李云青 李海燕 譚朝洪 張曉然
摘 要:城市合流制排水管道旱季輸送生活污水,雨季同時(shí)輸送降雨徑流,降雨量較大時(shí)易產(chǎn)生合流制溢流污染并對(duì)水環(huán)境造成危害。選取北京市2 個(gè)典型合流制排水管道進(jìn)行降雨徑流監(jiān)測(cè),對(duì)典型降雨事件下徑流SS、COD、TN、NH3 -N、TP、Pb、Zn 七項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行分析,研究其水質(zhì)污染特征。結(jié)果表明:SS、COD、TN、NH3 -N 和TP 在降雨徑流過(guò)程中平均濃度(EMC) 均超過(guò)參考標(biāo)準(zhǔn)限值,而重金屬Pb、Zn 污染程度較輕,2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)Pb、Zn 的EMC 均低于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)V 類水標(biāo)準(zhǔn)限值;管道水質(zhì)變化過(guò)程受降雨強(qiáng)度、污染物地表累積情況、管道沉積物沖刷情況等多種因素的影響,多數(shù)污染物濃度與降雨強(qiáng)度成負(fù)相關(guān),與雨前干期長(zhǎng)度成正相關(guān);降雨強(qiáng)度、雨前干期長(zhǎng)度及降雨量分布均會(huì)影響污染物的初期沖刷效應(yīng)。
關(guān)鍵詞:合流制排水管道;降雨徑流;水質(zhì)污染;沖刷;北京市
中圖分類號(hào): X52;TU992 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2023.07.020
引用格式:李云青,李海燕,譚朝洪,等.城市雨污合流制排水管道降雨徑流污染特征研究[J].人民黃河,2023,45(7):109-115.
0 引言近年來(lái),隨著城市快速發(fā)展,分流制排水系統(tǒng)應(yīng)用較多,但一些城市老城區(qū)受空間條件限制和歷史文化保護(hù)要求,仍有大量合流制排水管道[1] 。我國(guó)自20 世紀(jì)80 年代末開始對(duì)城市非點(diǎn)源污染進(jìn)行研究,對(duì)合流制排水管道徑流污染方面的研究多集中在北京[2-3] 、武漢[4-5] 、上海[6] 等城市。研究表明,降雨發(fā)生時(shí)城市合流制排水管道產(chǎn)生的徑流污染比分流制排水管道嚴(yán)重[5] 。原因是合流制排水系統(tǒng)在干期輸送城市污水,雨期還同時(shí)輸送地表徑流,更容易發(fā)生輸送水量超標(biāo)現(xiàn)象,污水溢流排放到自然水體產(chǎn)生污染,稱之為合流制管網(wǎng)溢流[7] 。雨污合流制排水管網(wǎng)污染源較分流制排水管網(wǎng)更加多樣,國(guó)內(nèi)外研究將合流制排水管網(wǎng)降雨徑流污染源大致分為三方面:一是管網(wǎng)溢流出的城市污水、地表徑流、管道沉積物[8-9] ,其中城市污水主要包括生活污水、生產(chǎn)污水、徑流污水;二是雨水沖刷地表在干期形成的污染物;三是在降雨徑流沖刷作用下釋放的排水管道沉積物。目前對(duì)于北京城區(qū)合流制排水管網(wǎng)徑流研究多集中于溢流污染特征、溢流影響因素以及溢流污染控制方面[10-12] ,缺乏考慮降雨因素的干期、雨期合流制排水管網(wǎng)水質(zhì)變化特征研究以及管道污染物濃度變化、初期沖刷過(guò)程的影響因素研究。
本文選取北京城區(qū)兩段典型合流制排水管道,依據(jù)干期、雨期懸浮物(SS)、化學(xué)需氧量(COD)、總氮(TN)、氨氮(NH3 -N)、總磷(TP)、重金屬Pb 與Zn 徑流污染指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果,探究其水質(zhì)變化特征,分析降雨特征對(duì)污染物濃度的影響規(guī)律以及水質(zhì)變化的影響因素等,以期為合流制排水管網(wǎng)徑流污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及治理提供科學(xué)依據(jù)。
1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置及降雨特征值
分別在北京西城區(qū)和海淀區(qū)各選擇一段合流制排水管道,管道均為DN300 鋼管。在管道下游干管各選擇一個(gè)檢查井設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn),分別位于西城區(qū)宣師一附小(監(jiān)測(cè)點(diǎn)HL1)及海淀區(qū)萬(wàn)壽莊賓館(監(jiān)測(cè)點(diǎn)HL2)附近,監(jiān)測(cè)點(diǎn)HL1 設(shè)置在道路上,HL2 設(shè)置在綠地上,所在區(qū)域地形都比較平緩。2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)分別位于北京核心區(qū)和拓展區(qū),所選的合流制排水管道所控區(qū)域涵蓋屋面、道路、綠地3 種典型下墊面,其附近地區(qū)的人口密度、交通流量、空氣污染狀況和居民生活習(xí)慣等與所在地區(qū)相近或一致,并且遠(yuǎn)離污染點(diǎn)源(垃圾堆、污水排放口等)。
