巢湖蓝藻提取

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巢湖市城市饮用水源地蓝藻暴发应急预案

巢湖市城市饮用水源地蓝藻暴发应急预案

巢湖市城市饮用水源地蓝藻暴发应急预案1、总则1。

1编制目的为及时、有序、高效、妥善地处置因巢湖蓝藻暴发,影响人民群众饮用水安全的突发环境事件,最大限度地减轻损失,维护社会稳定,促进经济发展,制定本预案。

1.2编制依据本预案依据《中华人民共和国水污染防治法》、《安徽省城镇生活饮用水水源环境保护条例》、《巢湖市饮用水安全应急预案》等法律法规和规范性文件。

1.3 适用范围本预案适用于巢湖市城市饮用水源地保护范围内蓝藻暴发应急处理工作。

1.4 工作原则坚持以人为本、预防为主,统一指挥、各负其责,科学调度、快速反应,确保城市正常生产、生活秩序。

2、事件分级按照饮用水藻类污染事件可控性、严重性程度,蓝藻暴发事件可分为一般、较重、严重三级。

1、一般事件(Ⅲ级):水源受到藻类污染,经处理后能正常饮用。

2、较重事件(Ⅱ级):水源受到藻类污染,经处理后虽能正常饮用,但水质稍有异味。

3、严重事件(Ⅰ级):水源受到藻类严重污染,经处理仍不能饮用,造成供水区域内停止供应饮用水。

3、组织体系及职责3。

1领导机构及职责成立巢湖市蓝藻暴发影响饮用水安全应急处理指挥部(以下简称:饮用水应急指挥部),其组成如下:总指挥长:由市人民政府市长担任;副指挥长:由市人民政府分管环保、建设、水务工作的副市长担任;成员:市政府相关副秘书长,居巢区政府、市环保局、市建委、市水务局主要负责人,市政府办、市公安局、市财政局、市交通局、市卫生局、市商务局、市气象局、市渔业管理局、市消防支队等有关单位分管负责同志。

指挥部的职责:⑴统一领导调度因蓝藻暴发导致的饮用水应急处置工作:⑵研究制定蓝藻暴发饮用水应急处置预案;⑶协调各相关职能部门之间的关系;⑷组织指挥现场救援工作;⑸负责预防预警、调查评估、信息发布、情况上报、应急保障、宣传培训工作.3.2办事机构及职责饮用水应急指挥部下设办公室,办公室设在市环保局,市环保局局长任办公室主任,市政府办、市环保、建委、水务、卫生五部门分管负责同志任办公室副主任。

巢湖蓝藻概述

巢湖蓝藻概述

巢湖蓝藻巢湖概况巢湖为中国第五大淡水湖,属人工控制湖泊,巢湖平均水深2.89m,水面面积约 785.4km2 ,巢湖水系发源于大别山区东麓和浮槎山区东南麓,共有大小河流 35 条从四周呈放射状注入巢湖,其中来自西、北、南三面的河流量占比在 90%以上,最后经东部唯一出口河流——裕溪河并入长江干流。

蓝藻危害蓝藻是淡水湖泊中较常见的浮游植物种类,在适宜的气象条件和营养盐浓度下,就会爆发性地生长,形成蓝藻水华。

巢湖存在大量蓝藻种源,以合肥市为主的流域人口稠密、社会经济较发达,入湖污染负荷量大,造成水体富营养化,且有适当的水文水动力、气象地理等生理环境,加之缺乏种族竞争,非常适合蓝藻快速生长繁殖,达到一定藻密度后,于 20 世纪 80 年代中期开始小规模爆发,1990 年起年年爆发,其中西巢湖是爆发重点区。

