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水库生态修复与保护
作者:欧保环境发表时间:2023-12-24浏览量:1007
水库作为半人工、半自然的独特淡水生态系统,水库系统具有强“自然-人工”复合特征。在立体空间上,水库系统呈现出纵向分区、垂向分层、横向分带的三维特征。在生态过程上,具有水动力输送、泥沙输移沉积、水温分层、溶解氧耗损、营养盐循环等动态机制,浮游植物、浮游动物、鱼类、微生物等生物群落通过竞争与选择机制形成了复杂的食物网结构。
水库水生态修复是一项系统性工程,核心目标是恢复水体 “水质 - 水文 - 生物” 的协同稳定,兼顾供水、防洪、生态等多重功能,需遵循 “诊断 - 修复 - 运维” 的全流程逻辑,结合工程技术与生态原理。

水温是河流生态系统物理、生物和化学过程中的一个关键因素,水库建设和运行会通过改变水体流态进而影响水温时空分布,对河流水生态系统产生深远的影响。水库建设所引起的水温分层特性及下泄低温水问题、河道水温变化所衍生的生态环境影响问题、河道水温改善的分层取水等生态调度问题,以及水温分层对溶解氧、水体富营养化、鱼类繁殖等衍生生态环境影响。水库分层取水生态调度,水库的水温分布、坝前水温结构及下泄水温变化进行定量分析,叠梁门的应用对底层水温的提升作用显著,下泄水温最大可提高1.9 ℃,对坝前水温结构和库区水温有显著影响;但局部分层取水时,效果不明显,对下泄水温的提升有限,最大提升仅为0.3 ℃。梯级水库联合分层取水操作更能有效调控下泄水温,优化下游水生态环境。

消落带环境适应能力较强及抗逆性潜力较大的植物主要包括池杉、桑树、秋华柳、狗牙根等;植物措施+工程措施 (如浆砌石挡墙和土工格栅等)在保土固土和提升消落带植物成活率方面作用较为显著;消落带生态修复提升模式应综合考虑植物生态学特征和外界影响因素,因地制宜地设置,从而提高消落带生态治理效果。

水库蓄水的同时,将拦截上游及区间泥沙,减小进入下游河道,蓄水初期水库淤积明显,一方面,受上游及区域来沙影响;另一方面,水库水位升高—消落过程中岸坡失稳滑落、坍塌、垮塌的现象较多,并在水库落淤,但经过两年蓄放水运行后,岸坡已有趋稳态势。

污染物磷在水体及沉积物中迁移转化、吸附解吸机理,表明沉积物对磷的吸附、解吸过程受物理和化学两个过程的调控。沉积物颗粒通过比表面积影响磷的吸附、解析过程;pH为中性时,基本不影响磷的吸附解吸过程;温度和扰动与磷吸附解吸过程呈现正相关;泥沙浓度则通过占据吸附位点等对磷的吸附过程产生较大的影响,而不影响解吸过程。此外,淹土壤带磷释放的过程是一个磷污染物释放曲线叠加的过程,实际工作中应重点关注蓄水初期磷的释放。
针对深水水库(水深 > 10m),采用深水曝气装置(BURSTING扬水曝气器),将底层缺氧水提升至表层复氧(目标 DO≥5mg/L),破坏蓝藻生存环境;

上海欧保环境科技拥有水库曝气净化设备9种,涉及解层曝气、扬水曝气、竖向紊流曝气、深水微泡曝气等,其中太阳能风能清洁能源循环曝气有3种,治理湖库案例有太湖、滇池、江西仙女湖、异龙湖、洱海、宁夏沙湖、辽宁卧龙湖、贵州小关水库、重庆同心水库、金堂水库、福建桥内水库等50多个大型湖泊和水库,拥有丰富的水体富营养化治理经验,对蓝藻的应急处置也有独到的原位应急处理方案。
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