混凝-生物接触氧化处理制革废水的工程实践
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本科毕业设计(论文)题目皮革废水处理工程设计学院名称化学与制药工程学院专业班级皮革09-2班学生姓名李汉松导师姓名王月霞2013 年 6 月 12 日皮革废水处理工程设计作者姓名李汉松专业轻化工程(皮革方向)指导教师姓名王月霞专业技术职务讲师目录摘要 (1)第一章绪论 (1)1.1选题背景 (1)1.2研究意义 (1)1.3制革废水的来源 (1)1.4废水特征 (2)1.5皮革废水的预处理 (2)1.5.1铬鞣废液预处理 (2)1.5.2含硫化物废水的预处理 (3)1.6废水综合处理 (4)1.6.1传统活性污泥法 (4)1.6.2氧化沟工艺 (4)1.6.3序批式活性污泥法(SBR)工艺 (5)1.6.4生物接触氧化法 (5)1.6.5生物膜法 (5)第二章设计资料及工艺的确定 (5)2.1设计规模 (5)2.2设计废水水质 (6)2.3设计出水水质 (6)2.4设计原则 (6)2.5工艺的比较与选择 (6)2.7工艺流程说明 (11)第三章工艺设计 (12)3.1铬鞣废水的预处理 (12)3.1.1格栅 (12)3.1.2贮液池 (14)3.1.3反应沉淀池 (14)3.1.4铬泥池 (14)3.2格栅 (15)3.3预沉池 (16)3.4调节池 (17)3.5混凝沉淀池 (18)3.6氧化沟 (18)3.6.1氧化沟设计的一般要求 (18)3.6.2氧化沟设计 (19)3.7二次沉淀池 (21)3.7.1二次沉淀池设计的一般要求 (22)3.7.2二次沉淀池的设计 (22)3.8污泥池 (23)3.9脱水车间 (24)第四章污水处理厂高程布置 (25)4.1各构筑物水头损失 (25)4.2.1从格栅到预沉池 (25)4.2.2从预沉池到调节池 (26)4.2.3从调节池到混凝沉淀池 (27)4.2.4从混凝沉淀池到氧化沟 (28)4.2.5从氧化沟到二次沉淀池 (28)4.2.6污泥从二沉池到调节池 (29)4.2.7从调节池到污泥池 (30)4.2.8从污泥池到脱水车间 (31)4.3高程的确定 (32)第五章污水处理厂的运行和管理 (33)5.1污水处理厂各处理单元的运行管理 (35)5.1.1格栅 (35)5.1.2预沉池 (35)5.1.3调节池 (37)5.1.4氧化沟 (37)5.1.5二沉池 (37)5.1.6加料间及脱水车间 (37)5.2管道阀门的运营管理与维护 (38)5.2.1有压液体输送管道的维护 (38)5.2.2无压液体输送管道的维护 (39)第六章投资预算及处理成本核算 (39)6.1.1土建造价 (39)6.1.2废水处理厂设备费用估算 (40)6.2运行分析费用 (42)第七章污水处理厂区平面布置 (44)7.1废水处理厂位置 (44)7.2主要建筑物、构筑物布置 (44)7.3道路和管道布置 (45)7.4绿化 (45)参考文献: (46)致谢 (47)摘要随着环保问题的日益突出,污染处理已成为关乎本行业发展的重要因素。
2441 工程概况浙江某皮业公司主要从事皮革处理和染色加工。
制革废水成分复杂,耗氧量高,悬浮物多,色深,含有蛋白质、脂肪、染料等有机物和铬、硫化物、氨氮、氯化物等无机盐类,并随不同工段、不同工序污染物浓度变化很大。
公司在2004年配套建设了一座日处理5000吨的污水处理站,采用物化+SBR生化相结合的工艺,生化主工艺为SBR工艺,出水执行《污水综合排放标准》一级标准,废水经处理达标后排入附近水体。
由于新标准《制革与毛皮加工工业水污染物排放标准》的实施,原有的处理方式不能满足现有的处理标准,因此企业对现有污水站进行了提标改造。
