河道水体生态修复项目施工方案.docx
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1、河道水体生态修复项目施工方案编制:审核:审批:20xx年XX月目录第一章综述41.1 工程概述41.2 项目目标51.3 设计原则61.4 设计依据6第二章项目背景72.2 项目定位72.3 项目建设必要性8第三章现状问题分析93.1 项目现状及周边环境分析93.2 现状污染源调查及分析113.3 工程现场重点问题和困难及应对措施11第四章生态技术简介144.1 工艺技术选择原则144.2 技术简介14第五章设计方案265.1 设计思路265.2 技术路线265.3 总体设计275.4 工程措施295.5 水质检测38第六章主要设备材料工程量40第七章目标可达性分析41第八章应急预案438.1
2、 应急响应机制438.2 防汛应急响应机制438.3 重大活动保障响应机制438.4 突发水污染事件响应机制438.5 应急响应小组44图纸附录错误!未定义书签。第一章综述1.1 工程概述本工程位于XXX省XXX市XXX区XXX镇,XXX区东毗XXX,西依XXX湖,全区面积210.22平方公里,人口26.64万,下辖4个镇、4个街道。XXX区历史悠久,物产丰富,人文荟萃,风光秀丽,是XXX最古老的城区之一。图Ll项目区位图工程东起XXX,西至新建XXX,工程段河道长度为1400m,河道宽度为1013m,总修复面积为1500Om2。常水位水深为1.7m2m;工程范围内河道堤岸改造已经完成,工程区
3、段内堤岸均为石砌直立硬质堤岸。景观工程正在实施,预计2015年6月竣工。本项目采用设计施工总承包制模式。治理阶段分为施工期、水质调试期、养护管理期,施工期要求为45天,水质调试期为4个月,养护管理期为12个月。图1.2项目位置和范围图1.2 项目目标本方案采用水体生态修复综合技术,本着可持续发展、生态优先、亲水景观,对XXX进行原位生态净化,逐步恢复各种有益微生物和水生动物,形成完整的生态食物链,构建一个结构和功能完整的生态系统,恢复水体的自净功能,提高水体的环境容量,使被污染的水体恢复并保持长期的清澈、洁净。具体目标如下:(1) 2015年6月15日之前工程完工;(2)在现有实际条件,无暴雨
4、排涝的情况下,通过生态示范河道验收,其标准参见附件关于进一步加强生态示范河道创建工作的通知,其中建有河道长效管理制度和组织机构,专人管理专人养护;河道沿线无污水排放口,雨水排放口无晴天出水现象;水质指标溶解氧、高镒酸盐指数达到或优于国家地表水环境质量IV类标准;氨氮和总磷基本达到国家地表水环境质量IV类标准;水体透明度0.8m及以上,目测表观水清、可见多种水生动物和沉水植物;同时保证设计方案中的水生动、植物存活率达90%及以上。表XXX河道生态治理工程水质目标值水质指标透明度(m)溶解氧(mgL)高镒酸盐指数(mgL)氨氮(mgL)总磷(mgL)水生动植物存活率(%)目标值0.83101.50
5、.3901.3 设计原则(1)生态性原则通过改善河道硬质河床、种植沉水植物、放养水生动物、高效曝气和人工生态浮床等措施构建人工水生生态系统,确保各种群之间相互依存、相互制约、处于生态平衡状态,逐步使水体能进入良性生态循环;(2)系统开放性原则水体的生态修复设计要将相关边界因素很好的相互结合起来,构成一个开放性的系统,使其形成一个有机、有序、有趣的线型空间系统,构建生态健康的城市河道。(3)因地制宜原则充分利用XXX河道现有地形及现有构筑物,因地制宜、因物制宜、因时制宜,植物以本地物种为主,创造具有特色的城市河道生态景观空间。(4)多样性原则考虑XXX水体相对封闭的特点,水生植物构建以净化水质的
6、沉水植物为主,并放养本土鱼类、虾类及底栖类水生动物,实现水体的生物多样性;沉水植物按照常绿种类、暖季种类和冷季种类相配合提高生物多样性和系统完整性,实现水体持续自净。1.4 设计依据(1)中华人民共和国环境保护法(2)中华人民共和国水污染防治法(修正)1996.5.15(3)地表水环境质量标准(GB3838-2002)(4)城市污水处理及污染防治技术政策(建城2000124号)(5)水生动植物工程设计指导原则(6)常见沉水植物生物学特性及管理(7)绿化设计规划(DGTJ08-15-2009,Jl1525-2009)(8)XXX市城市河道生态治理常用技术要点及养护要求手册第二章项目背景2.1 地
