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污水處理廠尾水補(bǔ)水城市內(nèi)湖的優(yōu)化

2017-03-15 08:54:04

  1 引言

  景觀水體是城市水環(huán)境的重要組成部分,目前我國(guó)城市景觀水體普遍面臨污染負(fù)荷高、水體自凈能力差的問(wèn)題,水體富營(yíng)養(yǎng)化和黑臭現(xiàn)象嚴(yán)重(杜文華等,2006),而補(bǔ)水來(lái)源不足是造成這一問(wèn)題的主要原因之一(李海燕等,2006).采用城市污水廠處理出水(尾水)作為水體補(bǔ)水水源成為不少城市解決景觀水體補(bǔ)水不足問(wèn)題的重要舉措,尤其在干旱缺水地區(qū),污水廠尾水成為一些景觀水體的唯一補(bǔ)水來(lái)源(Hirich et al., 2013).然而,從水質(zhì)的角度來(lái)看,尾水的污染強(qiáng)度對(duì)水體水質(zhì)變化具有重要的影響,尾水水質(zhì)能達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)A或一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)(北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院和中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院,2002),但作為水體的補(bǔ)水,這一水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局,2002)之間存在很大差異,以污水一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)與地表水V類水體標(biāo)準(zhǔn)相比,前者的TN和TP濃度分別是后者的7.5倍和2.5倍,也就是說(shuō),尾水補(bǔ)水很可能導(dǎo)致水體中營(yíng)養(yǎng)物的富集,造成水體藻類的過(guò)度繁殖和富營(yíng)養(yǎng)化(黃偉偉,2008).因此,針對(duì)以尾水為補(bǔ)水的城市景觀水體,開(kāi)展污染物的收支平衡分析,有利于理清水體污染物的輸入輸出關(guān)系和遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,對(duì)開(kāi)展水體水質(zhì)預(yù)測(cè)和富營(yíng)養(yǎng)化控制具有重要的意義.

  翠湖位于昆明市中心(圖 1),是昆明市重要的景觀水體,該湖歷史上曾是滇池的連通水體,后因水位下降成為獨(dú)立水面.翠湖水面面積為150000 m2,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,平均水深約1.2 m,蓄水量約為170000 m3.目前,翠湖補(bǔ)水來(lái)源包括尾水、降雨和公園地表徑流3個(gè)方面,其中,尾水補(bǔ)水量占總補(bǔ)水量的90%以上,該尾水來(lái)自于昆明市第四污水廠出水.現(xiàn)階段,翠湖呈現(xiàn)嚴(yán)重富營(yíng)養(yǎng)化狀態(tài)(于秀芳等,2008),初步分析,水中污染物來(lái)源于尾水補(bǔ)水、地表徑流和底泥釋放;另外,每年冬天到來(lái)年春天,都有大量的西伯利亞海鷗飛抵昆明過(guò)冬,主要棲息在翠湖公園內(nèi),因此,海鷗的排泄物也是翠湖污染物的一個(gè)重要來(lái)源.本研究從物料平衡的角度,提出城市水體污染物凈積累(NPA)模型并應(yīng)用于昆明翠湖的污染解析,在對(duì)污染物輸入輸出途徑進(jìn)行清單分析的基礎(chǔ)上,揭示不同途徑對(duì)水體污染的貢獻(xiàn)率及主要污染物的凈積累特性,以此為基礎(chǔ),提出翠湖水體污染控制的優(yōu)化策略,以期為城市景觀水體的富營(yíng)養(yǎng)化控制提供新的分析方法和典型案例.

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  圖 1 昆明翠湖及采樣點(diǎn)示意圖

  2 材料與方法

  ?2.1 NPA模型的提出

  為研究水體污染物的輸入輸出關(guān)系,提出如式(1)所示的污染物凈積累(Net Pollutants Accumulation,NPA)評(píng)價(jià)指標(biāo).

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  式中,∑Mi為輸入污染物總量(kg · a-1),∑Ni為輸出污染物總量(kg · a-1),∑Si為自凈能力對(duì)污染物的降解總量(kg · a-1),所有指標(biāo)的計(jì)算均以年為單位.對(duì)于某個(gè)水體,如果計(jì)算得到NPA>0,說(shuō)明該水體正處于污染物不斷富集的過(guò)程,NPA越大,污染物的富集程度越高;如果計(jì)算得到NPA≤0,說(shuō)明污染物在該水體內(nèi)不存在富集現(xiàn)象,水體自凈能力發(fā)揮了重要的污染物降解作用.