蓝藻爆发一方面会导致水体含氧量减少,不仅使水生植物窒息,还使鱼类等其他生物的多样性大大降低。

另一方面,当水体中包含藻类毒素时,将威胁当地居民的饮水安全;此外在蓝藻消亡时会散发恶臭,还会对生态环境造成了恶劣影响。

故此,控制蓝藻肆虐生长、保障区域水安全和生态平衡重中恒重。

针对巢湖蓝藻爆发条件一、巢湖平均水深 2.89m,水面面积约 785.4km2 。

巢湖湖水较浅,太阳直射后水体温度上升快,当气温达到25℃-30℃时,蓝藻的生长速度比其他藻类更快。

超过30℃时,高温对蓝藻繁殖有较为明显的抑制作用,但藻毒素会随着温度的上升而逐渐增多。

二、巢湖流域属于北亚热带湿润季风气候夏季东南风来自东南沿海,温度高且湿度大。

多年平均气温为16℃,平均相对湿度为76%,平均年降水量为 1178.3mm。

流域降水主要集中在夏、秋季节,其中 6、7 月的降水量占年降水量的30%~40%。

夏季温度高适宜浮游藻类生长,在东南沿海暖湿气流的支配下,巢湖蓝藻在空间分布上呈现由东南向西北逐渐增加的趋势。

三、巢湖水体富营养化程度严重巢湖水体中富营养化物质主要是氮盐、磷盐等,其污染源主要分为外源和内源两类。

模拟研究和应用粘土结合絮凝沉降去除巢湖水中的蓝藻细胞的室外模拟研究

模拟研究和应用粘土结合絮凝沉降去除巢湖水中的蓝藻细胞的室外模拟研究

模拟研究和应用粘土结合絮凝沉降去除巢湖水中的蓝藻细胞的室外模拟研究,以期获得快速去除蓝藻的条件,同时探讨其对水中的胞外藻毒素和抑制底部絮体藻毒素释放的可行性,为实际应用提供技术支持。

