王文玉 馮傳平
摘 ?要:在不同進(jìn)水濃度、停留時(shí)間和生長(zhǎng)季節(jié)條件下,由于植物生長(zhǎng)過(guò)程中會(huì)釋放有機(jī)碳,COD去除效果不佳。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在高濃度COD進(jìn)水時(shí),去除率可達(dá)48%。污水中NH-N和NO-N在各種運(yùn)行條件下都有較好的去除效果,在行水期,NH-N的去除率在38%到87.5%之間,而NO-N的去除率在46%到71%之間,而在停水期,兩個(gè)數(shù)值分別為95%和85%。證明生態(tài)型凈水箱護(hù)岸系統(tǒng)對(duì)城市雨水初期徑流起到有效凈化作用。
關(guān)鍵詞:非點(diǎn)源污染;雨水徑流污染;生態(tài)型凈水箱
中圖分類(lèi)號(hào):TV121 ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ???文章編號(hào):2096-6903(2019)03-0000-00
0引言
目前在城市水源污染控制中,除了城市管理和法規(guī)等非工程(技術(shù))方法外,多種工程措施也有廣泛應(yīng)用。尹煒等提出了通過(guò)源處理、輸移控制以及匯處理等程序來(lái)對(duì)地表徑流污染進(jìn)行控制。趙建偉等也進(jìn)行過(guò)相關(guān)研究,他們將徑流污染控制技術(shù)將進(jìn)行系統(tǒng)分類(lèi),總結(jié)出植被過(guò)濾帶、人工濕地、滯留/持留系統(tǒng)、過(guò)濾系統(tǒng)以及滲透系統(tǒng)等類(lèi)型。
所謂凈水型護(hù)岸就是以該理念為前提實(shí)施的,以?xún)艋瘡搅魑廴緸槟康?。具體來(lái)說(shuō),細(xì)分出了諸如生物浮床、人工濕地以及植物過(guò)濾帶等易操作的生態(tài)系統(tǒng)方法,是目前正在普遍使用的幾種主流措施。
在本次研究中,針對(duì)沿岸坡徑流而下的面源雨水污染控制提出了生態(tài)型凈水箱,將水中生長(zhǎng)的植物作為主體,利用自然界生態(tài)系統(tǒng)的自?xún)粼?,?duì)污水中的污染物進(jìn)行去除。
1 實(shí)驗(yàn)材料與方法
1.1 生態(tài)型凈水箱
在進(jìn)行生態(tài)型凈水箱制作時(shí),使用混凝土預(yù)制而成的砌塊,在中部用隔板進(jìn)行分離,在正面的一側(cè)面做出孔洞,用來(lái)溢流,然后內(nèi)部填充上卵石等濾料,將棕纖維墊固定在濾料上,在棕墊上面種植植物。如圖1所示。
通過(guò)圖1可知,污水從凈水箱上表面流過(guò)的同時(shí),由于擴(kuò)散供氧作用,可攜帶溶解氧滲透進(jìn)入下層濾料,同時(shí)兼具表面流濕地和潛流濕地的功效。
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
1.2.1 實(shí)驗(yàn)用水
本研究總結(jié)了車(chē)伍、仁玉芬、侯立柱等學(xué)者所進(jìn)行過(guò)的針對(duì)北京市區(qū)降雨徑流污染后,確定配制污水的污染物濃度基準(zhǔn)值,如表1所示。
1.2.2 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
如圖2所示,本試驗(yàn)系統(tǒng)由四層生態(tài)型凈水箱組合而成。凈水箱中間設(shè)隔板,從而使污水在凈水箱濾料內(nèi)的滲濾行程最大化;在隔板靠近箱體后壁的地方,專(zhuān)門(mén)設(shè)置孔隙,隔板可以有效的分出兩個(gè)格室,兩格室的液面是存在高差,當(dāng)污水從沒(méi)有溢流口的一方流入凈水箱的時(shí)候,通過(guò)水的壓強(qiáng)原理,可通過(guò)空隙流入到另一側(cè)的箱體中。
凈水箱內(nèi)的多孔陶粒粒徑1~1.5cm,其厚度大約為12cm,而用于植物生長(zhǎng)的層級(jí)厚度為10cm,棕纖維的填充密度為47 kg/m,溢流孔的直徑大約為0.8cm,數(shù)量為三個(gè),距離箱子底部的高度為20cm,也就是說(shuō)箱子的承載水位最多為20cm;為了方便后期測(cè)量,我們?cè)诨ǘ返牟课粵](méi)有填充陶粒,以便于后期檢測(cè)槽以及取樣槽的使用。
1.2.3水力停留時(shí)間(HRT)的確定
高濃度污染物雨水發(fā)生于降雨初期,持續(xù)時(shí)間15分鐘到30分鐘,污染物的濃度會(huì)呈現(xiàn)出先升高后逐漸降低的趨勢(shì)。一般人工濕地處理路面徑流污水系統(tǒng)中,將HRT設(shè)為0.5h。常規(guī)人工濕地污水凈化系統(tǒng)的HRT通常在數(shù)天以上,延長(zhǎng)HRT可提高污水的處理效率,但會(huì)對(duì)濕地系統(tǒng)的處理能力造成損失。
為了研究生態(tài)型凈水箱使用時(shí)的處理效果,每種濃度的實(shí)驗(yàn)用水設(shè)定三種不同的HRT,分別為0.5h?、3h和6h。
1.2.4 降雨間隔時(shí)間的確定
