水环境保护与治理措施系统性分析

发表时间:2021/5/6   来源:《建筑实践》2021第3期   作者:王瑶,易程程
[导读] 近年来,国家和地方大力推进生态文明建设,加大水资源和水环境保护力度,
        王瑶,易程程
        湖北省工程咨询股份有限公司
        摘要:近年来,国家和地方大力推进生态文明建设,加大水资源和水环境保护力度,水环境状况总体趋好。随着经济社会快速发展,水资源的开发与保护的矛盾仍然突出,水环境问题亟待解决。采用科学合理的水环境保护和治理对策和措施,确保水环境治理工作取得成效。
关键词:水环境、水污染防治、水生态修复、保护与治理措施                         

水作为人类赖以生存的重要资源,人类的生活及农业、工业生产都离不开水资源的支持。水环境受到破坏和污染,会导致人类正常生活、生产陷于困境。积极推进水环境保护和治理工作,可以有效提高水环境整体质量。通过识别水环境污染的主要问题,对水环境质量的影响因素进行深入探究,结合水环境保护技术措施现状,提出具体解决策略,明确科学合理的保护治理措施,保证水环境质量得到全面提升。本文主要从系统性角度出发,从水资源保护、水污染防治、水生态修复三个方面分析水环境保护治理措施。
1 水资源保护措施
1.1确定保护范围
对水资源的实际分布情况进行仔细调查,明确水资源具体保护区,有效减少人为因素对水生态环境造成的干扰。保障水系形态完整,禁止违法违规侵占水体等建设和生产活动,有效保障水系安全。特别是对饮用水源地加强保护,划定水源保护区地理界线,并在水源保护区设置标志牌、警示牌、界碑、界桩等。
1.2建立水源地监测预警系统及应急能力建设
由具有水质监测资质的单位负责实时监控水源地水质变化,并对其进行长期水质动态观测,对饮用水水源实施监控是进行饮用水水源动态管理的重要手段。要实现水质监测预警系统在水源地的应用,就必须要完善水源地的水质监测体系,建立合理的水质监测网。首先,要合理设置监控项目。依据《地表水和污水监测技术规范》、《地表水环境质量标准》等标准和规范要求,同时结合饮用水水源地的自然条件以及人为污染状况,选定相关指标作为重点监控项目。其次,要根据监控项目的不同科学设置监控频次。对于地表水型水源地,一般每月监测一次。在对水源地地表水水质实时监控的同时,还应加强水源地水质监测实验室的检测能力。
随着工农业生产节奏加快和生产活动的日益频繁,饮用水源地在一定程度上存在着突发性环境污染事故发生的可能性。防止和避免饮用水源污染,保障居民生活用水安全,加强饮用水水源地环境应急能力建设极为重要。
        2水污染治理措施
水污染具有复杂性、多样性的特点,不合理的生活生产活动都会对水环境造成污染。工业生产产生的污染废水未有效处理进行排放,对水环境造成严重破坏。农业生产中,化肥农药等大量使用,造成农业面源污染,也是当前水污染的一大原因。人们日常生活污水未进行有效收集以及不合理排放更加剧了水环境的恶化。
在区域水环境治理工作中,各类污染问题相互交织、不可分割,需要进行系统治理。沿着源头-过程-末端的治理路径进行系统设计,同步做到源头减少、过程控制、末端治理。并采取“外源治理”和“内源治理”相结合的系统治理原则,有利于提高水环境治理效率,推进区域水环境质量整体提升。
2.1外源污染治理
外源污染包括农业面源污染、工业废水、生活污水等。外源污染治理首先从源头减少污染。鼓励农民使用有机肥和农家肥以减少化肥使用量,使用低毒低残留的高效农药、采用太阳能紫外线杀虫灯等物理治虫措施以减少农药使用量;严格控制工业生产污水排放量及排放标准,减少生产污水污染;推进社区海绵化改造减少雨水径流污染。其次,加强过程控制。通过区域雨污管网建设、治理混流排口、排口生态化改造,完善水系沿线截污工程建设,大幅消减入河污染物。


2.2内源污染治理
通过对受纳水体清淤疏浚、生态修复等措施实现水环境末端治理,最终达到全面改善水环境的目的。内源污染主要为水下底泥污染,一般采用清淤措施进行污染治理。污染物进入水体后经过絮凝、沉降等物化作用沉积在水体底部,导致水体底部淤积严重,另外,由于底泥污染层对水质及水环境影响较大,为避免生态修复后污染底泥再次释放污染物造成二次污染,需进行必要的清淤处理,以恢复水体断面,并为水生态修复打下良好的基础。
        3水生态修复措施
3.1保障水体的生态水位及流动性
        保障水体的生态水位及流动性,是构建健康水生态系统的基础。大量的围湖造田、围梗养鱼等破坏了水体流动性,加剧水体污染,造成水体生态破坏。实行退垸还湖,退田还湖等工程破除围梗,连通水系,促进水体的自由交换,恢复水生态良性发展。在建设水利工程的水系范围,通过人工调控水文过程,保证生态水位,为水生生物提供基本的生活空间。
3.2恢复水体生物多样性
        水生生态系统是由水生植物、动物、微生物等组成的完整、健康的生态系统。各要素组成高度复杂、相互依赖的整体,各要素间维持着一定动态平衡。通过恢复生态系统各组成要素,可以增加系统的生物多样性,提高系统抗干扰能力,修复生态系统结构和功能,提高水环境质量。
        水生植物是生态系统中的重要生产者,为整个系统提供能量。水生植物能够大量吸收水体中的营养物质,为水中营养物质提供了输出的渠道;水生植物可以提高水体溶解氧,为其他物种提供或改善生存条件;水生植物可以提高透明度,改善水体的景观效应;同时,水生植物对藻类具有克制效应,可以抑制藻类的生长,起到改善水质的作用;并且,水生植物为水生动物提供索饵育肥和生长繁衍的场所。根据不同种类水生植物不同的生境要求,分别种植挺水植物、浮水植物、沉水植物,提高水生植被覆盖率及物种多样性,形成稳定的水生植物群落。
        水生动物作为消费者,具有较强的营养物质转化能力,可将水体中的污染物转移至食物链。通过水生动物从水层和水底吸收水中的悬浮物和藻类,起到生态位互补作用,提高水生生态系统的稳定性。通过放养一定种类和数量的浮游动物、滤食性鱼类、肉食性鱼类和底栖动物,完善水系生态系统的食物链和食物网结构。水生动物放养应充分考虑水生动物物种的配置结构,科学合理地设计水生动物的放养模式。
通过水体增氧提高水体溶解氧、恢复和增强水中好氧微生物的活性,有利于发挥分解者分解污染物的作用。水体增氧有多种方法,如植物光合作用增氧、水力增氧、投加化学药剂增氧和机械曝气增氧等。根据水体污染现状选择适宜的增氧方式。
        
        在社会经济快速发展的背景下,对水环境质量的要求也在不断提高。 随着水环境质量受到严重影响,导致水资源日益紧缺,区域生态环境恶化,影响人类生产生活,不利于经济社会可持续发展。为了有效改善水环境,发挥水资源生态效益、社会效益及环境效益,要积极针对水环境质量影响因素进行深入分析,采取科学、高效的水环境保护与治理措施,确保水环境质量水平得到有效增强。
参考文献
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