  翠湖的污染物輸入途徑包括4個(gè)方面,其中,通過(guò)補(bǔ)水輸入污染物的途徑有:尾水補(bǔ)水(M1)、降雨補(bǔ)水(M2)和降雨在翠湖公園形成的徑流補(bǔ)水(M3),與此同時(shí),每年大量的海鷗排泄物也給翠湖貢獻(xiàn)了一定量的污染物(M4).污染物輸出途徑也包括4個(gè)方面,都是通過(guò)水量的輸出途徑實(shí)現(xiàn)的,分別為水體排水(N1)、水面蒸發(fā)(N2)、灌溉用水(N3)、湖底滲漏(N4).水體自凈包括3個(gè)方面,分別為物理自凈作用(S1)、化學(xué)(物化)自凈作用(S2)和生物化學(xué)自凈作用(S3).

  2.2 水量平衡

  水量平衡是湖泊保持穩(wěn)定庫(kù)容的基本原則,除海鷗的排泄物輸入(M4)外,污染物的輸入和輸出都是通過(guò)水量的進(jìn)入和排出來(lái)實(shí)現(xiàn)的.因此,進(jìn)行污染物的輸入和輸出量計(jì)算之前,首先需要確定水量的輸入和輸出量.依據(jù)水量平衡原則,湖泊的輸入總水量和輸出總水量之間應(yīng)該滿足式(2)的計(jì)算關(guān)系.

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  式中,∑Qi為輸入總水量(m3 · a-1),∑Ei為輸出總水量(m3 · a-1).其中,∑Qi可以通過(guò)式(3)進(jìn)行計(jì)算,ΣEi可以通過(guò)式(4)進(jìn)行計(jì)算.

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  式中,Q1為尾水補(bǔ)水量(m3 · a-1),Q2為降雨補(bǔ)水量(m3 · a-1),Q3為徑流補(bǔ)水量(m3 · a-1),q為尾水日補(bǔ)水量(m3 · d-1),T1為一年內(nèi)補(bǔ)水的天數(shù)(d),h為當(dāng)?shù)啬杲涤晟疃?mm · a-1),W1為水面面積(m2);λ為公園的徑流系數(shù),W2為形成徑流的面積(即公園面積)(m2).

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  式中,E1為水體排水量(m3 · a-1),E2為水面蒸發(fā)量(m3 · a-1),E3灌溉用水量(m3 · a-1),E4湖底滲漏水量(m3 · a-1),p為日排水量(m3 · d-1),T2為一年內(nèi)排水的天數(shù)(d),k為當(dāng)?shù)啬暾舭l(fā)系數(shù)(mm · a-1 · m-2),δ為公園澆灌定額(L · m-2 · d-1),T3為一年內(nèi)澆灌的天數(shù)(d),ω為滲漏系數(shù)(m · d-1).

  2.3 污染物輸入輸出量計(jì)算

  在水量平衡的基礎(chǔ)上,本文提出了如式(5)和式(6)所示的污染物輸入總量和輸出總量計(jì)算模型.

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  式中,c1為尾水中污染物濃度(g · m-3),c2為降雨中污染物濃度(g · m-3),c3為降雨徑流中污染物濃度(g · m-3),c為紅嘴鷗排泄物中相關(guān)污染物的含量(g · d-1 · 只-1),m為紅嘴鷗數(shù)量(只),t為每年紅嘴鷗的滯留時(shí)長(zhǎng)(d).

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  式中,d1為排水中污染物濃度(g · m-3),d2為蒸發(fā)水中污染物濃度(g · m-3),d3為灌溉用水中污染物濃度(g · m-3),d4為滲漏水中污染物濃度(g · m-3).

  2.4 水體自凈能力計(jì)算

  通常來(lái)講,水體的自凈主要是由物理作用、化學(xué)作用和生物作用3種作用來(lái)實(shí)現(xiàn)的.本文研究的是翠湖整體,邊界是翠湖的物理邊界,因此,水體稀釋、沉淀等物理凈化屬于研究對(duì)象的內(nèi)部轉(zhuǎn)化.通過(guò)對(duì)水體中pH、DO、氧化還原電位的24 h連續(xù)監(jiān)測(cè),未發(fā)現(xiàn)這些指標(biāo)值有明顯變化,因此,對(duì)于以氧化還原為主的化學(xué)凈化和要求厭氧條件的氮、磷微生物轉(zhuǎn)化作用可以認(rèn)為反應(yīng)速率很低.綜上,翠湖的自凈過(guò)程將主要通過(guò)水生動(dòng)、植物的吸收轉(zhuǎn)化來(lái)實(shí)現(xiàn).