含铬废水(1700t/d)进行分流,采用转筛-集水-沉淀-硫化物氧化的物化工艺进行处理,处理后废水进入综合废水的调节池;其他废水(3300t/d)先经格栅-隔油沉淀后与预处理后的含铬废水汇集入调节池,综合废水处理工艺采用调节—初沉-气浮--兼氧—SBR—中间水池—生物滤池—排放工艺,本企业对废水进行分流处理后再采用SBR+生物滤池工艺进行深度处理,在原有工程基础上,适当改造,使废水能达标排放,对现有制革企业的污水处理具有很好的借鉴意义。
1.1 设计规模本工程总处理规模为5000t/d,其中含铬废水约为1700t/d,综合废水处理规模为3300t/d。
1.2 设计进出水水质本工程设计进出水水质见表1。
2 工艺设计2.1 原有处理工艺存在问题及解决对策根据日常废水处理设施运行情况,现有废水处理设施存在的主要问题和相应的解决对策见下表:2.2 工艺流程确定根据实际废水试验情况以及结合我单位类似污水的成功经验,本工程污水处理工艺流程采用如图1所示处理工艺(包括含铬废水预处理工艺和综合废水处理工艺)。
图1 污水处理工艺流程框图(5000t/d)初沉-气浮-兼氧-SBR-生物滤池处理皮革废水工程改造实践许青兰 沈浙萍 张刚浙江省环境保护科学设计研究院 浙江 杭州 310007摘要:本项目属于提标改造工程,综合废水处理流程采用调节—初沉-气浮--兼氧—SBR—中间水池—生物滤池—排放的工艺处理制革废水。
制革废水处理设计方案1 引言1.1 背景与意义制革行业是我国轻工行业中的支柱产业,近年来,随着制革工业的快速发展,我国正在成为全球制革生产大国,以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。
制革业同时又是产生大量污水的行业,制革污水不仅量大,而且是一种成分复杂、高浓度的有机废水,其中含有大量石灰、染料、蛋白质、盐类、油脂、氨、硫氮、硫化物、铬盐以及毛类、皮渣、泥砂等有毒有害物质。
COD、Cr、BOD5化物、氨氮、悬浮物等非常高,是一种较难治理的工业废水。
据调查统计,目前只有30%的制革企业不同程度的简单处理了废水,其余的70%产生的废水未经任何处理,自然排放。
对环境造成严重污染,对生态带来破坏。
所以为了使制革工业可持续发展,减轻制革工业对环境的危害,对制革废水的处理已经刻不容缓。
根据国家颁布的综合废水排放标准(GB8978-88),中国制革工业的废水和污染物排放标准分为二级。
一级标准用于新建、扩建和改建的制革企业,二级标准针对现有制革企业。
随着环境形势的日益严峻,为了适应我国工业新的经济发展模式,国家环保局和国家技术监督局于1996年颁布了新的污水综合排放国家标准GB8978-96,并于1998年起开始执行。
新标准提出了年限制标准,用年限制代替了原标准以现有企业和新扩改企业分类。
以1997年12月31日起划分为两个时间段。
同时代替了包括制革行业在内的其它17个行业的污染物排放的行业国家标准。
国内制革业现有的污水处理设施,95%的都是达到国家《污水综合排放标准》中的二级排放标准,达到一级排放标准且正常运行的为数不多,大都是因为处理工艺不合理、运行费用太高(处理水越多,企业背的包袱越大)、运行管理麻烦,而不能正常运行,有一定数量的制革厂废水未经处理或只经过简单沉淀后直接排入河流或湖泊,有的甚至渗坑排放。
1.2设计的任务与目标1.2.1设计任务按照国家环境污染企业“三同时”的文件精神,为了改善环境,提高企业的竞争力,完成对温州市长远制革有限公司治理要求,为企业发展留足后劲。
