景观水处理:人工湖水水体仿生态水处理工艺 生物---生态技术
我们日常所接触到得人工湖绝大多数湖水深度是小于两米,使得整个水体更容易产生诸如湖底杂草或藻类的问题。而且受阳光的照射,这些湖泊会逐渐变得十分温暖,而且更适宜藻类和水生植物生长。因而,光照和温度成为浅水湖水质管理的一个比较严峻挑战。 水体中营养物的影响营养物质的含量与藻类、水生植物量之间有一个直接的联系。营养物质愈多,藻类、水生植物生长就愈旺盛。水体中溶解氧的影响 传统的“流水不腐”说法,实际就是通过高浓度的氧来强化微生态的作用。我们发现当水中溶解氧小于4mg/l,鱼就开始死亡,湖泊变得缺氧,氧气成为限制因素,虽然鱼类的死亡并不是平衡破坏的第一个标志,但是通常却是最引人注目,也最容易理解的一个现象。生物---生态技术系统中的自然降解过程依赖于氧气。好氧消化反应快,是降解营养物质的有效方式。此外,大量供应溶解氧能支持氧化反应和其他化学过程,这有助于保持湖泊的生态平衡。根据景观水系检测水质状况和河道的结构,利用现有水生植物或增加生物挂膜作为微生物的寄生载体,通过投放外源的微生物和曝气增氧,用二到四个星期时间对外源微生物的培育孵化,迅速增加微生物的数量和提高活性处理能力,降解水体中的有机污染物,同时激活水体中的土著微生物逐步形成优势群落,保持水体的自净能力,使水体长期保持清澈。综合国内外当前整治景观水体的技术,结合投资和价格比较的原则,认为采用生物---生态景观水处理技术和曝气增氧水循环相结合的技术是较为科学的整治途径。生态的每层链是通过微生物来串联。但必须为生物---生态技术系统修复提供足够的溶解氧。曝气增氧是通过曝气设备增加水体中的溶解氧,为微生物繁殖提供足够的氧气,同时也激活土著微生物。生物---生态景观水处理和曝气增氧循环技术在治理景观水体已充分运用到高尔夫球场、市政公园、河道治理、地产人工湖水系水处理之中。
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