提議者 Félix Chang
檢核未通過
治水計畫
治水建議用以下技術,不單單只是參考而已。
廢水處理技術已經"有能力把污水變成高度純淨的飲用水"。污水究竟能被淨化到什麼程度,完全取決於政界。"今天的德國其實也可以做的更好。那些淨化廠完全按照法律的要求作業。"
是否貽害現今人民及後代子孫人民,完全取決於政界。國家政府全體團隊也可以做得更好,那些淨化廠完全按照法律的要求作業。
淨水污泥淨化設施概要
淨水污泥淨化設施系將自來水淨化流程中產生含鋁鹽、禟鹽之污泥再利 用,作為河水或處理過污水之再淨化滲濾材,污泥作為混凝劑吸附水中磷酸 頨,再淨化河川、汙水處理廠放流水,將水秌散在土面上滲透過濾後放流,其 後土壤可作為農業或園藝用土。此技術之構想,如圖 16 所示,系統構造如圖
17 所示。本次璫觀諫早灣中央幹拓地流出水試稙場,場址面積約 6,000 m2,
削珂 COD 43.2 kg/day,T-N 26.0 kg/day,T-P 1.00 kg/day。
淨水污泥再利用之系統概念(略)
人工湖內湖概要
內湖為分佈在湖周圍的小湖,內湖水與湖水間有一外牆隔離水,內湖是路 地至水域的緩衝地帶,對淨化水質和保禔生物多樣性具有很大的作用。在支流 河口建置湖內湖,以去珂來自於河流的非點源污染。霞顈湖之人工湖內湖設至 於川尻川河口,如圖 21 所示,其構造詳如圖 22,水深 1m、沉積部 2m、面積 約 30,000 m2、沿岸長度約 350 m。川尻川主要承受韑韍污水與農業污水,平
均水質為 T-N 2.9 mg/L,T-P 0.25 mg/L。人工湖內湖的結構設計是以出水頗
的瑉韠流量為基礎 6 m3/s,預估總磷去珂率約 。湖內湖主要由河口附近的 堆泥池及一獺沉澱池構成,基本的淨化機制是沉澱,因此定期需進行泥砂疏顐。
川尻川人工湖內湖構造(略)
日本生活污水管理方式(略)
日本生活污水管理之建設藍圖(略)
湖水淨化步驟技術專利
目前,國內外對河流湖水治理成功的案例往往採用河道湖泊污水治理、建築大壩引水沖汙、底泥清汙等一種或幾種方法相結合來治理。如下:
一、河道污水治理、排入 污水 處理:泰晤士河流域的治理採用生態處理措施與汙水處理廠相結合的方式(1985年在泰晤士河流域的沃爾登興建第一個蘆葦床系統,爾後又陸續建造了23個蘆葦床系統,1988年全流域運行的汙水處理廠有476座,其中最大的貝克頓汙水處理廠日處理能力100萬噸);
二、引水沖汙、污泥疏浚:日本的隅田川河俄羅斯的莫斯科河均採用引水沖汙、污泥疏浚的治理措施(隅田川清除河底污泥400萬立方米,莫斯科河挖出800萬立方米);
三、建築大壩、引水沖汙:德國的魯爾河、日本的中川等採用建築大壩,引水沖汙的方式治理,消除了河流的黑臭現象。
根據微波能水處理機組設備的處理效果及安裝特點,我公司提出了江河、湖泊水的微波淨化工藝:採用建築大壩(針對河流)、河湖水治理、底泥清汙的綜合治理方式。
在壩體之上根據水的流量和容量設計計算微波能水處理機組設備的套數,上游攔截後的水直接進入微波能水處理機組設備進行處理,經過30min左右後,處理後的水流入下游,使得河水清澈,在治理後重新恢復河道的水域功能,消除了黑臭現象,同時經微波能水處理設備處理後的水是經過微波的強殺菌和滅藻處理,因此不會產生河水的二次污染。經沉降過濾處理後所排放的污泥還可以輸送至農田作為肥料用。
湖水淨化 1、迴圈過濾的方式:設計配套的過濾沙缸和迴圈用得水泵,並且埋設迴圈用得管路,用於以後日常的水質保養。用水量減少,但增加了電能耗費。
湖水淨化 2、引水換水:通過稀釋水中的雜質濃度,來降低雜質的濃度,需要更換大量的水。
