常越亞
上海市環(huán)境保護(hù)事業(yè)發(fā)展有限公司
城市文明的孕育離不開城市河道,它不僅為城市防洪抗?jié)?、提供水源,并且具有調(diào)節(jié)氣候的功能,推動了城市的建設(shè)[1]。但是,由于城市的快速發(fā)展和管理不善等問題,外源污染大量進(jìn)入水體,破壞水生態(tài)系統(tǒng)平衡,導(dǎo)致水體功能無法發(fā)揮作用,引起水質(zhì)惡化[2]。除外源污染外,還有河道未得到定期疏浚導(dǎo)致底泥淤積嚴(yán)重成為內(nèi)源污染,釋放大量污染物(甲烷、氮?dú)?、硫化氫、錳鐵硫鹽等)進(jìn)入河水,直接影響河流生態(tài)健康[3,4]。有研究[5]指出,底泥吸附的污染物會與孔隙水發(fā)生交換反應(yīng)再次進(jìn)入水體,引發(fā)二次黑臭問題,而這種再懸浮情況的出現(xiàn)會使水體的黑臭和富營養(yǎng)化程度加重和延續(xù)。
黑臭水體的分布具有范圍廣且間斷的特征[6],對周邊居民的正常生活和身心健康帶來危害,嚴(yán)重制約著生態(tài)文明城市的建設(shè)進(jìn)程,因此,城市黑臭河道的治理迫在眉睫。
相較于發(fā)達(dá)國家,雖然我國生物-生態(tài)的修復(fù)起步較晚,但近年來,科研領(lǐng)域已經(jīng)越來越重視黑臭水體問題,對其研究的深度也由最初的整體框架、理論探討向機(jī)理研究、修復(fù)技術(shù)轉(zhuǎn)變[7]。黑臭河道治理方法主要包括物理、化學(xué)、生態(tài)以及多方法組合應(yīng)用[7],其中物理、化學(xué)方法有著處理效率高的優(yōu)點(diǎn),但是反彈性和長效性難以保證[8-10]。因此,越來越多的研究學(xué)者把焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到生態(tài)修復(fù)治理技術(shù),因?yàn)橛卸囗?xiàng)研究[5,11,12]表明,通過微生物、動物、植物等多體參與的生理過程來轉(zhuǎn)移、富集或降解污染物,凈化水質(zhì),為生物的棲息繁衍創(chuàng)造適宜生境,從而恢復(fù)和重建有序健康的水體生態(tài)環(huán)境。
生物-生態(tài)的修復(fù)方法,其本質(zhì)是利用生態(tài)系統(tǒng)自身的恢復(fù)和調(diào)控能力,利用其自身規(guī)律實(shí)現(xiàn)水質(zhì)凈化的目的[7]。目前,主要有浮床技術(shù)、生態(tài)護(hù)岸帶技術(shù)、人工濕地技術(shù)、微生物強(qiáng)化技術(shù)、水生動植物恢復(fù)與重建技術(shù)等[13],這些技術(shù)因成本低、無二次污染等優(yōu)勢在河道治理方面有很大的發(fā)展?jié)摿?。在?shí)際應(yīng)用中,根據(jù)水環(huán)境污染程度和生態(tài)功能現(xiàn)狀進(jìn)行綜合評估,決定選用哪種組合技術(shù)以實(shí)現(xiàn)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。
大部分河道黑臭問題是由厭氧環(huán)境導(dǎo)致。首先通過曝氣使河湖的水體溶氧環(huán)境改善,增強(qiáng)水動力使水體內(nèi)部形成循環(huán),加快懸浮物凝聚,然后沉降到河流底部。其次進(jìn)行微生物凈化,依托生物填料形成的生物膜,在推流和充氧的狀態(tài)下形成溶解氧梯度,生物膜表層、中部和內(nèi)部生長大量好氧、兼氧及厭氧微生物,共同作用于水體中的有機(jī)污染物[14]。最后,輔之以駁岸建設(shè),種植水生植物,逐漸形成穩(wěn)定的水生態(tài)系統(tǒng)。
