綜合利用底泥疏浚、造流曝氣及水生生態(tài)系統(tǒng)修復等技術對上海古猗園內的富營養(yǎng)化水體進行治理,結果表明該綜合技術對園林景觀水體具有良好的污染物去除效果,對TN、NH3-N和TP的去除率分別達到48.6%、95.8%和75.0%,園內水體水質、生態(tài)環(huán)境、景觀效果等明顯改善,具備了較強的自凈能力。
古猗園是一座建于明代的古典園林,位于上海市西北郊嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn),該園亭臺樓閣多臨水而建,與水景配合,體現(xiàn)了“亭臺到處皆臨水,屋宇雖多不礙山”的意境。
1、水體改造背景
1.1
改造前水質現(xiàn)狀古猗園從清代至建國后的歷次修復和拓擴均注重挖河理水,使水置于園林,以水為主,相映園景。古猗園的水與外隔絕,但在百畝之園中有千米長的溪流,以方池和狹長形的水面形態(tài)貫通全園。水體面積約17 765 m2,水深為0.8~1.3 m,蓄水量約21 000 m3,底泥厚約0.3 m,局部區(qū)域底泥淤積,厚度增至0.4~0.6 m。通過在園區(qū)設置5個監(jiān)測點位測定水質,結果表明全園水體透明度為35~55 cm,溶解氧為2.49~3.27 mg/L,COD為5.36~7.12 mg/L,氨氮為0.62~0.83 mg/L,總氮為1.55~1.83 mg/L,總磷為0.13~0.17 mg/L,葉綠素a為17.4~34.8 mg/m3。總體來看,園區(qū)水體為輕度-中度富營養(yǎng)狀態(tài),特別是較狹窄區(qū)域水體流動性較差,初夏藻類大量繁殖,對公園的園林景觀造成影響。
1.2
水體富營養(yǎng)化成因通過調查分析水體污染源和水質污染現(xiàn)狀,診斷污染源導致的潛在影響,認為古猗園公園水體富營養(yǎng)化的主要原因有三個:
①由于水體與外界河道隔斷而處于封閉狀態(tài),水體的流動性和置換能力較差;水體補充主要靠降雨,沿岸泥土在降雨的淋溶和沖刷作用下,隨地表徑流進入水體,成為面源污染的受體。
?、诰坝^水系蜿蜒曲折造成沿岸較長,湖畔樹木密集,每年大量枯枝落葉、花瓣等植物殘體直接或隨地表徑流進入水體,腐爛后造成水體中有機物、氮、磷等增加,為藻類大量生長提供了營養(yǎng)源。
③由于多年沒有進行大規(guī)模的底泥疏浚,古猗園部分湖畔底部的淤泥厚度增加,平均為0.47 m,底泥含有大量有機質,對水體水質造成影響。在富營養(yǎng)化水體中,藻類特別是藍藻往往會在一定時期內突然過度增殖,覆蓋水面,使水體變得混濁,呈現(xiàn)綠色或藍色的“水華”,其破壞性作用主要體現(xiàn)在三個方面:首先,藻類大量繁殖,占據(jù)水體的上層空間,阻擋陽光,抑制其他浮游生物和沉水植物的生長和繁殖;同時消耗水中的氧氣,使魚、蝦等水生生物處于缺氧狀態(tài),嚴重者將導致魚蝦死亡。其次,隨著營養(yǎng)物質的增加,部分有毒藻類大量繁殖,破壞原有水生食物鏈。第三,藻類的大量繁殖消耗氧氣,影響水體微生物群落結構,特別是局部水域氧氣耗盡后,厭氧生物開始大量繁殖,其代謝產物含有SO2、H2S等有毒有害氣體,破壞了園林水體的景觀功能。
2、水體綜合治理措施
水體富營養(yǎng)化并不是一個簡單的水污染問題,而是水生生態(tài)系統(tǒng)結構失衡后出現(xiàn)的一種生態(tài)問題,僅靠底泥疏浚和人工換水,難以徹底改善水體環(huán)境并保持水質。借鑒國內外水環(huán)境治理和生態(tài)修復治理的技術方法,從古猗園的實際情況出發(fā),運用物理-生物-生態(tài)的綜合治理方法,采用曝氣、底泥疏浚、食藻蟲-水下森林共生系統(tǒng)、食物網系統(tǒng)構建和近自然駁岸重建等技術體系,形成標本兼治的綜合治理方案。
2.1
增設水體微循環(huán)和曝氣系統(tǒng)為達到流水不腐和水體富氧凈化的效果,設計了多套循環(huán)和推流曝氣系統(tǒng),達到促進水體整體循環(huán)流動的目的。通過在湖區(qū)設置曝氣循環(huán)系統(tǒng),利用氣泵向水體曝氣,使得整個水體上下循環(huán),起到增氧、平衡水質的作用,加速水體新陳代謝,調節(jié)沉水植物系統(tǒng)的光合作用和呼吸作用,增強水體凈化功能及水質維持功能。在較大面積的水體處設置微流循環(huán)系統(tǒng),即采用潛水泵制造微動力(微流<0.1 m/s),結合季風效應,增強水體的內部流動性,還可形成噴泉,增強景觀效果。
2.2