7、理区位XXX位于中国东南沿海北部,XXX省北部,东临XXX湾,与XXX市相接,西南与XXX市相接,北与XXX市、XXX市毗邻,西南与XXX省XXX市交界,西北与XXX省XXX市交界。水文XXX有着江、河、湖、山交融的自然环境。全市丘陵山地占总面积的65.6%,平原占26.4%,江、河、湖、水库占8%,世界上最长的人工运河一京杭大运河和以大涌潮闻名的XXX穿过。气候XXX处于亚热带季风区,四季分明,雨量充沛。全年平均气温17.8(,平均相对湿度70.3%,年降水量1454毫米,年日照时数1765小时。夏季气候炎热,湿润,是新四大火炉之一。冬季寒冷,干燥;春秋两季气候宜人。地貌XXX地处长江三角洲
8、南沿和XXX流域,地形复杂多样。XXX市西部属浙西丘陵区,主干山脉有天目山等。东部属浙北平原,地势低平,河网密布,湖泊密布,物产丰富,具有典型的“江南水乡”特征。人口20xx年末,全市常住人口884.4万人,比上年末增加4.2万人,其中城镇人口662.42万人,占比由上年末的74.3%提高为74.9%;人口出生率为9.09%),人口自然增长率为4.12%oo公安部门户籍登记人口706.61万人,其中非农业人口393.88万人,占比由上年末的54.8%提高为55.7%;人口出生率为10.07%o,人口自然增长率为4.73%。本项目所在地XXX市XXX区东毗XXX,西依XXX湖,全区面积210.2
9、2平方公里,人口26.64万,下辖4个镇、4个街道。XXX区历史悠久,物产丰富,人文荟萃,风光秀丽,是XXX最古老的城区之一。2.2 项目定位XXX是XXX区XXX镇的重要河道之一,是和睦港的重要汇水河道,也是和睦港汇入XXX前的最后一条河道。因此XXX的水环境治理是和睦港流域综合治理以及XXX区实施“五水共治”的重点工程之一。2.3 项目建设必要性(I)XXX河道生态环境遭到严重破坏,水环境承载力很差。加之水体与和睦港等外界水系水体交换受阻,水体较封闭,因此极易受到严重污染。开展本工程是全面改善XXX水体水质、完善水生态结构、提高水体抗污染冲击能力的重要措施。(2) XXX依靠自身建有的水闸
10、控制向和睦港的排水,而和睦港是整个城东地区向XXX排水的主要通道。因此XXX河道生态治理工程既影响到区域防洪排涝,又通过水系连通直接影响到和睦港和XXX的水环境质量。(3) XXX两岸分布有丽江公寓、杨公江岸邻里、宋都阳光国际等居民社区,污染水体大大降低了周边居民的生活质量,也阻碍了周边区域的发展。本工程建成后可快速消除黑臭现象,大幅提高周边环境质量,改善生态环境和人居环境,提高群众生活质量。因此本工程是提升城市品位、增强城市竞争力、推进生态文明城市建设的重要推动措施。第三章现状问题分析3.1 项目现状及周边环境分析3.1.1 生态现状及分析(1)驳岸情况整个水系为硬质直立堤岸,河床宽度为IO
11、m13m,两边硬质河床,中间约3m宽为土质河床,硬质堤岸至堤顶部分为景观绿化,预计2015年中期竣工;目前河道截污纳管工程尚未实施完毕,据了解计划在2015年6月实现彻底截污。图3.1XXX硬质堤岸(2)闸坝运行状态XXX与和睦港交汇处上游100m处有一座电动翻板闸,翻板闸除排涝期间开启外,其他时间处于关闭状态,控制XXX水位。图3.2电动IB板闸(3)底质及水生植物现状河床中间约3m宽为土质河床,河床两侧为硬质河床,无淤积现象;河道无任何水生动植物,河道生态系统缺失。(4)河道水位数据待水系修复正常后,控制河道水位1.5m2m之间,汛期水位最高不超过2m。3.1.2 水质现状及分析目前河道水
12、质较差,水体浑浊、有发黑、有异味、透明度很低;水域内无水生植被及水生动物;河道两侧有多处污水直排管及雨水排放口。2014年7-12月我方对XXX河道进行了采样和水质测定。表3-12014年下半年XXX水质监测报告质指标取样时间、一透明度(m)溶解氧(mgL)氨氮(mgL)高隹酸盐指数(mgL)总磷(mgL)7月20日0.390.78.638.710.898月20日0.250.54.987.490.729月20日0.20.29.7110.31.1210月20日0.61.27.445.370.711月20日0.451.48.376.370.7412月20日0.451.66.685.370.553.