  經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,翠湖的水生植物主要為荷花,且每年冬天會(huì)定期對(duì)凋謝的荷花進(jìn)行打撈.而對(duì)于藻類而言,由于缺乏人工打撈,因此,藻類無(wú)法有效地去除,會(huì)繼續(xù)停留在湖體中;對(duì)于浮游動(dòng)物,由于數(shù)量很少(周永興等,2009),因此,凈化效果可忽略.翠湖的主要?jiǎng)游餅榫坝^鯉魚(yú),而不是通常對(duì)水體凈化有明顯改善作用的鰱魚(yú)和鳙魚(yú)等濾食性魚(yú)類,且數(shù)量稀少,因此,魚(yú)類的凈化作用也很微小.所以本研究主要考慮水生植物對(duì)水體的自凈能力,式(7)為自凈能力的計(jì)算模型.

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  式中,∑Si為通過(guò)生物自凈的污染物量(kg · a-1),γi為第i種水生植物對(duì)水中污染物的凈化率,δi為第i種水生植物的種植面積(m2),Hi為第i種植物的生長(zhǎng)周期(d),∑Mi為污染物年入湖總量(kg · a-1).

  2.5 污染物濃度分析檢測(cè)

  選取COD、TN、TP作為3個(gè)代表性污染物,其中,水樣中的COD采用重鉻酸鉀消解法檢測(cè),TN采用過(guò)硫酸鉀氧化-紫外分光光度法檢測(cè),TP采用鉬銻抗分光光度法檢測(cè)(魏復(fù)盛等,2002).針對(duì)海鷗排泄物中污染物濃度c的檢測(cè),在現(xiàn)場(chǎng)采集具有代表性的海鷗糞便,將樣品混勻后置于烘箱內(nèi)干燥24 h,取適量樣品于研缽中進(jìn)行研磨,稱取一定量樣品,進(jìn)行COD、TN、TP的檢測(cè)(魯如坤,2000).

  按照每月1次的采樣頻率,在湖面選擇10個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)(圖 1)進(jìn)行代表性污染物的連續(xù)監(jiān)測(cè),包括進(jìn)水點(diǎn)1個(gè)(1#)、排水點(diǎn)2個(gè)(3#和5#)、湖心點(diǎn)3個(gè)(2#、4#和9#)、湖岸點(diǎn)2個(gè)(6#和7#)、水生植物區(qū)2個(gè)(8#和10#).由于翠湖屬于淺水湖泊,因此,每個(gè)采樣點(diǎn)均只采集水面(0 m)及水面下0.5 m處水樣,取二者平均值作為這一監(jiān)測(cè)點(diǎn)的污染物濃度.

  式(5)和式(6)中的c1采用進(jìn)水點(diǎn)連續(xù)監(jiān)測(cè)結(jié)果的年平均值,d1采用2個(gè)排水點(diǎn)連續(xù)監(jiān)測(cè)結(jié)果的年平均值;由于公園灌溉取水的分散性和水體下滲分布的均勻性,d3和d4采用湖水污染物年平均濃度,即水面其他7個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)連續(xù)監(jiān)測(cè)結(jié)果的年平均值.此外,降雨中污染物濃度c2的測(cè)定,選擇不同場(chǎng)次降雨初期、中期和末期3個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),對(duì)代表性降水過(guò)程進(jìn)行采樣分析,取平均值作為降雨污染物濃度值.針對(duì)c3的確定,在雨季連續(xù)采集地表徑流水樣進(jìn)行主要污染物的檢測(cè).最后,自凈能力計(jì)算中,H1、δ1通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研得出,γi則參照已有的關(guān)于荷花對(duì)污染物去除的相關(guān)文獻(xiàn)中的結(jié)果(何連生等,2013).