針對曝氣增氧環(huán)節(jié),傳統(tǒng)曝氣增氧由于氣泡形態(tài)大,在水中停留時間短,且不能滲入底泥中,處理效果相對較差。目前,微納米氣泡技術(shù)正被廣泛推廣應(yīng)用,原因是該技術(shù)有著粒徑小、水中停留時間長、傳質(zhì)效果好等優(yōu)點(diǎn)[15]。但是,單獨(dú)利用微納米氣泡技術(shù)曝氣仍存在著污染物去除率和生物降解能力較低等缺點(diǎn),因此,將微納米曝氣技術(shù)與其他技術(shù)相結(jié)合,可以提高污染物去除率,有效改善水體和底泥的微生物群落結(jié)構(gòu)。余恒等[16]采用“微納米氣泡復(fù)氧系統(tǒng)+活性生態(tài)自由基+復(fù)合菌酶修復(fù)劑+景觀生態(tài)浮床”生物-生態(tài)治理技術(shù)修復(fù)寧波市府溪河,運(yùn)行1年后,水中和駁岸帶多種挺水、沉水和陸生植物共生良好,水體污染物CODCr、NH4+-N、TP的平均去除率分別達(dá)到52.89%、77.84%、65.88%。
自然的凈化過程主要是依托土著微生物實(shí)現(xiàn),但是由于污染物的過多進(jìn)入破壞了營養(yǎng)鹽、溶解氧或其它電子受體的平衡,而使降解反應(yīng)進(jìn)程很慢。而生物酶,是一種有機(jī)的、含有酶類,并結(jié)合了非離子表面活性劑的高效凈化劑[17]。生物酶的加入,顯著提高了微生物的活性,促進(jìn)水中污染物質(zhì)快速分解成小分子化合物,并釋放出結(jié)合氧而提高了水中溶解氧含量,小分子物質(zhì)又易于微生物吸收利用,從而增加微生物豐度,輔之以生態(tài)技術(shù),達(dá)到一種植物-動物-微生物的生態(tài)動態(tài)平衡。
生物-生態(tài)修復(fù)技術(shù)雖然有多方面的生態(tài)優(yōu)勢,但有關(guān)研究[18,19]也表明,其經(jīng)濟(jì)效益還有待提高,相較于生態(tài)優(yōu)勢,其相對較高的耗電量需重點(diǎn)權(quán)衡,尤其在一些不便鋪設(shè)電纜的地段。
在各種可再生能源中,太陽能具有分布廣泛、清潔無污染等優(yōu)點(diǎn),不會排放CO2等溫室氣體,也不會產(chǎn)生SO2等有毒氣體,可以實(shí)現(xiàn)荒地的復(fù)墾,減少電網(wǎng)輸送,增強(qiáng)能源獨(dú)立[20]。水上光伏發(fā)電應(yīng)用最多的國家是日本,中國在2013年嘗試將光伏發(fā)電用于漁業(yè)養(yǎng)殖,在養(yǎng)殖水域的上方搭建光伏發(fā)電站,水上發(fā)電,水下養(yǎng)殖,這是一種開發(fā)清潔新能源的典型案例[21]。有研究[22]表明,該技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)土地的復(fù)合利用,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益雙豐收。
河道有著大面積水域,在上面加裝太陽能光伏板有著空間優(yōu)勢,并且部分治理方式需要加蓋抑制藻類生長,太陽能光伏板的搭建可以兼顧該功能。有研究[23]表明,水面光伏發(fā)電處理水污染,能夠豐富水域的浮游生物群落、魚類種群、沉水植物種類,改善水生態(tài)系統(tǒng)食物網(wǎng)結(jié)構(gòu)和提高能量轉(zhuǎn)化效率,從而實(shí)現(xiàn)協(xié)同作用。
光伏發(fā)電的設(shè)計必須充分考慮當(dāng)?shù)氐臍夂?、太陽能傾角、負(fù)載水平及建筑美觀度等,不同的設(shè)計伴隨著不同的安裝難度,單位造價也會有差異。但從長遠(yuǎn)看,光伏發(fā)電用于河道生物-生態(tài)處理技術(shù),不僅能夠提供新能源,還能為污水處理降本增效,具有明顯的社會和生態(tài)效益。尤其在碳達(dá)峰-碳中和提出的政策背景下[24],光伏發(fā)電作為碳中和的方式之一,作為一種在負(fù)荷端替代電能的方式,可成為用于生物-生態(tài)治理河道的重點(diǎn)發(fā)展技術(shù),如何實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電與生物-生態(tài)治理河道技術(shù)的最優(yōu)配置將是下一步研究的關(guān)鍵點(diǎn)。