2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)氣候均為典型的大陸性暖溫帶季風(fēng)氣候,四季分明, 降雨集中在夏季, 年平均降雨量600 mm。2019 年3—7 月共監(jiān)測(cè)7 場(chǎng)降雨,監(jiān)測(cè)點(diǎn)的降雨特征值及管道流量見(jiàn)表1。
使用2 L 燒杯收集城市排水管網(wǎng)出口降雨樣品,轉(zhuǎn)移到500 mL 聚乙烯采樣瓶中不留頂空。記錄每個(gè)樣品的采樣開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,隨即貼上樣品標(biāo)簽,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定水溫及pH 值,然后將樣品轉(zhuǎn)移至低溫箱保存并帶回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)驗(yàn)。水質(zhì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括SS、COD、TN、NH3 -N、TP、Pb、Zn。
對(duì)2019 年3—7 月共7 場(chǎng)典型降雨進(jìn)行污染物監(jiān)測(cè),根據(jù)式(1)對(duì)HL1 和HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行雨期水質(zhì)計(jì)算分析,干期水質(zhì)則采用瞬時(shí)濃度平均值進(jìn)行分析。通過(guò)將SS 濃度與《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值進(jìn)行比較,其他污染指標(biāo)與《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)V 類水標(biāo)準(zhǔn)限值進(jìn)行比較,來(lái)判斷合流制排水管道水質(zhì)污染程度。
2.2 水質(zhì)歷時(shí)變化特征與初期沖刷特征分析
選?。?個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)降雨歷時(shí)相同、降雨強(qiáng)度相近的降雨事件(2019 年7 月22 日)為例,研究同一場(chǎng)次降雨事件2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)各水質(zhì)指標(biāo)隨降雨歷時(shí)的變化過(guò)程。在降雨過(guò)程中監(jiān)測(cè)斷面徑流出流前采集第1 個(gè)樣品,在初始產(chǎn)流30 min 內(nèi)每隔5 min 采集1 個(gè)樣品,在產(chǎn)流30~60 min 內(nèi)每隔10 min 采集1 個(gè)樣品,在產(chǎn)流60~120 min 內(nèi)每隔30 min 采集1 個(gè)樣品,共采集12個(gè)樣品(包含1 個(gè)平行樣)。采用流量監(jiān)測(cè)設(shè)備同時(shí)監(jiān)測(cè)出流流量,在2019 年7 月2 日和2019 年7 月3日連續(xù)監(jiān)測(cè)2 個(gè)合流制排水管道出口斷面的干期水質(zhì),每2 h 采集1 次樣品,歷時(shí)24 h,共采集14 個(gè)樣品(含1 個(gè)平行樣)。
以污染物的累積污染負(fù)荷與累積徑流量的相關(guān)性為基礎(chǔ),以兩者所形成無(wú)量綱累積曲線的發(fā)散程度來(lái)確定是否發(fā)生初期沖刷,并繪制其M (V) 曲線。當(dāng)M(V)曲線起始坡度大于45°時(shí)存在初期沖刷效應(yīng),并用偏離45°的最大值來(lái)量化初期效應(yīng)。選?。?場(chǎng)降雨量各不相同的降雨事件(2019 年4 月24 日、2019 年6月16 日、2019 年7 月22 日),探究2 個(gè)合流制排水管道監(jiān)測(cè)點(diǎn)的水質(zhì)指標(biāo)變化規(guī)律。
2.3 水質(zhì)指標(biāo)與降雨特征相關(guān)關(guān)系分析