混凝沉淀2酸化水解2接触氧化工艺处理聚苯乙烯生产废水王连军 刘晓东 于文敦 孙秀云 樊 明(南京理工大学环境工程设计研究所,南京210094)摘要 采用混凝沉淀2酸化水解2生物接触氧化工艺处理聚苯乙烯生产废水,通过治理工程实际运行,结果表明:当废水COD Cr平均浓度为1160mg/L时,COD Cr去除率为8812%,出水水质稳定,能达到设计要求。
关键词 聚苯乙烯生产废水 生物接触氧化 混凝沉淀1 引言锡山市兴达泡塑材料厂是江苏省治理太湖流域限期达标的重点化工企业,在聚苯乙烯生产过程中产生大量废水,包括生产母液和聚苯乙烯粒子冲洗水,废水中以阴离子表面活性剂LAS为主,且含有少量羧甲基纤维素和苯乙烯单体。
经过大量试验,确定该废水处理工程采用混凝沉淀2酸化水解2生物接触氧化工艺,通过调试和试运行,废水处理系统运行稳定,废水经处理后出水指标达到了国家二级排放标准以下。
该工程通过了达标验收。
现就该废水处理工程的设计及试运转情况作一介绍。
2 废水处理工艺211 废水水质情况废水排放量为1400t/d,p H为6~9,COD Cr约为1160mg/L,SS>250mg/L,阴离子表面活性剂LAS约为1160mg/L。
212 工艺流程采用混凝沉淀2酸化水解2生物接触氧化工艺处理工艺,流程见附图。
废水格栅调节池混凝沉淀池PAC 泵水解酸化池接触氧化池二沉池出水排放污泥浓缩池板框压滤机滤饼送堆场存放泵附图 废水处理工艺流程图213 主要构筑物及工艺参数处理工程主要构筑物及工艺参数见表1。
3 废水处理系统运行情况311 混凝沉淀池运行情况废水处理物化段采用斜管沉淀池,选用聚合氯化铝(PAC)作为混凝剂,加药量为018‰,此段COD Cr平表1 主要构筑物及工艺参数构筑物规格及参数数量/个停留时间/h调节池2410m×510m×410m13混凝沉淀池610m×510m×510m2315酸化水解池710m×510m×418m48接触氧化池810m×510m×418m412二沉池<610m×710m2315罗茨风机L30×40LD-1,45kW1均去除率达6110%。
生物接触氧化法工艺流程
生物接触氧化法是一种废水生物处理方法,其工艺流程如下:
1. 将有机废水与含有大量微生物的接触池混合,使有机物与微生物充分接触。
接触的目的是为了将有机物转化成微生物可利用的底物。
在接触池中,有机废水中的有机物通过渗透、吸附、附着等方式与微生物接触,进一步提高有机物降解效率。
2. 在接触的同时,接触池中会向内注入含氧气体,例如空气。
这样可以为微生物提供氧气,促进微生物的生长和代谢活动。
微生物通过氧化代谢将有机物转变为水、二氧化碳和能量,同时也生成一定的微生物生物体。
3. 微生物的生物体和废水一起流入氧化池。
氧化池是生物接触氧化过程的核心环节。
废水中的有机物经过接触池的处理后进入氧化池,继续与微生物接触和氧化。
4. 氧化池内的微生物继续吸收有机物,产生细胞的生长和繁殖。
微生物利用底物进行能量代谢和细胞合成,使有机物逐渐降解。
同时,氧化池中的氧气通过气液传质作用,不断地向微生物提供氧气,促进废水的氧化反应。
5. 在氧化池中,微生物通过呼吸代谢将有机物完全氧化为水和二氧化碳,释放能量。
氧化过程中会产生大量的微生物生物体,并由废水带出氧化池。
6. 这时,可以通过沉淀池对废水中的生物体进行分离,使其不能再进一步降解有机物。
以上就是生物接触氧化法的工艺流程,希望对解决您的问题有所帮助。