底泥疏浚采用抽吸的方式對園內底泥淤積的水域進行疏浚,疏浚總面積約1 574 m2。重點區(qū)域疏浚至公園最大水深為1.3 m,其中近岸2 m范圍內考慮安全需要,只疏浚至水深0.7 m,并按1∶5坡度向水體中心增加疏浚深度,即疏浚深度為0.2~0.8 m。通過底泥疏浚,提高了園內水體深度和庫容量,同時降低底泥的營養(yǎng)鹽含量,有效控制底泥中有機物分解釋放對水體水質產生不良影響,水體的自凈能力得到提升。
2.3
構建“食藻蟲-水下森林”共生系統(tǒng)對于富營養(yǎng)化的湖泊水污染治理來說, 滅藻系統(tǒng)是效果最直接的處理設施,結合古猗園古典園林特色、景觀要求高等情況,采用了滅藻效果好、無二次污染、有成功實例的 “食藻蟲-水下森林” 構建方案。其基本思路是以食藻蟲食藻控藻作為啟動因子,繼而引起各項生態(tài)系統(tǒng)恢復的連鎖反應,包括底泥有益微生物恢復、底泥昆蟲蠕蟲恢復、底棲螺貝類恢復到沉水植物恢復、土著魚蝦類等水生生態(tài)系統(tǒng)恢復,最終實現(xiàn)水體的內源污染生態(tài)自凈功能和系統(tǒng)經濟服務功能。主要工序:清除水體中的魚類(為食藻蟲繁殖生長創(chuàng)造條件)→投放食藻蟲(吃藻控藻,提高水體透明度)→種植沉水植物(吸收水體中的磷、氮等營養(yǎng)物質,消除富營養(yǎng)化)。
根據(jù)耐污、景觀以及易管理等需要,有選擇地配置物種,形成一年四季常綠且有季節(jié)更替的生物群落。根據(jù)水體水質特征,生態(tài)系統(tǒng)的功能、水深條件和景觀布局,每個季節(jié)水生植物覆蓋率超過60%水面面積,通過采用化整為零、逐步改善、連點成片的策略,對原有水生植物群落進行調整和補充,建立由荷花、美人蕉等挺水植物,睡蓮等浮水植物和輪葉黑藻、紅線草、苦草及刺苦草等沉水植物組成的人工復合植物群落,達到逐步改善控制水體富營養(yǎng)化程度,同時構建穩(wěn)定多季相公園水體景觀的目的。
2.4
構建食物網系統(tǒng)應用生態(tài)學原理,通過在園內湖中投入魚、蝦、蟹類等具有可操控性的原有土著水生動物,調整水體食物鏈結構,控制草食性魚類,發(fā)展濾食性、雜食性魚類群體,進行多種魚類、多種規(guī)格的混養(yǎng),捕食食藻蟲,平衡水生植物群落生產力。同時,充分利用水體中的浮游生物、懸浮有機碎屑,有效地去除水底沉積物,優(yōu)化水體中水生生物的多樣性,形成良性循環(huán)的水生生態(tài)自凈系統(tǒng)。適當增加具有觀賞價值的濾食性魚類,即建立起相對完整的可持續(xù)水生食物鏈系統(tǒng),達到優(yōu)化水體生物群落結構、控制藻類、改善水體的目的。
2.5
重建近自然駁岸降水作為古猗園水體的主要水源,本身也會對水體造成污染,在當前條件下,完全消除進入水體的污染物,尚無法做到,但可通過濱岸整改和補充植被,修復濱岸生態(tài)系統(tǒng),減少水土流失,盡量降低雨季溢流進水體的污水量。古猗園對園內沿湖駁岸綠化改造,調整優(yōu)化面積達2 600 m2,設置寬約1 m的挺水植物,形成濱岸植物帶。濱岸植物帶主要選擇花菖蒲、黃花鳶尾和紅花鳶尾混栽,采用定植樁控制其生長范圍,既對污染物質進行了攔截,又提高了古猗園水體的濱岸帶生物多樣性,豐富了公園的景觀效果。
3、水體治理成效
該項目建設完工后,對改造后的水體連續(xù)取樣檢測,6個月后發(fā)現(xiàn)水質指標逐步穩(wěn)定,結果見表1。
比對改造前后水質情況,發(fā)現(xiàn)改造后水體透明度和DO指標大幅提高,平均增幅分別達215.09%和273.73%,而CODMn、氨氮、總氮、總磷和葉綠素a等指標均有顯著下降,平均降幅分別達30.15%、95.8%、48.6%、75.0%和77.26%。從改造前高于地表水Ⅴ類水標準下降到低于地表水Ⅲ類水標準,水體透明度達1.3 m。綜上,通過對各項主要水質指標的監(jiān)測分析表明,綜合治理技術對水體中氮、磷等富營養(yǎng)化物質具有較強的去除能力,水質顯著改善。
4、結論與建議
古猗園水體綜合治理工程采用曝氣、底泥疏浚、食藻蟲-水下森林共生系統(tǒng)、食物網系統(tǒng)構建和近自然駁岸重建等技術體系,改善園內水體水質,達到了標本兼治的綜合治理目標,將水質從國家地表水的劣Ⅳ類提升到Ⅲ類水標準,是改善城市公園景觀水體富營養(yǎng)化的一次成功嘗試。
古猗園水體綜合治理措施,具有成本低、無生物副作用、不產生二次污染以及水質可長期維持等優(yōu)勢。構建“食藻蟲-水下森林”共生系統(tǒng),是古猗園水體綜合治理的核心和關鍵。通過蟲控藻、魚食蟲等形成食物鏈,恢復沉水植物,發(fā)揮沉水植物對營養(yǎng)物質的吸收凈化效果,可改善水體水質和景觀。建議進一步加強示范與篩選,并推廣應用于上海城市黑臭水體的生態(tài)修復中。
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