為探究降雨強(qiáng)度和雨前干期長(zhǎng)度對(duì)合流制排水管道降雨徑流水質(zhì)的影響,對(duì)7 場(chǎng)降雨的降雨強(qiáng)度、雨前干期長(zhǎng)度與2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)水質(zhì)指標(biāo)EMC 的相關(guān)系數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。通過(guò)SPSS 統(tǒng)計(jì)軟件計(jì)算降雨特征值與徑流污染物濃度之間的Pearson 相關(guān)系數(shù),結(jié)合干期、雨期的水質(zhì)指標(biāo),分析2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的徑流污染物來(lái)源,為有效控制合流制排水管道徑流污染提供可靠依據(jù)。
3 結(jié)果與討論
3.1 合流制排水管道水質(zhì)污染特征
各水質(zhì)指標(biāo)干期瞬時(shí)濃度平均值見(jiàn)表2。當(dāng)降雨類型為大雨及以上時(shí)管道易產(chǎn)生溢流,平均降雨強(qiáng)度影響溢流事件發(fā)生所需時(shí)間,平均降雨強(qiáng)度越大,發(fā)生溢流事件所需時(shí)間越短[8] 。分析合流制排水管道雨期徑流水質(zhì)濃度,能夠?yàn)橐缌魑廴究刂铺峁├碚撘罁?jù)。2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的干期SS 瞬時(shí)濃度平均值相差較大;2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的干期COD 以及氮磷的瞬時(shí)濃度平均值都較高,對(duì)比TN 與NH3 -N 濃度發(fā)現(xiàn),氮類污染物的存在形式主要是NH3 -N;2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的干期Pb 和Zn 濃度均較低。
7 場(chǎng)降雨事件中各水質(zhì)指標(biāo)EMC 見(jiàn)表3。HL1、HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)雨期SS 的EMC 平均值分別為672.04、848.27 mg/ L,分別為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002) 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值(30 mg/ L) 的22.4 倍、28.3 倍。另外,數(shù)次降雨事件中污染物SS 的EMC 變化范圍較大,HL1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)SS 的EMC 變化范圍為156.43~2 044.70 mg/ L,HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)SS 的EMC 變化范圍為377.22~1 868.61 mg/ L。雨污合流制排水管道雨水徑流中含有大量的懸浮物,且其污染過(guò)程復(fù)雜,對(duì)自然水體具有極大威脅,降雨量、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置、采樣時(shí)間等均會(huì)影響合流制排水管道SS 濃度。HL1、HL2監(jiān)測(cè)點(diǎn)雨期COD 的EMC 平均值分別為369. 51、328.52 mg/ L,分別為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》( GB3838—2002)V 類水標(biāo)準(zhǔn)(40 mg/ L)的9.2 倍、8.2 倍,污染程度較為嚴(yán)重。氮磷類污染物的EMC 變化范圍較大,HL1、HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)雨期TN 的EMC 平均值分別為59.92、70.75 mg/ L,分別為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002) V 類水標(biāo)準(zhǔn)(2 mg/ L) 的30.0 倍、35.4 倍;HL1、HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)雨期TP 的EMC 平均值分別為4.15、5.82 mg/ L,分別為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)V 類水標(biāo)準(zhǔn)(0.4 mg/ L) 的10.4 倍、14.6 倍。不同的降雨條件和季節(jié)環(huán)境會(huì)影響合流制排水管道中氮磷類污染物的濃度,降雨量較大時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生稀釋效應(yīng),降雨量較小時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生富集現(xiàn)象,且合流制排水管道雨污合流,生活污水中也含有較多氮磷元素,因此其水質(zhì)變化具有很強(qiáng)的不確定性。