1 验试剂(1)聚合氯化铝铁7% % 聚合氯化铝(31% 自淄博科泰净水材料有限公司。

(2)海泡石,80 目,购自上海司。

高岭石为分析纯,80 目,购自国药集团。

(3)当地底泥取自试验水体(31°35',117° 51'),于60 ℃烘干备用。

除水中的铜绿微囊藻影响因素的室内模拟研究实验(1)藻悬液配制。

铜绿微囊藻(国科学院南京湖泊研究所提供,编号为养基扩大,然后将扩大培养后的铜绿微囊藻细胞于对数生长期离心获取,液中,制取不同藻密度的藻悬液。

藻细胞数量根据藻细胞数量和关系曲线应用紫外可见分光光度计(得的得到。

用0.1 的液和0.1 的液来调节藻悬液的获取不同的藻悬液。

调节液浓度来改变藻悬液的离子强度值。

向藻悬液中加入葡萄糖以改变溶解性有机碳浓度。

(2)验。

将装有500 悬液的1 联搅拌器(金坛医用设备公司)下,搅拌过程中加入500 r/速搅拌5 200 r/拌2 置,于不同的时间段取样。

所有的样品均用吸管从液面下3 取得,测定叶绿素a 浓度,计算去除率。

所有实验3 次重复。

粘土对蓝藻去除的室外模拟试验在室内实验研究基础上进行室外模拟试验,以探索粘土在实际应用过程中产生的重要效果以及比较其与室内实验研究的差异。

野外模拟实验选择在巢湖市,试验用水为巢湖水,在当地的自然条件下进行试验,验证粘土的除藻效果和对水中藻毒素的归趋影响。

试验用水取自巢湖西护城河流入巢湖入口处(31°35',117°51')富含蓝藻的水,该试验用水09 个/L。

24 个1 L 烧杯中装入800 验用水,分别加入不同用量(0,10,20 和30 )的聚合氯化铝(六联搅拌机上搅拌后研究沉降效率,以比较絮凝除藻效果。

巢湖夏季蓝藻易爆发的原因

巢湖夏季蓝藻易爆发的原因

巢湖夏季蓝藻易爆发的原因2003年、2004年巢湖连续两年出现大面积蓝藻暴发现象。

2003年,巢湖局部水域蓝藻厚度最厚达1米以上,下面是精心为你整理的巢湖夏季蓝藻易爆发的原因,一起来看看。

巢湖夏季蓝藻易爆发的原因1、藻类生长与总磷、总氮等营养盐相对浓度有关。

大量湖库污染源调查资料显示,面源是营养盐的重要来源之一,巢湖周围有大量农田径流和河道径流汇入,由于面源分布广,污染控制难度很大;再加上巢湖湖体底泥淤积比较严重,底泥中含有大量的营养盐,成为巢湖蓝藻形成优势的主要原因之一。

巢湖中蓝藻优势种铜绿微囊藻生长的最适氮磷比值为11.18,据历年来的监测资料分析,巢湖水体中总氮与总磷营养盐比值在10-15之间,对于蓝藻的生长繁殖极为有利。

2、藻类大量繁殖及其持续的时段与气温变化密切相关。

铜绿微囊藻生长的温度范围在10-40摄氏度,最适温度为28.8-30.5度。

巢湖水体年均温为20度左右,夏季水温平均值可达29.5度,气温10度以上的月份在9个月以上,全年生长期日照时数高达1487.6小时。

巢湖的光强、光质或连续光照时间均能满足藻类光合作用的生理辐射要求。

3、藻类分布与风力、风向密切相关。

由于巢湖地区夏季东南风居多,漂浮在水面上的藻类受风的影响向下风向水域(特别是湖湾)聚集,所以,巢湖西半湖水域容易看到较多的藻类。

巢湖夏季蓝藻爆发怎么办该市市委、市政府以太湖水质污染为鉴,未雨绸缪,高度重视湖水水质变化情况,并采取多项得力措施,严格监控巢湖蓝藻的发生发展情况。

6月4日,该市各相关部门的负责人对巢湖城市饮用水取水、运作和湖中蓝藻状况进行现场调查。

该市决定,对巢湖水质实施24小时的全天候监控,严格掌握水质变化情况,对沿湖的所有工业企业排污和城市生活污水处理加强管理,做好减排工作,加大污染源治理力度;质检部门将每月一次水质检查改为每旬一次,发现重大异常、异动情况及时报告;各相关部门迅速制定应急预案,提前做好充分准备。

巢湖含藻水高效净化处理技术的研究

巢湖含藻水高效净化处理技术的研究

巢湖含藻水高效净化处理技术的研究内容摘要:摘要:巢湖水源富营养化严重,藻类生长旺盛,在对巢湖含藻水物征深入研究的基础上,采用高效组合处理技术,除藻、除嗅味及有机物,达到优质供水的目的。

关键词:含藻水高效组合处理除藻嗅味有机物巢湖水源位于合肥市东南方15公里,面积800平方公里,流域包括合肥市、巢湖市等7个市、县,由于受到这些城市及其县郊的工业、生活、农田泾流等污废水的污染,氮、磷、有机物含量高,富营养化严重,夏秋季藻类生长繁殖旺盛,数量达2000×104个/升,并伴有腥臭味,给供水净化处理带来一定难度。

目前安徽省加大了对巢湖污染治理的力度,巢湖水质得到改善。

但随着进入21世纪,合肥市供水事业加快了改革发展的步伐,近年来我公司对巢湖微污染水源进行了大量实验和研究,采用高效处理净化工艺加强对含藻水的处理,严格按照《城市供水技术进步发展规划》,向大型一类水司的标准努力,初步实现了优质供水。

一、巢湖水源藻类概况:巢湖水源终年含藻,随着季节变化,藻的种类和数量差异较大,藻量低于500×104个/升时,对常规处理影响不大,达到1000×104个/升,根据藻的种类不同对净水效果的恶化程度不同。