混凝沉淀-水解酸化-生物接触氧化法处理印染废水龚浩珍;陈秋丽;刘海叶【期刊名称】《广东化工》【年(卷),期】2009(36)7【摘要】The engineering example of using the method of coagulation and sedimentation--hydrolytic acidificatiow--biological contact oxidation for dyeing wastewater treatment was introduced in the paper. Under the optimization of control parameters, effluent quality of the process system reached the local first discharge standards of guangdong province. Through actual operation it was proved that the process had advantagesof strong adaptability, high purification efficiency, stable operation andlow operating cost for dyeing wastewater treatment.%文章介绍了用混凝沉淀-生物接触氧化法处理印染废水的工程实例,该工艺系统在优化的控制参数下,出水水质达到广东省地方一级排放标准.运行实践证明:该工艺处理印染废水有适应性强、净化效率高、运行稳定、运行费用低的优势.【总页数】3页(P154-155,185)【作者】龚浩珍;陈秋丽;刘海叶【作者单位】美瑞达安,广州,环保产品有限公司,广东,广州,510045;仲恺农业工程学院,广东,广州,510230;江苏三强环境工程有限公司,江苏,南京,214205【正文语种】中文【中图分类】X5【相关文献】1.混凝沉淀-水解酸化/曝气池-曝气生物滤池-活性砂滤工艺处理印染废水的设计与运行 [J], 董倩倩;何乾妹;杨静远;边立坡2.水解酸化/混凝/生物接触氧化法对高浓度印染废水处理工艺的改造 [J], 谢维;罗建中;苏德强;杨建林3.混凝沉淀-水解酸化-A/O-混凝沉淀组合工艺处理印染废水 [J], 赵丰4.混凝沉淀-水解酸化-好氧氧化-混凝沉淀工艺处理印染废水 [J], 卢大群;王厚俊;何谨5.混凝沉淀-水解酸化-好氧氧化-混凝沉淀工艺处理印染废水 [J], 卢大群;王厚俊;何谨因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
牛皮制革废水治理工程成功实例江苏省某牛皮制革厂,为国内较大型牛皮制革生产厂家之一,其废水排放量约1800m3/d,有机污染物浓度高,悬浮物多,含有重金属铬等有毒物质,且外观污浊、气味难闻,周围群众反应强烈。
该企业原有一套污水处理系统,采用催化氧化脱硫后,再经混凝沉淀处理外排。
随着当地对环保要求的提高,原有设施处理后的总排水已远远不能达到GB8978—1996新废水排放标准中有关制革废水的二级排放标准。
为此,业主委托我公司对原有污水处理系统进行改造。
经过四个多月的调试运行,系统运行可靠,出水稳定达标,同时在不断优化运行参数的基础上,运行成本有了明显的下降。
1 废水的来源及特点该厂制革生产工艺流程如图1所示。
制革废水主要来自准备工段和鞣制工段,有含高浓度氯化物的原皮洗涤水和浸酸水,含石灰和硫化钠的强碱性脱毛浸灰废水,含三价铬的蓝色铬鞣废水,含丹宁和没食子酸的茶褐色植鞣废水,含油脂及其皂化物的脱酯废水,加脂染色废水和各工段冲洗废水等,其中以脱脂废水、脱毛浸灰废水、铬鞣废水污染最为严重。
