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河道污染来源分类主要为两个方面:1 外源污染;2 内源 污染。 根据污染源的不同,造成水质不同,选择与之对应的处理方 法与工艺。但总体来讲,处理方法分为三大类:物理方法; 化学方法;生态-生物方法。 结合所查资料表明处理方法更多的采用生态-生物方法。以 下会逐步分析其原因。

物理性污染为主,主要为漂浮物,悬浮物等。设置聚漂排, 打捞。设打捞船。 生物性污染为主,由于高营养化造成的细菌、原生动物等 污染。产生原因生活污水的任意排放。 河道底泥不仅是河道营养物质循环的中心环节,也是营养物、持久性有机污染物、重金属的主要聚集库。即是外源得到有效控制,生物或物理因子等作用促使沉积物释放仍有可 能导致水体在相当长的时期内维持富营养化或水质继续恶化等不良状态。底泥疏浚将污染物从水域系统中彻底去除, 可以较大程度地削减底泥对上覆水体的污染贡献率,进而在解决由生物或物理等作用下内源释放所造成的二次污染。环保疏浚是指用人工或机械的方法把富含营养盐。有毒化学品及毒素细菌的表层沉积物进行适当去除,来减少底泥内源负荷和污染风险的技术方法。疏浚工程实施中既要考虑技术上的可行性及虑经济上的合理性,又需要满足环境保护的要求。

技术指标底泥疏浚深度是生态疏浚的核心参数,需根据河道水文水 质特征、底泥分布状况、底泥营养盐含量和垂直分布特性以 及水体水生态系统特性等诸多参数进行系统分析、评估、确 定。据多年河道、湖库底泥疏浚经验,城市河道底泥生态疏 浚深度宜以 0.3—0.5m 为好;且疏浚深度误差≤0.1m。 1 疏浚深度 通常情况下,水域中污染沉淀物厚度不均, 变化较大。疏挖中既要去除污染底泥,又要尽量减少非污染 底泥的超挖,以避免破坏,同时要降低污染底泥的处理量和 处理费用。因此,要求疏浚设备的疏挖精度大大高于一般航 道疏浚或水利疏浚的疏挖精度。底泥结构由上而下可分为三 层:上部浮泥层、中部淤泥层、底部老土层。上部浮泥层是 底泥中最易污染上覆水体的主要因素,是环保疏浚的主要对 象。开展疏浚时也应去除中部淤泥层。底部老土层属自然构 造层,是疏浚时应该保留的部分。 在底泥分层结构及其污染特性分析基础上,常用“拐点法” 确定底泥疏浚厚度,即从污染物沿底泥厚度方向上的垂向分 布特征找出“拐点”(污染物浓度突然降低的点),以“拐点” 以上的厚度作为疏浚厚度。疏挖深度的确定应综合考虑清除 内源性污染、控制对高等水生植物和底栖动物等的影响以及 有利于生态恢复等问题。在地下水位低的地区,要预防疏浚破坏水体防渗层并造成渗漏的事故发生。另外,城市水体的 底泥疏浚还要考虑和评价对河道安全的影响,如疏浚可能引 起的岸线及沿岸建(构)筑物的破坏乃至坍塌等。 疏挖方式 底泥的疏浚方式可分为干床疏浚和带水疏浚两种基本 类型。干床疏浚是疏浚前把水放干,一般适用于规模较小的 池塘、水库或小型河道,其底泥可通过人力和机械作业,疏 浚较彻底,但对水体生态影响较大,有时还会影响岸线及周 边建(构)筑物的安全。相比而言,带水作业的应用范围较 广,江河湖库的疏浚都可用之。 底泥扰动 疏浚时,机械的搅动会引起底泥沉积物悬扬。沉积物是 疏水性持久性有机污染物主要的蓄积场所。沉积物的悬扬引 起氨和磷化物的释放,使水质“肥化”,致使疏浚达不到预 期的效果。 河道底部物理结构的破坏 城市河道特别是自然呢形成的历史较长的河道,由于历史 积累在底层形成了良好的天然防渗层,如果在底泥疏浚过程 中处置不当,将导致这个天然防渗层的破坏,从而破坏了河 道底部的物理结构。 底栖生态系统的破坏 施工情况下,由于各种因素的干扰,环保疏浚会对底栖生态系统造成一定得破坏。在疏浚工程完成后而新的底栖生 态系统未建立前,河道生态系统较脆弱,极易爆发水华。 一般清淤按照方量计算。



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