1.呼吸溶氧—增加水体溶解氧、鲜化、活化
模拟自然界的瀑布水流方式,根据氧转移原理提高含氧总量,在水流过程中降低液膜厚度,加速气、液界面的更新、增大气、液面的接触面积。也就是说充分水流细分,增大水流与空气的接触面积,在空气中充分曝气,使得水中富含溶解氧,同时水中的氨气、二氧化碳等有害气体从表面溢出。因为氧化还原作用是水体净化的重要作用,水中的熔解氧可以与污染物发生激烈的化学反应,由此去除水中的有害物质。根据水质检测,处理后水中的溶解氧保持着饱和状态,使水始终鲜化、活化
2.水力浮选—去除水体中有机无机物质
通过具有呼吸功能(即曝气)作用,使水体产生了大量泡沫。产生泡沫的原因是水中的皂类和蛋白质类物质充当起泡剂,也就是氮、磷、油脂、蛋白质、叶绿素和阴离子合成剂等。当夹杂着泡沫的原水流到过滤层上时,由于泡沫比水轻,所以浮在水面以上,设备内部压力极小,滤层采用粒径较小、比较大的天然反复合滤料,泡沫不能通过下面滤层,只能浮在表面。当泡沫越积越多时只能通过“呼出管道”排出,或者当滤罐反冲洗时,泡沫随着水流被冲走,此过程使水中发炮的各种有机无机物质得到较彻底地清除。
3. 重力微压精滤—截留悬浮固体颗粒
通过多层反复合天然滤料将“呼”不出、“浮”不去的固体微粒截留在安渗井原理设计的精滤层中。滤层粒径与原水中分散颗粒,它们之间是相吻合的。由于这种分层过滤的特点所致,甚至可以达到的去除率90%以上。众所周知,大肠杆菌的粒径是0.5u,换句话说这种复合滤层可以去除0.5u以上的所有颗粒对0.5u以上的藻类同样可以得到有效的去除。
4.氯液脉冲—杀灭水体中残留,提高水体自身免疫能力
所谓水的免疫功能,是水中必须含有微量长效因子0.30.5mg/L的余氯。它能有效的扼制水中病菌和病毒的繁衍增长,扼制藻类和藻类孢子的繁殖,长效因子被称作水的,它是水质不变坏的根本保证。
5.自动排泄功能—排出截留面上被拦截杂质
原水穿过滤层,水中杂质被拦截,滤层阻力增大,造成水位上升,当水位上升到一定高时,按流体力学原理自动排泄、自动冲洗、自动恢复过滤,滤料自行排列复位。冲洗强度32L/m2.s,冲洗历时2min,达到滤后水质(浊度),针对这类富营养化问题突出的水体处理工艺,主要采用生态控制为主,人工控制为辅的方法来控制。首先通过不对称纤维过滤设备、光催化除藻设备和湖泊推流系统,除去湖泊水体中浮游藻类,同时在系统运行过程中,抑制湖泊浮游藻类的生长,必须保证浅水区清澈见底,其中浅水区要做到清澈见底,创造水生植被恢复的条件,在此基础上,恢复湖泊的沉水植被和挺水植被,沿湖泊浅水区种植沉水植物和挺水植物,不仅具有美化人工湖的功效,还能增加了人工湖的生物多样性,建立复杂而稳定的生物链,又减少了水体中存在的各种污染物,从生态上防止水体发生富营养化现象,同时沉水植物分泌化学物质来抑制藻类的大量繁殖,如金鱼藻、狐尾藻、苦草等就属于这类沉水植物。在湖心及周边设置4--10个生物浮岛,增加湖泊的景观效果,消减湖泊水体中N、P等营养盐,通过水生植物的化感作用,抑制水体中藻类生长,恢复湖泊洁净好氧生态系统,保持湖泊清澈、碧绿的景观效果。
后期操作
循环过滤法:过滤装置涉及到很多机械电器设备,需要专业人员进行操作和养护管理,景观水体中出现的藻类具有粘性,会造成设备的堵塞,需定期进行反冲洗。过滤出的垃圾需要清理,一般需要人工操作。
化学药剂法:投放化学药剂后,池内生成很多沉淀下沉,需经常清理池底。
跌水曝气法:曝气装置较易操作,但因该法对水体藻类与悬浮污染物无明显控制作用,需要专职人员对水面藻类进行打捞清理,操作较为繁复,同时需定期对水体进行更换,才可保持水质清洁,此法在运行阶段操作较为繁复,将消耗大量人力与财力。
气浮生化法:气浮产生的浮渣是高浓度垃圾(把水体污染物直接提取出来),虽然可以全自动化控制,按理应该进行无害化处理,现状都是直接冲入污水管,实际上是一种污染转移,给城市污水处理厂增添负荷。
生态系统净化法:设备运行可依靠微电脑控制箱操作,小巧简单,设置完成后无需人管理。水中污染物被微生物转化分解为氮气、水、二氧化碳等,不会产生二次污染。
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