上海市的降雨周期大概為9天,為了檢測(cè)該實(shí)驗(yàn)結(jié)構(gòu)對(duì)于降水期較短時(shí)的污水處理能力,在實(shí)驗(yàn)中將周期設(shè)置為5天。
1.2.5 實(shí)驗(yàn)過(guò)程
本實(shí)驗(yàn)分為兩個(gè)階段:行水期與停水期。行水期設(shè)定為5個(gè)HRT,即整個(gè)降雨過(guò)程包括徑流形成及徑流匯入河流的時(shí)間,主要考察凈水箱內(nèi)水生植物對(duì)徑流雨水的攔截作用。停水期則在行水期之后,相當(dāng)于降雨的時(shí)間間期,時(shí)間為5d。此階段主要考察凈水箱內(nèi)的生態(tài)系統(tǒng)對(duì)污染物的降解作用。
為使凈水箱出水水質(zhì)不受原存水的影響,在進(jìn)行每批實(shí)驗(yàn)前,先注入300升的水,等到將凈水箱內(nèi)的所有存水排出后,再注入200升水用于實(shí)驗(yàn)。
行水期間連續(xù)走水5個(gè)HRT,每隔1個(gè)HRT取4層凈水箱內(nèi)的水樣進(jìn)行檢測(cè)(5次/d)。在停水期,每天定時(shí)取4層凈水箱內(nèi)的水樣(1次/d)。
本研究進(jìn)行了進(jìn)水濃度、HRT及植物生長(zhǎng)期對(duì)生態(tài)型凈化箱系統(tǒng)的人工徑流雨水處理性能實(shí)驗(yàn),其中植物生長(zhǎng)期實(shí)驗(yàn)在中濃度進(jìn)水、HRT=3h和四層組合凈水箱條件下,在夏(8月6日-8月12日)、秋(11月12日-11月18日)兩季進(jìn)行。
1.3 檢測(cè)指標(biāo)
本研究的檢測(cè)指標(biāo)為T(mén)、DO、 pH、NH-N、NO-N和COD,其中T、pH和DO使用了多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀來(lái)進(jìn)行測(cè)定,NH-N、NO-N和COD則使用了紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)進(jìn)行測(cè)定測(cè)定。
2.1??不同實(shí)驗(yàn)條件下COD的去除效果
本實(shí)驗(yàn)中,進(jìn)水COD都是可溶性質(zhì)的,如圖3所示,總體上來(lái)講,凈水箱系統(tǒng)COD去除的效果不能讓人滿(mǎn)意,平均的去除率只有20%上下。從上圖3a中我們可以看出,出水的COD值會(huì)伴隨著進(jìn)水COD濃度的增高而增加。在行水期間,低濃度、中濃度以及高濃度進(jìn)水的COD去除率分別為-23%、6%、以及48%,呈現(xiàn)出隨進(jìn)水COD增加而提高的趨勢(shì)。而在停水期的時(shí)候低濃度、中濃度、高濃度的COD去除率則分別為-112%、27%、28%,同樣呈現(xiàn)出隨進(jìn)水濃度的增加提高的趨勢(shì)。而且,在行水期和停水期的時(shí)候,低濃度進(jìn)水的COD去除率均顯示為負(fù)值。
從圖3b中出水COD值會(huì)呈現(xiàn)出一定的波動(dòng),但總體上呈現(xiàn)出了正相關(guān)的關(guān)系。在本研究過(guò)程中可以發(fā)現(xiàn),凈水箱對(duì)COD的去除能力基本是非常穩(wěn)定的,從上圖3c當(dāng)進(jìn)水COD不變的前提下,行水期中COD的去除速率與棕纖維有機(jī)碳的釋放速率維持不變,從而出水的COD值也不會(huì)改變。出水COD濃度會(huì)伴隨時(shí)間的長(zhǎng)短呈現(xiàn)出略微下降的現(xiàn)象,主要是因?yàn)檫M(jìn)水對(duì)植物生長(zhǎng)床內(nèi)有機(jī)碳會(huì)造成沖刷而導(dǎo)致的。在停水期的時(shí)候,棕纖維釋放的有機(jī)碳不會(huì)出水帶出,所以箱內(nèi)COD會(huì)迅速堆積,當(dāng)COD值增加到與棕纖維有機(jī)碳釋放相平衡的程度,凈水箱內(nèi)的COD值不再發(fā)生變化。
2.2 ?NH-N的去除效果
從圖4a中我們可以看出在行水期時(shí),低濃度、中濃度和高濃度進(jìn)水中NH-N的去除率的數(shù)值為57%、52%和59%,從數(shù)值上看是比較有效的,而且數(shù)值接近,可以得出以下結(jié)論:以本次實(shí)驗(yàn)條件為前提,各種濃度中NH-N去除率并沒(méi)有明顯區(qū)別。通過(guò)DO曲線我們可以看出,行水期的時(shí)候,DO值大概維持在每升4.5毫克左右,而在停水期的時(shí)候,其數(shù)值大概為每升3.5毫克,也就是說(shuō)溶解氧會(huì)比較有利于硝化細(xì)菌對(duì)于NH-N的轉(zhuǎn)化功能。
通過(guò)圖4b我們可以看出:HRT對(duì)NH-N去除效果的影響還是比較明顯的,NH-N的去除率分別顯示為38%、52%、以及60%,也就是說(shuō)NH-N的去除率會(huì)隨著HRT延長(zhǎng)而增高,其原因主要是因?yàn)镠RT的延長(zhǎng)會(huì)使硝化作用發(fā)生增強(qiáng)而導(dǎo)致的。在停水5天后,NH-N的去除率則分別顯示為95.3%、94.4%和94.1%,也就是說(shuō)三種HRT下,停水期的NH-N去除率是沒(méi)有區(qū)別的。