制革废水水量随时间变化大,往往是间歇排水,在5h的排放高峰期,排水量可占总排水量的70%;水质差别也大,该厂废水浓度高:CODcr=16000mg/l,Cr3+ =800mg/l,S2-=300mg/l;低时:CODcr=600mg/l,Cr3+ =2mg/l,S2-=10mg/l;混合废水呈碱性,有毒,难降解物质含量高,外观污浊,气味难闻,排放量为1200~1800m3/d,水质指标:pH 8.5~10, CODcr 为5000~12000mg/l,BOD5为2000~6000mg/l, Cr3+为80~180mg/l, S2-为40~200mg/l,SS为 3000~5000mg/l,Tss为8000~16000mg/l,色度为120~300倍。
2 废水处理系统2.1 处理工艺厂区内各路制革污水经格栅后进入集水池;再由泵提升至预曝气调节池,此池中视水质情况投加Ca(OH)2(调节pH在8~9之间,一般勿需调)、MnSo4进行催化氧化脱硫;再泵至竖流式沉降器,管道混合投加FeSO4和PAM-,使S2-形成FeS↓沉淀,Cr3+形成Cr(OH)3↓,去除绝大部分SS、S2-和Cr3+;上清液自流入一体化气浮装置,在搅拌作用下依次投加适量液碱、PAC、PAM-,彻底去除细小SS和Cr(OH)3微絮体,确保生化进水水质;出水用管道泵提升至强化活性污泥池,大幅度去除溶解性的有机物;然后再自流入斜板二沉池,视水质情况投微量PAC和PAM-,确保出水达标排放。
混凝2生物接触氧化处理制革废水的工程实践周书葵,许仕荣,左洪泽(湖南大学土木工程学院,长沙 410082)摘 要:通过分析制革废水的特点,采用混凝2生物接触氧化法对某制革厂原废水处理工艺进行了改进,经运行证明,该处理工艺具有工程费用低、运行稳定、维护简单、操作方便、效果显著的优点。
为制革废水的处理提供了一种简单而行之有效的方法。
关键词:制革废水; 混凝; 生物接触氧化; 综合过滤; 工程应用中图分类号:X794 文献标识码:A 文章编号:100326504(2004)0420064203 广东省惠州市某制革厂主要从事皮革制造及皮革制品加工等生产。
在生产生、熟皮料加工处理的准备阶段和鞣制阶段的过程中,产生大量的废水。
制革混合废水中主要含有高浓度的有机物、油脂、硫化物、酸性直接染料、单宁等,该废水呈弱碱性,毒及难分解的有机物含量高,外观污浊,气味难闻[1]。
由于原处理方法采用的是调节池+传统活性污泥法+沉淀池,该处理方法在工艺和结构上都存在着不合理之处,致使排放污水的污染物指标严重超标,对周围环境和水体造成较大的污染。
为了保护环境,厂方对其进行处理,以达到污水排放标准。
1 废水水质水量及排放标准该制革厂废水排放量为500m 3/d ,其水质经环境保护监测站测得的数据如表1所示。
根据污水治理委托书要求,该废水经处理后要求达到广东省《水污染物排放标准(DB4426-89)》中的二级排放标准,由于该标准略高于国家污水排放标准的二级排放标准,因此,废水经处理后也就达到了国家污水排放标准(G B8978-1996)中的二级排放标准。
其数据分别列入表1。
表1 治理前污水水质实测数据和排放标准项目p H BOD 5(mg/L )COD (mg/L )Cr 6+(mg/L )T Cr (mg/L )S 2-(mg/L )SS (mg/L )色度(倍)实测值7~10200~1000340~15002~62~102~6260~1300200~300排放标准3DB4426-896~9≤60≤130≤0.5≤1.5≤1.0≤100≤80排放标准3G B8978-19966~9≤100≤300≤0.5≤1.5≤1.0≤150≤803注:表中所列为污水二级排放标准2 处理工艺流程2.1 处理工艺流程的确定从该厂生产的工艺特点和实测情况看,制革废水具有水量、水质随时间变化大、污染物浓度高、成分复杂等特点,这给废水的处理带来了一定的难度。
例如,制革废水中含有大量的重金属及其它物质等,这些物质将会对生化处理的处理效果产生不利影响,从而影响出水水质。