13、1.3 周边环境分析周边的农居点、企业均已拆除,因此大型的排污口较少,主要是周边小区较少的阳台水。河道东侧紧邻杨公路,公路北侧和河道南侧为新建居住区,人口密度较大。社区内污水管网建设尚未完工,待完工后生活污水可实现截污纳管。社区生活垃圾收集设施建设完善,居住区内整体环境良好。雨季道路和河岸绿化带地表径流直接排入河道。总体而言,XXX周边土地处于开发建设期,整体环境质量有待提升,污染源控制、绿化建设等有待加强。图3.5XXX河道周边环境3.2 现状污染源调查及分析XXX现状主要污染源为外源污染,其主要污染源如下:(1)附近生活污水排放口;(2)大气干湿沉降带来的污染;(3)地表径流带来的污染;(
14、4)沿岸带枯枝败叶混入水体造成污染;(5) 和睦港河道水体带入的污染;(6)其他外来偶然性污染。3.3 工程现场重点问题和困难及应对措施3.3.1 重点问题和困难工程范围内现状存在的重点问题和困难包括:河道水质较差为劣V类水;污染物输入量较大,主要包括地表径流和上游河道携带污染物;水体封闭且循环性较差;水生态系统缺失;A生态景观质量尚需改善;水体抗冲击能力较低。现有多处污水排放口未纳入截污管网3.3.2 应对措施针对河道水质较差和污染负荷较大的问题,采取高效曝气系统+高效生态浮床+生态系统构建相结合的技术,削减水体中的污染物含量,提高水体透明度,形成健康的水生态系统,大幅提高水体的自我修复能力
15、和自我净化能力,实现水质持续达标。针对水生态系统缺失的问题,采取生态修复的方法,通过种植多种水生植物、放养多种水生动物等措施,结合短期的人工管理养护,重建健康的水生生杰系统。A针对水体封闭且循环性差的问题,采取通过循环水泵强制水体内循环的措施实现工程范围内水体水质均匀,无污染死区。针对生态景观质量较差的问题,采取种植景观效果好的开花植物,搭配水体净化效果好的水生植物种植;生物碳纤维浮床的水生植物选择开花的物种,提升整体水体景观质量。针对水体抗冲击能力较低的问题,采取构建生物碳纤维浮床及微纳米气泡曝气的措施,提高水体的自我净化能力,加快水体净化效率,增大水体抗冲击能力。针对未纳入截污管网的排污口
16、进行封堵,并在排污口附近布置生物碳纤维浮床,拦截污染物,减小污水对河道水体的冲击。商岐7效生态浮W生。系统杓相结合美入负大*一;情拜,聚强,不像为傅RW坤/大生HK水呈动物件景观效果好的开花植U-加保水体自“能力棒污O附近谖I安。月假*部丁弓水体放捧,总图3.6工程重点难点应对措施示意图第四章生态技术简介4.1 工艺技术选择原则(1)适应性强:利用现有的资源,结合当地的自然地理条件合理规划,避免占地拆迁,技术选择应适应当地的环境、气候等相关因素,保障技术的可实施性。(2)低投入、低能耗:因地制宜,充分考虑所选工艺的合理性,有效控制工艺造价。应选择高效节能的治理工艺,节能节耗,最大限度地降低运行
17、费用。(3)具备长效性、技术稳定可靠:选择的设计工艺应具备长期稳定性和有效性的特点,避免出现晒太阳工程。(4)操作管理简便,易维护:选择的设计工艺应结合项目特点具备运行操作简单,易维护等特点。4.2 技术简介针对项目特点,本工程主要采用微纳米气泡曝气技术、高效河道曝气增氧技术、高效生态浮床技术、沉水植物净化技术、水生动物多样性调控技术。4.2.1 高效微生物菌剂投加技术(1)技术组成及特点高效微生物菌剂投加技术是采用微生物强化降解技术对水体进行生态修复。通过投加有益微生物功能菌,在水体中迅速形成优势菌群共同作用,见效快,净化效果显著持久。与物理和化学法相比,微生物强化降解有助于生态系统的恢复,