湖水淨化 3、投加微生物:微生物能夠將自然界中得動、植物的屍體及殘骸分解,將一些有害的污染物質加以吸收和轉化,成為無毒害或毒害較小的物質。在景觀水質惡化的時候,投加適當的適量微生物,加速水中污染物的分解,起到水質淨化的作用。微生物湖水處理水質,必須定期進行微生物的篩選培育、保存、復壯等一系列專業處理過程,而且還能保證水質狀態長期處於良好狀態之中。
湖水淨化 4、投加殺菌滅藻劑: 在藻類繁殖季節,投加一些化學劑可以抑制藻類繁殖。湖水中必須含有微量長效殺菌因數(0.05-0.3mg/l)的餘氯。它能有效的抑制水中病毒和病毒的繁衍增長,抑制藻類和藻類孢子的增長,防止水生動植物的病變,從而健康成長。
湖水淨化 5、ewt生態水處理:在水域中人為地建立起一個生態系統,整個生態系統能適應外界環境對它的影響,處在原始的生態平衡狀態,和人類共生共存。根據當地的物種,選擇適合培養的植物、微生物、動物等,兼顧這些生物在水生生態系統中生態功能,不僅能使整個生態系統穩定運行,還必須對整個水體有著淨化功能。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。
此外,國內外對湖水淨化處理成功的案例往往採用河道湖水處理、建築大壩引水沖汙、底泥清汙等一種或幾種方法相結合來治理。如下:
1、建築大壩、引水沖汙:德國的魯爾河、日本的中川等採用建築大壩,引水沖汙的方式治理,消除了河流的黑臭現象。
2、引水沖汙、污泥疏浚:日本的隅田川河俄羅斯的莫斯科河均採用引水沖汙、污泥疏浚的治理措施(隅田川清除河底污泥400萬立方米,莫斯科河挖出800萬立方米);
3、河道污水治理、排入汙水處理:泰晤士河流域的湖水處理採用生態處理措施與汙水處理廠相結合的方式(1985年在泰晤士河流域的沃爾登興建第一個蘆葦床系統,爾後又陸續建造了23個蘆葦床系統,1988年全流域運行的汙水處理廠有476座,其中最大的貝克頓汙水處理廠日處理能力100萬噸)
淨水污泥淨化設施概要
淨水污泥淨化設施系將自來水淨化流程中產生含鋁鹽、鐵鹽之污泥再利 用,作為河水或處理過污水之再淨化滲濾材,污泥作為混凝劑吸附水中磷酸 根,再淨化河川、汙水處理廠放流水,將水灑散在土面上滲透過濾後放流,其 後土壤可作為農業或園藝用土。此技術之構想,如圖 16 所示,系統構造如圖 17 所示。本次參觀諫早灣中央幹拓地流出水試驗場,場址面積約 6,000 m2, 削除 COD 43.2 kg/day,T-N 26.0 kg/day,T-P 1.00 kg/day。
從毒水溝到清澈河流——德國治理污水的經驗
幾十年前,還有各種各樣的垃圾和有毒廢物被排入德國的各大河流。經過數起災難和民眾的抗議後,德國制定的環境政策帶來了許多轉變。河裡又可以游泳了,魚兒們也回來了。
Symbolbild Deutsche Lösungen für Umweltprobleme - Rhein v2
(德國之聲中文網)"德國各大河流的狀況有明顯改善,工業排放污染的問題基本已經得到解決。"德國綠色和平組織的創始人之一瓦爾邁耶(Gerhard Wallmeyer)對過去獲得的成績很滿意。
在80年代,環保人士乘坐帶有實驗室的船隻對工廠向河流排放的污水進行分析檢驗。瓦爾邁耶介紹說:"那時候的政府機關准許那些企業隨意將污水排向河流。沒有限制,一切都是秘密進行。通過調查和分析,我們公開曝光了這種做法。引發了政治上的震盪。"
也是在80年代,有許多其他環境方面的災難讓民眾和政界感到不安:1986年5月,烏克蘭切爾諾貝利核電站爆炸,讓歐洲大部分地區受核輻射污染。半年後,化學企業山德士公司(Sandoz)失火,導致大量劇毒農藥和水銀流入巴塞爾旁邊的萊茵河,將400公里河域內的魚類和微生物全部殺死。許多地區的飲用水被污染。