藻类的生长繁殖受多种生态因子的影响:水的化学成分、气候、水温、水深、光照条件等,每年均有变化,但总体赵热规律性较明显,一般包括四个变化时期:1、低平衡期:上年11月至本年3月冬春季,白天日照时间短,水温低,藻类的代谢作用微弱,生长、繁殖速度较慢,一些喜温性的藻类失去活性沉入湖底,水中藻含量的50——200×104个/升,以硅藻占优,也包括绿藻、蓝藻等。

2、生长期:每年4、5月份春末,气温逐渐升高,巢湖水深平均3米左右,水温分层不明显,水温也升高,藻类代谢强度成倍增加,湖水中C、N、P等养分充足,藻类迅速生长繁殖,并且水温升高湖底底泥中有机物释放溶出,促进了沉积的藻类活性,在光照充足时,一些具伪空泡容积增大,上浮到水面进行光合作用,夏初湖面上有时可见细条状水华,藻量增加到1000——2000×104个/升,蓝藻占优。

(整理)巢湖蓝藻爆发成因与解决方案.

(整理)巢湖蓝藻爆发成因与解决方案.

摘要2013年3月份安徽巢湖蓝藻爆发再次引起社会环保业的关注。

同时揭示我国环保面临的艰难境地。

从分析巢湖的营养化的发生,发展,蓝藻水华爆发的原因机制入手,提出湖泊营养化治理和蓝藻水华控制的途径与措施。

研究表明,巢湖之所以富营养化严重且难以治理,主要是地处长江与淮河两大河流之间,属长江下游左岸水系营养本底高;由于水浅和沉水植被的退化使得频繁的风浪扰动造成内源营养盐负荷维持在一个非常高的水平;而流域内社会经济的高速发展,进一步加剧了巢湖富营养化进程。

蓝藻水华爆发一方面与蓝藻本身的生理特征有关,如固碳、伪空泡、光吸收及营养盐利用的能力;另一方面则与系统内物理、化学、生物环境有关,如独特的浅水湖泊水下光场结构和低的捕食压力。

巢湖的富营养化治理需遵循控源截污、湖泊生态修复和流域管理的原则,具体措施包括前置库和人工湿地的面源污染物控制技术;物理机械和生物去除内源营养盐削减技术;沉水植被恢复的湖泊生态修复技术。

而蓝藻水华的控制技术则包括围隔拦截和导流的物理工程方法、絮凝沉降和抑藻物添加的化学工程方法以及生态浮床和生物操纵的生态工程方法。

具体使用时,需要先诊断、后治理。

关键字:巢湖蓝藻富营养化治理生态一.巢湖区位中国第五大淡水湖泊。

跨巢湖市、合肥市、肥西县、肥东县和庐江县。

因状若鸟巢和春秋战国时属楚境巢国,故名巢湖;又因西晋时属庐江郡居巢县,故又名居巢湖,俗称焦湖。

大致成湖于上更新世末至全新世初期(约12 000aBP)。

初时,巢湖范围西近六安双河镇,北抵今合肥市,南与庐江白湖相连,面积逾2 000.0km2。

后因入湖泥沙的不断淤塞和围垦,湖面逐渐收缩。

底质以岩性、粘土及沙土为主;东西长54.5千米,南北宽15.1千米,最大宽度21千米,湖岸线总长184.66千米,岸线发育系数1.89,岛屿率0.13%;当水位8~10米时,面积753~774平方千米,湖容17.2~32.3亿立方米,海拔高度一般在400~500米;巢湖流域河网密布,水系发育,33条河流分属7个水系,除裕溪河为巢湖与长江唯—自然通道外,其余6个水系呈放射状入巢湖,丰乐河-航埠河水系从西、南淝河-店埠河水系从北、白石山河水系从南3个方向流向巢湖,其年径流量占全流域径流总量的72.6%。

一种深度处理蓝藻等富营养化藻类并提取有机碳源的工艺[发明专利]

