地表水體中懸浮,進(jìn)行修復(fù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的修復(fù),對(duì)生物箱下方6m處水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),溶解氧濃度上升到4mg/L,總氮濃度為1.2mg/L,COD為28mg/L,總磷濃度為0.09mg/L,和對(duì)比例2相比,水質(zhì)有所提高,說(shuō)明絲瓜瓤的吸附特性對(duì)水質(zhì)有改善作用,但改善較小。
對(duì)比例4:
本對(duì)比例給出一種污染地表水體的修復(fù)方法,該方法其他步驟與實(shí)施例2相同,區(qū)別在于,本對(duì)比例中沒(méi)有實(shí)施例2中的步驟一至步驟三的內(nèi)容,也不向生物箱中放入絲瓜瓤,僅僅在生物箱的下方懸掛人工水草,所述的人工水草的直徑為5cm,長(zhǎng)度為1.5m,然后將污染地表水體綜合修復(fù)裝置放入污染地表水體中懸浮,進(jìn)行修復(fù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的修復(fù),對(duì)生物箱下方6m處水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),溶解氧濃度上升到4.1mg/L,總氮濃度為1.1mg/L,COD為24mg/L,總磷濃度為0.08mg/L。和對(duì)比例2相比,水質(zhì)有所提高,但不及實(shí)施例2,說(shuō)明了人工水草對(duì)水質(zhì)修復(fù)有促進(jìn)作用,也體現(xiàn)了固定化微生物對(duì)水的凈化效果明顯。
對(duì)比例5:
本對(duì)比例給出一種污染地表水體的修復(fù)方法,該方法其他步驟與實(shí)施例2相同,區(qū)別在于,本對(duì)比例中關(guān)掉攪拌槳,不向水體中進(jìn)行曝氣,不額外提高水中的氧含量。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的修復(fù)發(fā)現(xiàn),生物箱內(nèi)的載體已經(jīng)徹底解體,對(duì)裝置6m處水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),溶解氧濃度為1.3mg/L,總氮濃度為1.2mg/L,COD為31mg/L,總磷濃度為0.08mg/L,和原水質(zhì)相比有所改善,說(shuō)明固定化微生物和人工水草能改善水質(zhì),但曝氣起到很強(qiáng)的促進(jìn)作用。