技術的核心機理是 “氧氣”作為最關鍵的電子受體,驅動了整個生態系統的物質轉化和能量流動,其作用路徑與生態系統的演變過程如下圖所示:
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第一階段:化學氧化(快速除臭、初步消黑)
復氧初期,氧氣首先與水和底泥表層的強還原性物質發生快速的非生物化學氧化反應。
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1)硫化氫(H?S)的氧化:快速除臭
反應:惡臭的主要來源H?S被氧氣迅速氧化。
關鍵路徑:
2H?S + O? → 2S(單質硫,微黃色)+ 2H?O 部分氧化
H?S + 2O? → SO?2?(硫酸根,無色無臭)+ 2H? 完全氧化
2)硫化亞鐵(FeS)的氧化:初步消黑
反應:黑色底泥最主要的顯色物質就是FeS,氧氣對其攻擊、破壞。
關鍵路徑:
4FeS + 3O? + 6H?O → 4FeOOH(羥基氧化鐵,黃褐色)+ 4S
4FeS + 9O? + 4H?O → 4FeOOH + 4SO?2?
FeS被轉化為黃褐色的FeOOH(即鐵銹的主要成分),底泥由“黑”轉“黃褐” 。
第二階段:好氧生物降解(穩定凈化、降低污染負荷)
當強還原性物質被消耗后,溶解氧含量穩定上升,為好氧微生物創造了生存條件,治理進入以生物反應為主的新階段。
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1)有機物的徹底礦化 : 凈化水體
過程:好氧異養菌(如芽孢桿菌、假單胞菌等)利用水中溶解氧,將小分子有機酸、醇類等厭氧發酵產物以及殘留的有機物徹底氧化。
關鍵反應:有機物 + O? → CO? + H?O + 能量(微生物生長)
大幅降低水體的化學需氧量(COD)和生化需氧量(BOD),有機物被礦化,水體透明度提高。
2)硝化作用 :去除氨氮
過程:在厭氧環境下,含氮有機物分解產生氨氮(NH??/NH?),是毒性和富營養化的元兇。復氧后,硝化細菌(亞硝化菌和硝化菌)將其氧化。
關鍵反應:
亞硝化:NH?? + 1.5O? → NO?? + 2H? + H?O
硝化:NO?? + 0.5O? → NO??
將毒性較強的氨氮轉化為毒性較低的硝酸鹽氮,使氮無害化。
第三階段:生態系統重構與底泥穩定(長期維持)
持續的復氧改變了整個生態系統的結構和功能,實現長效治理。
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1)微生物群落演替
過程:生態系統從 “厭氧菌主導” (產甲烷菌、硫酸鹽還原菌)轉變為 “好氧菌主導” (好氧異養菌、硝化菌);系統的功能從“產生污染”變為“降解污染”,建立良性循環的微生態。
2)底泥結構改變與氧化層形成
過程:氧氣持續滲透到底泥表層(幾毫米到幾厘米),形成一個黃褐色的、致密的好氧氧化層。這層物質主要是鐵鋁的氫氧化物和穩定的有機-無機復合物。此氧化層產生三重屏障效應:
①物理屏障:阻礙下層厭氧區產生的臭氣(如CH?、H?S)向水體釋放。
②化學屏障:三價鐵(Fe3?)能強力固定底泥中的磷,生成不溶性的磷酸鐵沉淀,有效抑制底泥中磷的釋放,防止水體富營養化。
③生物屏障:氧化層內活躍的好氧菌持續分解從下層擴散上來的有機污染物。
綜上:
有機物減少:通過好氧生物降解,底泥中易降解的、導致黑臭的有機組分(蛋白質、脂肪、碳水化合物等)被微生物呼吸消耗,轉化為CO?和H?O,總量大幅下降。
無機物相對增加與轉化:底泥的無機骨架(如FeOOH等鐵鋁氧化物/氫氧化物)相對比例升高,并成為底泥的主要成分和顯色物質,使其呈現黃褐色。此時的底泥趨于穩定化、惰性化。
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