18、快速消除黑臭,改善河道感观效果。1)微生物工作过程微生物工作过程微生物在增氧条件下,依靠BOD为营养而迅速增长,使得BOD以及淤泥大量减少;BOD减少使微生物失去营养,有效菌数会减少至正常水平.微生物繁殖各阶段图4.1废物/臭味有氧分解流程有氧分解过程有氧分解过程废物的有氧分解是自然界常见的分解降解现象,生物功能菌在富氧的环境中降解消化废物。有氧分解的过程中,有机亏染物被分解成二氧化碳(CO2),水(H2O),硝酸盐,硫酸盐,包括执氧化物成为微生物生长的养分.使用曝气装置供氧,可以显著加速这个过程.在微生物降解技术中,有氧分解应用最为广泛.图4.2废物/臭味有氧分解流程无氧分解过程无氧分解过程
19、污染极端严重的水质,需要一段厌场处理,以消除硝酸盐等物质.然后再进行有氧分解.图4.3废物/臭味无氧分解流程2)水中污染指标的去除期限及效率表41水中污染指标的去除期限及效率表图4.4处理水样过程照片水质指标处理期限去除效率硫化物1-2个月95%以上PH值1-2个月维持在6-9之间COD1-2个月50-80%总磷1-2个月50-85%恶臭调试后1个月90%以上备注:根据原水污染情况不同,水温、PH值等边界条件不同,污染物的去除效率不同。3)微生物菌种分类河湖治理缓释生物制剂适用范围:河流、港湾、湖泊、池塘等特点功效:有效抑制藻类的生成,分解污泥,去除异味,改善水生态环境,恢复原生态。本制剂沉淀
20、于水底,并缓慢散发微生物对周围的污泥进行分解处理。河湖治理速效生物制剂适用范围:河流、港湾、湖泊、池塘等特点功效:有效抑制藻类的生成,分解污泥,去除异味,改善水生态环境,恢复原生态。本制剂生效迅速,附着在载体上的微生物可即可对水中的污物处理,促进和恢复水中的生态平衡。污水处理厂全流程生物制剂适用范围:排水沟水渠污水处理厂垃圾厂等污水集中或排放的地方等特点功效:此制剂有较强的稳定性和持续性,对产生恶臭的硫醇、硫化物等有机物有很强的分解能力。减少恶臭气体产生。净化槽及排污用生物制剂适用范围:排水管,水沟,阴沟,吸收式马桶等狭小的污水排放区特点功效:具有超强的附着力和持续性对污水中的氨,硫化氢,硫醇
21、等有机物进行分解去除,使水得到净化。4.2.2 微纳米气泡曝气技术(1)技术组成及特点增氧曝气技术是人工向水体中充入空气或氧气,加速水体复氧过程,以提高水体的溶解氧水平,修复和增强水体中好氧微生物的活力,促进有机污染物的降解速度,从而改善受污染水体的水质,进而修复水体的生态系统。根据治理黑臭水体条件(包括水深、水量、流速、周边环境条件等)和污染源特征(如长期污染负荷、冲击污染负荷等)的不同,河道曝气复氧的主要方式有鼓风一扩散曝气增氧、射流曝气增氧和船载移动曝气、微纳米气泡曝气等。相对与前几种传统的曝气增氧技术,微纳米气泡曝气技术具有效率高、见效快、易维护、低能耗等特点。微纳米气泡曝气技术是一种
22、新型的人工曝气技术,由于具有气泡尺寸小(100-30Onm的气泡浓度是4X108mD、比表面积大、吸附效率高、在水中上升速度慢等特点,在气浮净水、水体增氧、农业灌溉、污泥降解等领域有重要应用价值。对比Imm与IoUm的气泡特性如下:1)上升速度慢直径Imm的气泡在水中上升的速度为6mmin,而直径IOUm的气泡在水中的上升速度为3mmmin,后者是前者的1/2000o图4.5气泡上升示意图上升速度(ms)气泡直径(m)图4.6气泡粒径与上升速度关系2)自身增压溶解微纳米气泡内部的压力远远大于外界液体的压力,可以将更多的气泡内的气体溶解到水中,并伴随有自身溶解消失的现象。图4.7气泡溶解变化透明
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