  3 結(jié)果及分析

  3.1 水量平衡結(jié)果

  如前所述,污染物的輸入和輸出主要是通過(guò)水量的輸入和輸出來(lái)實(shí)現(xiàn)的,且輸入總量和輸出總量應(yīng)該滿足水量平衡關(guān)系,因此,首先需要利用式(3)和式(4)進(jìn)行輸入和輸出總水量的分析和計(jì)算.表 1為計(jì)算依據(jù)和計(jì)算結(jié)果,可以看出,在水量輸入中,尾水補(bǔ)水是翠湖水量輸入的主要途徑,占輸入總量的92%,徑流補(bǔ)水對(duì)水量輸入的貢獻(xiàn)率最小,僅為1.7%;在水量輸出中,水體排水和湖底滲漏是水量輸出的主要途徑,分別占輸出總水量的49%和41%,灌溉用水比例較小,僅占3%.另一方面,從水量平衡的結(jié)果看,輸入總水量和輸出總水量的差值為2857 m3 · a-1,僅相當(dāng)于輸入和輸出總水量的0.2%,滿足了式(2)的平衡關(guān)系,也就是說(shuō),在全年時(shí)間范圍內(nèi),水量的輸入總量與輸出總量基本接近,這與翠湖水體庫(kù)容和水位多年保持不變的實(shí)際情況相符.同時(shí)也表明,水量計(jì)算中各變量的取值都是合理的,這為污染物的輸入和輸出總量的分析和計(jì)算奠定了基礎(chǔ).

表1 輸入和輸出水量計(jì)算與平衡分析結(jié)果

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  3.2 污染物收支計(jì)算結(jié)果

  在水量平衡計(jì)算的基礎(chǔ)上,結(jié)合在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)的不同污染源中3種代表性污染物的濃度和含量數(shù)據(jù),利用式(5)和式(6)開(kāi)展污染物輸入和輸出總量的計(jì)算,利用式(7)進(jìn)行水體污染物自凈量的計(jì)算,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表 2.

表2 污染物輸入和輸出計(jì)算及自凈量與積累分析結(jié)果

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  從結(jié)果可以看出,不同輸入途徑對(duì)水體污染物輸入的貢獻(xiàn)率不同,與此相對(duì)應(yīng),不同輸出途徑對(duì)水體污染物輸出的貢獻(xiàn)率也不同.如圖 2所示,對(duì)于COD,在3種輸入途徑中,尾水補(bǔ)水的貢獻(xiàn)率最大,輸入COD量占輸入總量的96.1%,徑流補(bǔ)水和海鷗排泄的貢獻(xiàn)率相比很小;在4種輸出途徑中,水體排水和湖底滲漏的貢獻(xiàn)率較高,輸出COD量分別占輸出總量的57.0%和40.4%,灌溉用水的貢獻(xiàn)率相比很小.對(duì)于TN,在3種輸入途徑中,尾水補(bǔ)水的貢獻(xiàn)率最大,輸入TN量占輸入總量的94.3%,徑流補(bǔ)水和海鷗排泄的貢獻(xiàn)率相比很小;在4種輸出途徑中,水體排水和湖底滲漏的貢獻(xiàn)率較高,輸出TN量分別占輸出總量的52.2%和44.9%,灌溉用水的貢獻(xiàn)率相比很小.對(duì)于TP,在3種輸入途徑中,尾水補(bǔ)水并不是TP的唯一主要來(lái)源,尾水補(bǔ)水、徑流補(bǔ)水和海鷗排泄輸入TP量分別占輸入總量的39.7%、21.9%、38.4%;在4種輸出途徑中,水體排水和湖底滲漏的貢獻(xiàn)率較高,輸出TP量分別占輸出總量的51.4%和45.7%,灌溉用水的貢獻(xiàn)率相比很小.

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圖 2 不同輸入輸出途徑對(duì)水中代表性污染物的貢獻(xiàn)

  3.3 NPA計(jì)算結(jié)果

  從表 2中污染物凈積累(NPA)的計(jì)算結(jié)果可以看出,COD在水體內(nèi)的積累程度不嚴(yán)重,積累量為4027 kg · a-1,僅占COD輸入總量的4.8%;TN在水體內(nèi)的積累程度最嚴(yán)重,積累量為8267 kg · a-1,占TN輸入總量的42.9%,與輸出總量基本相當(dāng);TP在水體內(nèi)的積累程度也很嚴(yán)重,積累量為206 kg · a-1,占TP輸入總量的39.0%(圖 3).NPA的計(jì)算結(jié)果表明,翠湖水體中TN和TP的積累程度很高,這為水體中營(yíng)養(yǎng)物的富集和藻類的過(guò)度繁殖提供了條件,對(duì)水體富營(yíng)養(yǎng)化的控制非常不利.