一种深度处理蓝藻等富营养化藻类并提取有机碳源的工艺[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010847401.6(22)申请日 2020.08.21(71)申请人 上海耀嵘环保科技有限公司地址 200000 上海市虹口区中山北二路1515号E段八层809室(72)发明人 袁志文 陈栋 许波 (74)专利代理机构 上海汇齐专利代理事务所(普通合伙) 31364代理人 朱明福(51)Int.Cl.C05B 17/00(2006.01)A01G 24/10(2018.01)(54)发明名称一种深度处理蓝藻等富营养化藻类并提取有机碳源的工艺(57)摘要本发明公开了一种深度处理蓝藻等富营养化藻类并提取有机碳源的工艺,包括以下步骤:S1、在特定温度和压力下,通过高压氧气和蓝藻等藻类在液相中发生氧化反应,将藻类细胞中固态或者大分子有机碳化合物氧化成二氧化碳或者溶解性的小分子有机化合物,有机氮氧化分解为氨氮,实现藻类细胞彻底破壁以及藻毒素彻底无害化;S2、S3。

无机泥饼富含磷肥,重量与原来藻类所形成的藻渣重量相比大大降低,可以作为营养土和磷肥原料再生利用;澄清液体富含小分子有机碳源物质,可生化性非常好,可以直接作为污水处理工艺碳源使用,也可以进一步精制后获得纯度更高的碳源供给污水处理工艺使用。

权利要求书1页 说明书3页CN 112094138 A 2020.12.18C N 112094138A1.一种深度处理蓝藻等富营养化藻类并提取有机碳源的工艺,其特征在于,包括以下步骤:S1、在特定温度和压力下,通过氧气分子和蓝藻等藻类在液相中进行氧化反应,将藻类细胞的固态或者大分子有机碳化合物氧化分解成二氧化碳或者溶解性的小分子有机化合物,藻类细胞中的无机物质聚合成细小的无机颗粒,同时藻毒素彻底分解为无害物质;S2、将步骤S1的氧化反应产物进行固液分离,形成富含磷肥的低含水率无机泥饼和澄清的氧化液体;S3、将步骤S2制备的无机泥饼作为磷肥原料、营养土原料、园林绿化用土或者建材利用;澄清液体富含小分子有机碳源,可以直接作为污水处理工艺所需碳源使用,也可以进一步精制后得到纯度更高的碳源供给污水处理工艺使用。