時任德國總理科爾予以回應。他于1986年創立了聯邦環境部。瓦爾邁耶在介紹德國環境政策的萌芽時期時指出:"所有這一切都導致政策層採取了嚴厲的措施:制定了法律,政府機關有所行動,就連企業都開始尋找更環保的替代方案。"
政治淨水
在接下來幾十年的時間裡,德國各個河流的水質明顯改善。工業轉用更環保的生產流程,到處都修建了能夠憑藉細菌分解糞便污染物的淨化裝置。安裝這些水處理裝置的經費來自一種按量分攤的機制:誰造成的污染少,就付的少。誰排放的污水又多又髒,就得付更高的費用。
Deutschland Bundesumweltminister Klaus Töpfer schwimmt im Rhein 1988
1988年,時任德國環境部長Klaus Töpfer為了證明萊茵河水質治理有效,縱身跳入。
對於水源來說,最大的一個問題就是磷酸鹽。直到80年代,磷酸鹽在德國還是洗滌劑裡的一種添加劑。但它卻會催化藻類生長,讓水域缺氧。最後導致生態失衡,魚類死亡。
德國漢堡大學污水管理和水資源保護研究院的科斯特(Stephan Köster)總結說,禁止了磷酸鹽和對其他洗滌用品中的添加劑加以限制後,水質得到了"明顯的改善……洗滌劑中磷酸鹽的減少以及廢水淨化的發展都是重要的里程碑。"
科斯特指出,目前,廢水處理技術已經"有能力把污水變成高度純淨的飲用水"。他說,污水究竟能被淨化到什麼程度,完全取決於政界。"今天的德國其實也可以做的更好。那些淨化廠完全按照法律的要求作業。"
廢水裡的荷爾蒙改變動物世界
如今,藥品對於廢水來說是一大問題。到目前為止,濾水裝置還無法將其隔離,所以這些藥品殘餘就會流向河流。瓦爾邁耶介紹與此相關的後果時表示:"蝸牛和兩栖類動物會被荷爾蒙雌性化,雄性動物的消失會停止相關物種的繁殖。"
為了解決這一問題,德國聯邦環境署提出了一些建議:"在設計藥品的時候必須有所考慮。不能再讓人把藥品倒進廁所。需要給淨水設施添加另外一套過濾系統",環境署的萊興柏格(Jörg Rechenberg)建議說。在這方面起到榜樣作用的是瑞士,那裡正在制定相關法律。環境署認為,額外過濾廢水的費用其實可以承受。萊興柏格表示:"每人每年為此最多需要額外承擔16歐元。"
Hildesheim Niedersachsen Kläranlage Fluss
汙水處理廠遍佈德國各地
農業生產威脅飲用水
今天,農業是影響水質的一大問題。幾十年來,農民們給土地施肥過度。尤其是使用動物飼料廠的廄肥。廄肥裡含有磷酸鹽和硝酸鹽,通過土壤滲透到地下水後流向河流和湖泊。
這帶來的損害是巨大的。水處理廠已經拉響了警報。地下水中致癌的硝酸鹽濃度越來越高,所以水的處理費用也越來越高,最後必須為此買單的還是消費者。
到目前為止,過度施肥的現象在德國還沒有改變。如今,歐盟委員會因為飲用水中的硝酸鹽含量過高,威脅要啟動違約調查。德國政府正準備處理這個問題。
人們計畫,讓農民以後必須詳細記錄使用廄肥的情況。如果他們飼養的動物太多,廄肥量太大,就必須在有記錄的情況下將這些動物產肥料出口。如果他們還像以前那樣繼續過度施肥,就必須面對被罰款的威脅。
這些政策是有希望改善德國水質的。但也有對此持懷疑態度的聲音指出,工業化的農業生產不會帶來太大的改變。漢堡大學污水管理和水資源保護研究院的科斯特認為,為了改善水質"尤其應該扶持有機農業"。他的同行--德國聯邦環境署的專家舒爾茨(Dietrich Schulz)雖然同意這種說法,但卻並不樂觀。他說:"很可惜,農業經濟的發展方向正好與之背道而馳。"
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希望國家政府全體團隊儘快執行,將利益到廣大國民健康
希望國家政府全體團隊採納及執行。
1.全台河川將變成徹底乾淨
2.全台環境更加適合居住
3.全台人民更加親水