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多功能便捷式水下化学增氧器的研制及其净水效果研究

2021-02-18王趁义陈咨霖

地球环境学报 2021年5期
关键词:化学

李 源,杨 娜,王趁义,于 洁,李 平,陈咨霖

1.浙江万里学院 生物与环境学院,宁波 315100 2.宁波晟乾环境技术开发有限公司,宁波 315100

由于温跃层的存在,水体上层水温高、密度小,下层则相反,上下分层现象非常明显,且很难被打破(邱晓鹏等,2016),阻碍了上部溶解氧(DO)向水体深层扩散。底层还原性物质的耗氧量大于上层水体的耗氧量,水底长期处于缺氧或厌氧状态,一旦遇到暴雨降温等不利天气,会使水体上表层和下底层被动交流,整个水体溶解氧可能会被瞬间耗尽,从而导致水体中动植物和微生物大量死亡,还原性污染物增加,化学需氧量(COD)增大,厌氧分解产生H2S、NH3等臭气和FeS等黑色沉淀,造成水体发黑发臭,严重威胁到水生态安全,并通过食物链危害人类健康(郭炜超等,2018);同时需要投入资金和人力去治理,严重制约国民经济可持续发展。因此,水下缺氧已成为水生态系统诸多问题难以解决的主要根源,同时往往被人们忽视。

目前水体增氧方式主要有机械增氧和化学增氧,其中机械增氧需要空压机或水泵,一旦安装就不便移动,极易破坏或扰动周边(微)生物的生存环境;而且空气中的O2含量低(21%),溶解度小(理论值8.5 mg · L-1),浮出水面快,增氧效果不明显。化学增氧主要分为纯氧曝气、臭氧分解、过氧化物释氧等。纯氧曝气或臭氧增氧虽能使DO浓度快速上升,但需制氧设备或臭氧发生器,耗能大,成本高。过氧化物释氧成本低,但一旦投入水体就会被快速反应消耗,不可持续且导致水体pH迅速增加,造成二次污染(张帅等,2020)。……

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