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圖 3 代表性污染物積累程度

  3.4 優(yōu)化管理策略

  基于以上分析結(jié)果,研究認(rèn)為,通過(guò)改變部分輸入輸出水量的方式來(lái)優(yōu)化湖泊的管理,從而減少污染物在水體中的積累,尤其是TN、TP的積累.從污染物的輸入和輸出途徑來(lái)看,海鷗排泄(M4)和湖底滲漏(N4)是難以通過(guò)人為方式改變的途徑,尾水補(bǔ)水(M1)、徑流補(bǔ)水(M3)、水體排水(N1)和灌溉用水(N3)是可以人為調(diào)整的,但水量的調(diào)整需要滿足水量的平衡關(guān)系,而且為了保證水體的良好循環(huán)條件,不應(yīng)該大幅度改變水體現(xiàn)有的換水周期.從輸入和輸出途徑中污染濃度對(duì)NPA的貢獻(xiàn)分析,COD值在所有途徑中基本相同,在海鷗排泄物中的總量很小,因此,只要輸入總水量和輸出總水量保持平衡關(guān)系,COD的積累就能有效控制;尾水補(bǔ)水和徑流補(bǔ)水中的TN濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他途徑,且由于尾水補(bǔ)水總量大,導(dǎo)致了TN的大量積累;徑流補(bǔ)水中的TP濃度和海鷗排泄物TP含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他途徑,導(dǎo)致了TP的大量積累.

  基于以上分析,本研究提出可通過(guò)3個(gè)方面的調(diào)整來(lái)進(jìn)行管理的優(yōu)化:①截流雨季徑流直接用于公園灌溉澆灑,徑流雨水不再進(jìn)入水體;②旱季公園灌溉改由尾水直接供應(yīng),不再?gòu)暮腥∷?③適當(dāng)調(diào)整尾水補(bǔ)水量.經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,NPA計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表 3.

表3 優(yōu)化管理后污染物的積累計(jì)算結(jié)果

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  從結(jié)果可以看出,采用優(yōu)化管理模式后,湖泊的換水周期經(jīng)過(guò)計(jì)算為38 d,與原有的36 d沒(méi)有明顯的變化,輸入和輸出總水量的平衡差值僅占輸入總水量的2%,基本符合水量平衡要求.與此相比,污染物的削減卻有顯著變化,COD減少了2587 kg · a-1,減少64.2%,積累量占輸入量的1.8%;TN的NPA值減少了1093 kg · a-1,且與輸入總量相比的積累比例降低到40.2%;TP積累現(xiàn)象得到明顯改善,NPA值減少了112 kg · a-1,減少54.4%,與輸入總量相比的積累比例也大幅下降到23.1%.由此可見(jiàn),通過(guò)優(yōu)化管理,能夠有效地緩解營(yíng)養(yǎng)物在水體的富集,減緩水體富營(yíng)養(yǎng)化發(fā)展趨勢(shì).具體參見(jiàn) 污水處理技術(shù)資料或污水技術(shù)資料更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  4 結(jié)論

  本研究選取具有代表性的昆明翠湖為研究對(duì)象,針對(duì)該湖泊尾水補(bǔ)水量大的典型特點(diǎn),提出了以污染物凈積累(NPA)為評(píng)價(jià)指標(biāo)的污染物收支平衡分析方法,該方法將水量平衡作為基本原則,建立了污染物輸入和輸出總量的計(jì)算模型.計(jì)算結(jié)果表明,不同輸入和輸出途徑對(duì)水中污染物輸入和輸出的貢獻(xiàn)權(quán)重,顯示了代表性污染物在湖泊中的凈積累量和積累程度,揭示了TN和TP在翠湖水體嚴(yán)重積累的現(xiàn)象.基于計(jì)算結(jié)果,研究提出了翠湖水體的優(yōu)化管理策略,包括截流污染負(fù)荷高的降雨徑流、尾水直接用于公園灌溉和適度調(diào)整尾水補(bǔ)水總量,經(jīng)驗(yàn)證,該優(yōu)化策略能夠?qū)崿F(xiàn)代表性污染物NPA的大幅度削減,有效緩解水體的富營(yíng)養(yǎng)化趨勢(shì).本研究為城市景觀水體的污染物積累分析提供了可操作性強(qiáng)的方法,為缺水城市景觀水體以污水廠尾水為補(bǔ)水條件下的污染物積累控制和優(yōu)化調(diào)控提供了典型案例.

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