因此,在进行生化处理之前,必须首先对这些物质加以处理。
根据该污水的这一特点和广东省的《水污染物排放标准(DB4426-89)》的二级排放标准,再结合厂区地形的实际情况,按照投资省、运行费作者简介:周书葵(1966-),男,主要研究方向为给排水管网优化、水处理技术。
用低、操作和维护简单、运行可靠、布局合理、处理效果稳定等原则对原处理工艺结构进行优化设计[2],采用了处理工艺流程如图1所示。
图1 制革废水处理工艺流程图2.2 处理原理及主要工艺参数2.2.1 格栅沉渣池格栅沉渣池主要用于拦截污水中的毛发、块片悬・46・ 第27卷 第4期 2004年7月 环境科学与技术浮物以及沉淀颗粒较大的无机物,避免对后续设备(如提升泵等)造成损伤。
主要工艺参数:采用三个格栅分级拦截,栅条间距分别为10mm ,8mm ,和6mm ;污水过栅流速为0.2~0.6m/s ;沉渣池水力停留时间为10~15min 。
2.2.2 预曝气调节池由于制革废水具有水量、水质随时间变化大的特点,通过预曝气调节池,一方面是利用曝气装置释放的气体来搅动污水使污水得以充分混合,达到调节和均匀水量与水质的目的,从而保证了出水水质的稳定性;另一方面,由于进水废水中有机物浓度很高,曝气能使废水充分充氧,防止悬浮物等有机物沉淀和产生厌氧消化而使得污水变质发臭。
主要工艺参数:预曝气调节池调节时间为10~15h ;有效容积为280m 3。
2.2.3 混凝反应池制革废水中含有的污染物比较多,主要有油脂、碎皮、肉渣、蛋白质、单宁等,这些物质经初步处理后,因其颗粒小且由于布朗运动的影响而不易沉降,加入混凝剂和助凝剂,使之发生絮凝反应,小悬浮物颗粒凝聚成易于沉降的大颗粒[3]。
另外,通过混凝处理可除去部分P 与N 、色度、重金属、虫卵和有毒、有害的物质以及利用生化处理难以降解的有机物,为后续处理创造了有利条件,从而改善了出水水质。
该处理过程操作简单、维护方便、自动化程度高、处理效果稳定且不易受到水温、气温和有毒物质影响。
主要工艺参数:PAC 30~60mg/L ;Polymer 0.05~0.1mg/L ;水力停留时间20~30min 2.2.4 物化沉淀池物化沉淀池紧靠近混凝反应池,主要作用是沉淀絮凝反应后形成的较大的絮凝体。
为了防止沉淀下来的污泥产生厌氧反应而发臭,物化沉淀池不宜采用斜管(板)反应池,而采用平流沉淀池。
在进入沉淀池之前加入NaOH ,一方面可以调节进入生化处理之前污水的p H 值,以利提高生化处理的处理效果;NaOH 与污水中的铬离子发生反应,生成难溶于水的氢氧化铬使铬沉淀而得以除去,其反应方程式为:Cr 3++3OH -=Cr (OH )3↓主要工艺参数:沉淀时间为2h ;表面负荷为1.2m 3/(m 2・h );水平流速为3mm/s ;有效水深为3.5m 。
2.2.5 生物接触氧化池生物接触氧化池是在曝气池中安装固体填料,废水在压缩空气的搅动下,同填料上附着的微生物不断接触,废水中的有机物就通过填料上生物膜中的微生物吸收和分解,从而使有机物得以降解。
采用填料必须有一定的生物附着力、比表面积大、空隙率高、水流阻力小、强度高、化学和生物稳定性强以及不溶解出有害物质而产生二次污染。
生物接触氧化池具有占地面积小、管理方便、操作简单、运行可靠、耐冲击负荷以及不会产生污泥膨胀等优点[1]。
主要工艺参数:接触时间3h ;生物接触池有效容积为300m 3;容积负荷为0.21m 3/m 3・h 。
2.2.6 生化沉淀池(澄清池)生化沉淀池的作用是将从生物接触氧化池中出来的水进行泥水分离。