蓝藻生物质的提取与值化利用

蓝藻生物质的提取与值化利用

蓝藻生物质的提取与值化利用一、引言蓝藻是一种能够固氮的微生物,具有重要的生态和环境作用。

同时,其在食品、医药、化妆品等领域也具有广阔的应用前景。

然而,由于其生长条件苛刻,目前蓝藻的生物质提取和值化利用仍存在一定的挑战。

二、蓝藻生物质的提取方法1.常用方法目前常用的蓝藻生物质提取方法包括超声波法、微波法、酶解法、机械破碎法等。

其中,超声波法是一种快速有效的方法,能够破坏细胞壁并释放细胞内物质,但是也会使物质中的蛋白质被破坏,其提取率一般在60%左右。

微波法同样能够快速破坏细胞壁并提高物质的提取率,但是一些微量元素会被破坏,同时也可能引起坏臭。

酶解法则是一种有效的方法,可产生高纯度的蓝藻物质,但对酶的选择和剂量需要进行优化。

机械破碎法则适合于高浓度的蓝藻提取,并且对于大小几乎相同的藻类比较有效。

2.新技术随着科技的发展,新型的蓝藻生物质提取技术也逐渐出现。

如近年来兴起的离子液体法能够高效地提取蓝藻物质,并且对其活性成分具有良好的保护作用。

激光瞬脉提取技术则可用于快速提取蓝藻腔质中的类胡萝卜素等顺式同构物质。

同时,多种提取方法的联合使用也成为了提高提取率和纯度的有效手段。

三、蓝藻生物质的应用前景1.食品领域蓝藻生物质中含有丰富的蛋白质、胡萝卜素、多糖等营养成分,可用于制作蛋白质饮料、营养餐等。

同时,其还具有抗氧化、免疫调节等功能,可用于食品保健品的配方。

值得注意的是,蓝藻生物质也可作为植物基膳食营养素的替代品,具有很大的市场潜力。

2.医药领域蓝藻生物质中的蛋白质、多糖等成分可增强人体免疫功能,具有一定的抗菌、抗病毒、抗肿瘤等功效,因此可用于医药领域的研发。

蓝藻生物质的提取和利用也与生态环境保护息息相关,未来或可作为一种可持续发展的生物制品。

3.化妆品领域蓝藻生物质中含有多种活性成分,具有保湿、滋润肌肤、舒缓皮肤等功效,适用于化妆品类产品的制造。

四、结论蓝藻生物质的提取和利用是一项复杂的工程,并且目前的技术水平还需要进一步提高。

巢湖市水源保护湖区蓝藻聚集规律及清除控制效果研究

巢湖市水源保护湖区蓝藻聚集规律及清除控制效果研究
cyanobacterialbloombluegreenalgaespeciesmicrocystisaeruginosacolonysizeshapefactor苏州科技学院硕士学位论文目录iii11研究目的12研究意义13研究内容14技术路线第二章材料与方法21水样采集211采样点设置212采样方式22蓝藻种属的定性分析23蓝藻藻量监测与定量分析231蓝藻个体计数232蓝藻叶绿素a的测定24水质与气象监测241水质监测242气象监测25水源地蓝藻藻团季节性发育过程分析10251实验目的10252实验方法1026低速风场下蓝藻迁移过程分析12苏州科技学院硕士学位论文目录iv261实验目的12262实验方法12第三章结果与分析1331水源湖区蓝藻种类与总量周年调查13311水源湖区蓝藻种类周年调查13312水源湖区蓝藻总量周年调查1332水源湖区水质及气象周年调查15321水源湖区水质周年调查15322水源湖区气象周年调查1633水源湖区蓝藻藻团粒径季节性发育过程19331铜绿微囊藻藻团粒径分布的统计描述与分析19332藻团粒径统计分析结论28333铜绿微囊藻藻团形状因子分布的统计描述与分析30334藻团形状因子统计分析结论37336铜绿微囊藻藻团数量及藻团比例3834夏秋季低速风场下水源湖区蓝藻藻团迁移过程39第四章4141水源湖区周年藻量水质和气象调查结果讨论4142水源湖区蓝藻藻团粒径季节性发育过程实验结果讨论4243测定夏季低速风场下水源湖区蓝藻藻团迁移速率实验结果讨论4444研究结果对巢湖水源地蓝藻清除与控制工程实施的理论指导44第五章结论46参考文献48苏州科技学院硕士学位论文巢湖位于我国安徽省中部合肥市东东经11717301175053北纬31254531435处于长江淮河之间属长江下游左岸水系
独创性声明
本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不 含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究作 出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律 结果由本人承担。

巢湖蓝藻的机械清除工艺以及藻水分离实验研究

巢湖蓝藻的机械清除工艺以及藻水分离实验研究

第8卷第2期环境工程学报Vol .8,No .22014年2月Chinese Journal of Environmental EngineeringFeb .2014巢湖蓝藻的机械清除工艺以及藻水分离实验研究熊鸿斌1李耀耀1张强2(1.合肥工业大学资源与环境工程学院,合肥230009;2.安徽国祯环保节能科技股份有限公司,合肥230088)摘要对巢湖蓝藻进行机械清除以及藻水分离实验研究,实验采用的浮式围栏引导-机械清除-投加剥离液辅助机械清除工艺处理量大,除藻效率高,筛网过滤-浓缩-卧螺离心机脱水成藻泥的藻水分离工艺较为理想,藻泥含水率仅为89%。