HL1、HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)雨期重金屬Pb 的EMC 平均值分別為V 類水標(biāo)準(zhǔn)限值(0.1 mg/ L)的0.08 倍、0.07 倍,HL1、HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)雨期重金屬Zn 的EMC 平均值分別為V 類水標(biāo)準(zhǔn)限值(2.0 mg/ L)的0.21 倍、0.42 倍,但雨前干期較長(zhǎng)的降雨場(chǎng)次污染物Pb 和Zn 的EMC 較大。
對(duì)比干期、雨期的水質(zhì)可以發(fā)現(xiàn),降雨會(huì)顯著影響合流制排水管道污染物濃度。監(jiān)測(cè)干期后的第一場(chǎng)降雨事件(2019 年7 月5 日)2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的徑流SS 的EMC分別高達(dá)2 044.70、1 223.11 mg/ L,均為2019 年所有監(jiān)測(cè)降雨場(chǎng)次中的較大值,明顯高于干期SS 的瞬時(shí)濃度平均值,而干期SS 瞬時(shí)濃度平均值與部分降雨事件SS 的EMC 相比較高,說(shuō)明干期污水中SS 是降雨時(shí)合流制排水管道中SS 的重要來(lái)源;雨期COD 的EMC 與干期瞬時(shí)濃度平均值相比有一定程度的降低,說(shuō)明降雨會(huì)對(duì)合流制排水管道中COD 污染物產(chǎn)生稀釋作用;對(duì)比2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的干期NH3 -N 瞬時(shí)濃度平均值與雨期EMC 可以發(fā)現(xiàn),降雨時(shí)合流制排水管道的EMC 變化范圍很大,監(jiān)測(cè)點(diǎn)HL1 的NH3 -N 干期瞬時(shí)濃度平均值為72.85 mg/ L,6 月16 日(小雨)NH3-N 的EMC 為76.50 mg/ L,7 月5 日、7 月22 日(中雨)NH3 -N 的EMC分別為31.14、7.35 mg/ L;同樣,監(jiān)測(cè)點(diǎn)HL1 的TP 干期瞬時(shí)濃度平均值為5.36 mg/ L,6 月16 日(小雨)TP 的EMC 為9.82 mg/ L,7 月5 日、7 月22 日(中雨)TP 的EMC 分別為0.84、0.79 mg/ L,在監(jiān)測(cè)點(diǎn)HL2 有相同規(guī)律,可知降雨量較大時(shí)會(huì)有顯著的TP 稀釋現(xiàn)象,而降雨量較小、雨前干期較長(zhǎng)又會(huì)加重合流制排水管道污染負(fù)荷,從時(shí)間分布上來(lái)看,合流制排水管道中干期的氮磷污染程度接近2019 年6 月16 日降雨事件中氮磷污染程度,并且表現(xiàn)出明顯的季節(jié)變化性。北京地處季風(fēng)氣候區(qū),夏季炎熱多雨,是氮磷污染物釋放的階段,極易誘發(fā)水體富營(yíng)養(yǎng)化,對(duì)水生生物影響較大,因此需要引起高度重視。
對(duì)所測(cè)2019 年北京合流制排水管道徑流水質(zhì)EMC 與2009 年北京、2007 年上海、2010 年昆明合流制排水管道徑流水質(zhì)EMC 進(jìn)行比較,見(jiàn)表4。相比北京2009 年監(jiān)測(cè)的合流制排水管道徑流水質(zhì),除SS 外,其他污染物濃度均有不同程度的降低,其中COD 的最大EMC 降低了約68%,可見(jiàn)近幾年北京老城區(qū)合流制排水管網(wǎng)的污染得到了有效控制,而徑流SS 的EMC在10 a 后有較大的上升,對(duì)城市水體仍然構(gòu)成巨大威脅。相比上海、昆明的合流制排水管道徑流水質(zhì),污染物SS、TN、NH3 -N、TP 污染水平均較高,說(shuō)明北京的合流制排水管網(wǎng)SS 與氮磷類污染偏嚴(yán)重,可能是因?yàn)樯虾!⒗ッ鬟@2 個(gè)城市氣候與北京不同,降雨更加頻繁,兩場(chǎng)降雨時(shí)間間隔較短,污染物累積少,并且降雨量大,對(duì)污染物稀釋作用更加顯著。因此,要根據(jù)地區(qū)降雨特征,針對(duì)性地進(jìn)行合流制排水管道徑流污染的控制管理。
3.2 合流制排水管道水質(zhì)指標(biāo)與降雨特征值相關(guān)性分析