在生化沉淀过程中容易发生污泥上浮、污泥解体而使出水浊度增大等现象,所以必须加强系统运行管理,严格控制生化污泥的排放,注意观察出水水质情况,做好ML SS 、DO 、SV I 的监测工作,防止上述异常情况发生。
主要工艺参数:生化沉淀池有效容积为600m 3;有效水深3m ;表面负荷0.75m 3/m 2・h 。
2.2.7 综合过滤器利用化学纤维中的毛细纤维较为致密和综合滤料的超细孔表面积大的特点,在处理过程的尾部,对废水进行综合过滤,从而达到全面除去废水中的超细颗粒。
主要工艺参数:滤速2.6mm/s ;截污量3kg/m 2;反冲洗强度12L/s ・m 2。
3 治理效果该工程竣工后经正式投入正常运行一年来,系统运行稳定、处理效果显著,出水水质良好,经环境监测站在不同的时期测得出水水质各项指标均已达广东省和国家污水排放标准中的二级排放标准,测得的部分结果如表2所示。
表2 治理后废水水质实测数据日 期BOD 5(mg/L )COD (mg/L )Cr 6+(mg/L )T Cr (mg/L )S 2-(mg/L )SS (mg/L )色度(倍)200104287.5324.138.90.0150.0200.02151.3 5.020*******.4315.330.20.0170.0300.00844.3 5.020*******.6518.636.40.0200.0400.00448.8 5.0200205217.6820.335.70.0210.0570.01749.25.0(下转第80页)・56・混凝2生物接触氧化处理制革废水的工程实践 周书葵,等通性能,城市公园、绿地作为“结点”与绿廊组成网络骨架,但对城市生物多样性的承载力有限。
城郊公园、自然风景区、森林公园、苗圃、果园、休闲观光农业区作为城市基质的斑块,除本身有较高的生物多样性承载力外,通过良好的网络连通能很好地实现物种的迁徙、转移,有利于增加城市生物多样性[10]。
3.3.5 重视动、植物园、水族馆建设[11]植物园、动物园、水族馆是生物多样性保护中物种异地(迁地)保护的理想场所。
所以城市园林建设和管理中,在充分发挥这些园地科普教育、观赏功能的同时,借助这些园地的条件和技术优势,有力地进行以濒危、平分秋色动植物异地保护、优势物种驯化为重点的物种层次的多样性保护。
3.3.6 加强国际间合作不能忽视的还有不断加强在改善城市环境方面的国际合作。
发达国家在城市环境建设与城市生物多样性保护理论与实践方面积累了不少先进经验。
这是人类社会文明和科技发展的共同成果。
我国作为一个发展中的大国,面临四个现代化的重任,应当优先借鉴发达国家的经验、学习他们先进的管理和技术,为我所用。
事实证明,国际间合作不仅有利于我国的城市生物多样性的保护与城市环境的建设的协调开展,而且对获得广泛的信息,成熟的技术,丰富的知识,及至争取国际资本投入等均有很大的益处。
近几年来,中国加强了国际上的联系,并取得可喜的成果。
3.3.7 注重人文环境建设城市环境建设中生物多样性保护与人文环境建设并重。
在重视城市生物多样性保护法律法规建设的同时,加强人文环境建设。
其指导思想是让市民了解生物多样性是地球生命发展进化的产物,是大自然赋予人类的宝贵财富,也是人类起源、进化乃至生存的物质基础。
从某种意义上看,保护生物多样性就是保护人类自己生存与发展。
提倡从生态论理学的角度看待、善待生物多样性,尊重地球上各种生命形式,尊重其存在与发展的权利,培养热爱、崇尚、尊重生物多样性的情感与保护意识,创造一个与自然界芸芸众生和谐相处、互利共生的环境。
赖于教育水平和国民素质,这一措施的实施可能会有困难,但它确是城市建设与生物多样性保护步入良性循环的有效途径。
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