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污染控制原则
()遵循总量控制原则。
(2)采取源头控制、过程阻断、末端强化相结合原则。
(3)遵循污染中氮、磷与水的资源化利用。
(4)与农村生态文明建设相结合原则。
(5)遵循资源节约原则,农田尾水经净化后回用于农田灌溉。
3.3.3.2技术比选
治理农业面源污染的技术主要包括源头控制技术、过程阻断技术、末端强化
技术,可能适用于本工程的技术主要包括:
(1)源头控制技术
1)化肥减量化技术与缓释肥料技术
适度降低肥料的某种成分比例,可节约成本并减少营养流失,如将太湖地区
的稻田基肥施用量下调20%,可使当地的经济效益和环境效益大幅度上升,而水
稻产量却并未受到显著影响。缓释肥料技术是近年来发展比较迅速的产业,它是
通过改变肥料化学成分或将其表面涂上半透水或不透水性物质而缓慢释放其中
营养使肥效增长的技术。缓释肥料在进入土壤以后被逐步分解,逐步被作物吸收
利用,肥效可维持数月甚至1年,这样可以减少肥料特别是肥料中的氮肥流失。
2)土壤调理剂技术
使用生物质炭。生物质炭由于其良好的吸附性能、低廉的成本以及良好的生
物亲和性,被运用于农田营养盐释放控制,受到研究人员的关注。在农田表层
20cm的土壤中施加0.5%的生物质炭,可减少15%的铵态氮损失量。
使用硝化抑制剂。施用硝化抑制剂使土壤中长时间保持较高的铵态氮含量,
减少土壤中硝态氮的积累,进而减少土壤氮素的淋失和反硝化损失,延长氮肥肥
效,提高氮肥利用效率。
3)节水灌溉技术
节水灌溉是解决农作物缺水用水、缓解旱情和防止污染物迁移的有效措施,
常见的节水灌溉技术包括喷灌技术、微灌技术和低压管道灌溉技术。一般能增产
15%,提高节水率近30~50%,提高工效20~30倍,提高耕地利用率7%。由于喷
目前多用在水资源缺乏、经济较发达的地区。微灌技术做到了
灌溉均匀,但微灌技术需要在地下铺设大量的管道增加了灌溉成本,同时喷水器
小容易堵塞,需要经常的检查。
农药减量化与残留控制技术
最近几年,几家单位针对水稻螟虫等重大病虫害问题,联合开展了化学农药
污染控制技术研究,削减了水稻试验区30%的农药用量,获得了不错的效果。农
药因其难降解而稳定存在于水和土壤中,伴随着生物工程和基因工程的发展,专
家学者试图构建高效工程菌来降解农药,将高效降解农药酶的基因转移到载体上,
经过培养获得高效降解农药的工程菌,然后用培养的菌种消化农药而使农药残留
问题得以解决。
()过程阻断技术
农田面源污染过程阻断常用的技术有两大类:一类是农田内部的拦截,如稻
田生态田埂技术、生态拦截缓冲带技术、生物篱技术、设施菜地增设填闲作物种
植技术、果园生草技术(果树下种植三叶草等减少地表径流量);另一大类是污染
物离开农田后的拦截阻断技术,包括生态拦截沟渠技术、生态护岸边坡技术等。
这类技术多通过对现有沟渠的生态改造和功能强化,或者额外建设生态工程,利
用物理、化学和生物的联合作用对污染物主要是氮磷进行强化净化和深度处理,
不仅能有效拦截、净化农田氮磷污染物,而且滞留土壤氮磷于田内和(或)沟渠中,
实现污染物中氮磷的减量化排放或最大化去除以及氮磷的资源化利用。
(3)末端强化技术
农田面源污染物离开农田、沟渠后的汇流被收集,再进行末端强化净化与资
源化处理,如前置库技术、生态塘技术、人工湿地技术等。这类技术多通过对现
有塘池的生态改造和功能强化,或者额外建设生态工程,利用物理、化学和生物
的联合作用对污染物主要是氮磷进行强化净化和深度处理,不仅能有效拦截、净
化种植区污染物,还能滞留种植区氮磷污染,回田再利用,实现种植区氮磷污染
物减量化排放或最大化去除。
通过上述技术比选,源头控制措施的各项措施在实施过程中需要参与的相关
方较多,实施的困难较大。而过程阻断和末端强化措施既能控制农田面源污染又
适合在农村地区实施,因此本项目选择生态拦截净化技术与农田退水净化塘技术
防治农田面源污染,该技术能有效截留和降解入河污染物质,同时蓄
洪防旱,控制土壤侵蚀,维持生态系统平衡。
农田面源径流经生态植草沟截流初净后,可充分利用区域内分散的湿塘构建
农田退水净化塘系统,降低进入河道的污染负荷。农田退水净化塘可作为农田灌
溉用水的水源地,经净化的尾水可重新被灌溉回用。
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