通過(guò)圖4c以看出,行水期的NH-N去除率在夏秋兩季分別為87.5%和88.1%,停水5天后的去除率分別為顯示為夏季的87%和秋季的85%。而且不管在行水期或者停水期, 夏秋兩季NH-N的去除效果并沒(méi)有明顯區(qū)別,而且效果較佳。
2.3 ?NO-N在不同條件下的去除效果
觀察圖5a可以發(fā)現(xiàn),在行水期時(shí),在低濃度、中濃度、高濃度三種進(jìn)水中,NO-N的濃度會(huì)時(shí)間的推移而發(fā)生降低現(xiàn)象,大約為46%、60%和66%,且伴隨進(jìn)水濃度的增高而增高;在停水期的時(shí)候,低濃度、高進(jìn)水濃的度NO-N會(huì)隨著停水時(shí)間的延續(xù)而表現(xiàn)出下降趨勢(shì),中進(jìn)水濃度則呈現(xiàn)下降趨勢(shì),究其原因,高濃度DO會(huì)加強(qiáng)硝化作用,減弱反硝化作用,反之亦然。當(dāng)停水5天后,低濃度、中濃度、高濃度三種進(jìn)水濃度NO-N去除率顯示為28%、80%和56%,其中中濃度的NO-N去除效果數(shù)值顯示最高。
通過(guò)圖5b可以看出,HRT對(duì)NO-N去除效果造成的影響是比較明顯的,當(dāng)進(jìn)水期的時(shí)候NO-N的平均去除率分別為71%、60%、以及53%,也就是說(shuō)NO-N去除率會(huì)隨著HRT延長(zhǎng)而出現(xiàn)降低情況,這就與我們前面提到過(guò)的NH-N去除率會(huì)隨著HRT延長(zhǎng)而增大的結(jié)論一致。
從圖5c可知,除停水期的第5d,在行水期和停水期,NO-N去除率都是秋季高于夏季。原因是凈水箱內(nèi)異養(yǎng)菌數(shù)量秋季比夏季少;而且低溫和高DO會(huì)抑制反硝化作用。
在不同條件下,凈水箱系統(tǒng)對(duì)以上三種物質(zhì)都可以明顯的進(jìn)行去除,但是去除效果差異較大,在行水期時(shí),NH-N的去除率大約為38%-60%,NO-N的去除率為53%-71%,而在靜水期時(shí),NH-N的去除率可達(dá)95%,NO-N去除率也會(huì)高達(dá)85%。出水COD由于受到棕纖維有機(jī)碳釋放影響,其去除效果并不理想,在高濃度進(jìn)水時(shí),COD去除率可以達(dá)到48%。除COD外,對(duì)于NH-N和NO-N在夏季和秋季也會(huì)有明顯不同。
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收稿日期:2019-05-22
▲基金項(xiàng)目:國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃),編號(hào):2007AA06Z351;“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃,編號(hào):2006BAJ08B04,2006BAD01B03。
作者簡(jiǎn)介:王文玉(1984—),女,湖北武漢人,研究生,研究方向:污水處理技術(shù)。
WANG Wenyu,F(xiàn)ENG Chuanping
(1.Beijing Taolin Environmental Engineering Co., Ltd., Beijing 100078;
2.School of water resources and environment, China University of Geosciences, Beijing 100083)
Abstract: This study with the condition of different inflow concentrations, HRTs and hydrophytes growth phases. The results indicated that the excellent effect for NO-N and NH-N removal, except organic contamination reasoning from the TOC release of palm fiber in hygrophyte planting bed, however removal efficiency with the high level concentration influent could reach 48%. The removal efficiencies to NH-N and NO-N were respectively 38%-87.5% and 46%-71% during the water passing phase. Furthermore, the removal efficiencies of water stored phase are more than 95% for NH-N and 85% for NO-N. It was demonstrated that the water purifying box revetment system can effectively clean initial runoff.
Keywords: non-point pollution; runoff pollution; ecotype water purifying box