2011年5—10月在巢湖运用上述方法清除湖面水华蓝藻,共处理富藻水1.6万m 3,得到藻泥970t ,累计清除蓝藻106.7t (干重)。

按照所清除蓝藻的总氮、总磷的平均含量计算,相当于从湖中移除了氮6.25t ,磷2.1t 。

表明在富营养湖泊中水华蓝藻大量暴发时,采用上述方法除藻,对控制蓝藻水华污染,有效降低内源氮、磷等污染物负荷具有十分重要的作用。

关键词巢湖蓝藻机械清除离心脱水中图分类号X703.1文献标识码A文章编号1673-9108(2014)02-0599-06Mechanical removal and dewatering of cyanobacteriablooms in Chaohu LakeXiong Hongbin 1Li Yaoyao 1Zhang Qiang 2(1.School of Resources and Environmentai Engineering ,Hefei Univeristy of Technology ,Hefei 230009,China ;2.Anhui Guozhen Environment Protection Sci.&Tech.Co.Ltd.,Hefei 230088,China )Abstract The collection of cyanobacteria by mechanical approach and the dewatering technology of cya-nobacteria blooms in Chaohu Lake were investigated ,which based on several designed experiments ,includingenclosure constructing for algae blooms collection ,mechanical method for removal of algae ,algae flocculation ,and dewatering of the algae slurry.The results indicate that the mechanical removal approach could be a better method in the rapidly eliminating of a large bloom of cyanobacteria ,and the dewatering technology was an effec-tive way to dewater the blue-green algae slurry.The humidity of blue green algae mash with high organic contentcould be reduced by 89%using dewatering technology.During the study period ,a total of 970t of algae slurry was removed from the lake ,which equal to remove 6.25t of nitrogen and 2.1t of phosphorus from the lake.These suggest that the designed equipment system consist of cyanobacteria collection and dewatering technology was an applicable measure for emergency control of algae blooms in Chaohu Lake ,and thus reduce the internal nitrogen loading and phosphorus loading in lake water.Key words Chaohu Lake ;algae blooms ;cyanobacteria collection ;centrifugal dewatering technology 基金项目:安徽省2009年科研计划资助项目(0902*******);巢湖流域水污染防治中央环保专项资金资助项目收稿日期:2013-01-01;修订日期:2013-03-25作者简介:熊鸿斌(1963 ),男,博士,教授,主要从事水污染控制技术、环境规划与管理等方面研究工作。

合肥首个藻水分离港投运

合肥首个藻水分离港投运

安徽日报/2013年/10月/22日/第A01版
合肥首个藻水分离港投运
巢湖蓝藻治理步入科技化规模化
记者张鸣通讯员李多庆
本报讯(记者张鸣通讯员李多庆)合肥市首个蓝藻治理示范工程——塘西河藻水分离港近日投入运行,巢湖蓝藻治理步入科技化、规模化。

蓝藻治理,一直是世界难题,传统的治理方法是人工打捞、调水引流引藻或者用化学药物喷洒灭藻,但难以实现长效治理。

现代化的藻水分离港技术,通过在湖面铺设柔性围挡,将蓝藻聚集起来,然后用打捞船打捞,并由打捞平台通过管道送入藻浆调蓄池,再由藻水分离设备将藻浆进行脱气、絮凝、沉淀,实现藻水分离,最后对藻渣脱水形成藻泥。

脱水后的藻泥目前主要是运往垃圾填埋场进行填埋,未来可以用作有机肥原料。

塘西河藻水分离港项目,位于义城街道塘西河入湖口东侧。

工程总投资7200余万元,是环巢湖地区生态修复二期工程子项目之一,可保护渡江战役纪念馆核心区7公里范围的湖岸线。

工程设备主要包括柔性围隔、打捞船队、藻水分离核心设备等。

该项目利用目前国内最先进的第三代工艺技术,采用机械方式治理蓝藻,日处理藻水能力达3360吨,年处理藻泥能力达10000吨,是目前国内日处理能力最大的藻水分离港。

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设计目的
学会使用ERDAS IMAGINE软件对遥感图像进行格式转换、几何校正、对于图片的裁剪、图像的多波段组合、提取植被指数,掌握对数字图像校正的步骤。

目的是巩固课堂所学书本知识,进一步理解和掌握遥感图像处理、遥感图像变换、遥感图像的多波段组合等方面的原理和方法,学会一般遥感图像处理软件的使用
一、图像的几何校正
第一步:显示图象文件
在视窗中点击首先选择六月份未校正的img图像点击OK。

接着再创建一个新窗口Viewer#2添加TM文件夹里的TIFF格式文件显示如下图
第二步:启动几何校正模块
在Viewer#1的菜单条中,选择Raster Geometric Correction点击后显示如下窗口
选择倒数第五个Polynomial点击OK后弹出如下对话框
将Polynomial Order
调整到2点击Apply再点击Close弹出如下对话框,点击OK
出现此窗口后在Viewer#2中点击鼠标左键出现
点击OK
在屏幕下方会出现GCP TOOL窗口
采集地面控制点
GCP的具体采集过程:
在图像几何校正过程中,采集控制点是一项非常重要和相当重要的工作,具体过程如下:
在GCP工具对话框中点select GCP图标,进行GCP选择状态。

在view#1中移动关联方框位置,寻找明显地物特征点,作为输入GCP。

在GCP工具对话框中点击Great GCP图标,并在view#2中点击左键定点,GCP数据表将记录一个输入的GCP,包括编号、标识码、X、Y坐标。

在GCP工具对话框中输入地图参数坐标X、Y。

重复7次上述步骤,采集7个GCP。

点击进行图像重采样操作显示如下选择好输出地址后点击OK
点击OK完成对六月份的图像校正然后点击中的Exit保存几何校正模式,用于七八月份的几何校正。

完成校正后对校正后的图像进行校正结果检验点击创建一个新窗口首先将TM 中的TIF图像添加进去然后添加校正过的图像添加时要先选择Raster Options将Clear
Display前的对号去掉点击OK。

再点击Utility 的swipe
即可目视将两幅图进行对比如下图
二、裁剪
点击ERDAS工具栏的Data Preparation,选择Subset Image,
弹出以下对话框
将输入输出选择好将Output选为Thematic点击AOI
在弹出的框中选择AOI File在下面的
对话框中选择以保存的模板文件点击OK回到原界面再点击OK
得到如下图为六月校正剪切好的图
三、多波段组合
点击interpreter-Utilities-Layer Stack如下图
弹出如下窗口选择好六月剪切文件和输入地址后,添加321波段组合,并在ignore Zero Start 前打勾点击OK
合成后可以进行对比,如下图
2010-06
2010-07
2010-8
四、植被指数提取
如下图ERDAS打开抠好的图片,先用区域增强处理巢湖的图片。

过程如下:选择ERDA图标面板工具条Interpreter,选择Spectral Enhancement中的Indices,将输入输出文件选中。


击OK。

再点击Viewer选择增强后的图像点击对话框中的Raste Options,选择Displayas中的Pseudo Colo点击OK打开如下图:
进行植被指数分析。

点击Raster中的Attributes.弹出Raster Attribute Editor对话框。

然后将Raster Attribute Editor界面中的植被指数进行分类,0以上为一类填充为绿色,Histoqram最大值为一类填充为白色,小于0的为一类填充为蓝色,保存。

生成如下图形:
到此六月份的巢湖蓝藻提取完成,再按照如上步骤即可完成七八月份的蓝藻提取任务!
最终结果如下图:
2010—06
2010—07
2010—08。

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