降雨特征值與各污染物濃度間Pearson 相關(guān)系數(shù)見(jiàn)表5。2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)污染物濃度與降雨強(qiáng)度大多成負(fù)相關(guān),與雨前干期多成正相關(guān)。在學(xué)校附近的監(jiān)測(cè)點(diǎn)HL1,污染物NH3 -N、TP 與降雨強(qiáng)度在0.01 級(jí)別顯著負(fù)相關(guān),Zn 與雨前干期長(zhǎng)度在0.01 級(jí)別顯著正相關(guān)。在賓館附近的監(jiān)測(cè)點(diǎn)HL2,污染物SS、TN、TP 與降雨強(qiáng)度在0.05 級(jí)別顯著負(fù)相關(guān),Pb、Zn 與雨前干期長(zhǎng)度在0.01 級(jí)別顯著正相關(guān)。因此,大部分污染物表現(xiàn)為降雨強(qiáng)度越大被稀釋濃度越??;雨前干期越長(zhǎng),污染物累積越多,濃度越大。但合流制排水管道水質(zhì)組成復(fù)雜,與降雨強(qiáng)度正相關(guān)原因可能是降雨強(qiáng)度的提高沖刷了管道沉積物,使得其濃度增大,而與雨前干期長(zhǎng)度負(fù)相關(guān)或不存在相關(guān)性原因可能是排水管道污染物源自地表累積污染物的比例較小。張智等[19] 通過(guò)分析不同降雨等級(jí)與污染物濃度的相關(guān)性,發(fā)現(xiàn)小雨、中雨等級(jí)的降雨形成較明顯稀釋效應(yīng);中雨、大雨等級(jí)的降雨對(duì)管道形成較明顯的沖刷作用,導(dǎo)致各污染物濃度升高,這與本研究得出的結(jié)果一致。Bersinger 等[20] 采用在線監(jiān)測(cè)與條件回歸樹測(cè)試相結(jié)合的方法,得出雨前干期長(zhǎng)度、平均降雨強(qiáng)度為合流制排水管網(wǎng)溢流污水中COD 濃度的主要影響因子的結(jié)論,與本研究結(jié)果一致。
3.3 合流制排水管道水質(zhì)變化特征
2019 年7 月22 日降雨場(chǎng)次中合流制排水管道監(jiān)測(cè)點(diǎn)污染物濃度隨降雨變化過(guò)程見(jiàn)圖1。在此次降雨事件中, HL1、HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)的降雨量分別為13. 5、19.8 mm,降雨歷時(shí)均為6 h,降雨強(qiáng)度分別為2.25、3.30 mm/ h。由圖1 可知,2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的各污染物濃度整體呈下降趨勢(shì),有一定程度的波動(dòng),不同時(shí)刻有新的波峰出現(xiàn)。車伍等[21] 通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型研究雨水干管污染物輸送規(guī)律,發(fā)現(xiàn)雨水干管污染物濃度總體呈下降趨勢(shì),其受污染物初始濃度與降雨強(qiáng)度的影響。
由圖1 可知,污染物濃度變化幅度與降雨量分布有關(guān),且污染物濃度變化過(guò)程中峰值的出現(xiàn)與降雨強(qiáng)度有一定的關(guān)系,污染物濃度峰值多在降雨強(qiáng)度峰值后出現(xiàn),污染物地表累積情況、管道沉積物沖刷情況也會(huì)影響不同污染物濃度變化過(guò)程。對(duì)比2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)水質(zhì)變化過(guò)程可以發(fā)現(xiàn),HL1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)前期多數(shù)污染物濃度迅速下降,后期濃度變化趨勢(shì)較緩;而HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)多數(shù)污染物濃度整體均勻下降,只在降雨后期某一時(shí)刻大幅下降。Pb 和Zn 濃度變化小,原因是Pb 和Zn污染物地表累積量小,在降雨初期便被沖刷進(jìn)入合流制排水管網(wǎng)中;SS 濃度受降雨量影響較大,尤其在HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)的22 時(shí)之后,其濃度大幅下降,原因是此時(shí)降雨量大幅增加,較多雨水徑流能夠大幅稀釋管道中SS 污染物;COD、TN、TP、NH3 -N 濃度隨降雨量變化波動(dòng)較小,可能是合流制排水管道中沉積物被雨水沖刷進(jìn)水體[22] ,對(duì)其濃度變化產(chǎn)生一定影響。Silva等[16] 對(duì)城市合流制排水管網(wǎng)降雨徑流污染特征進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)合流制排水管網(wǎng)下游干管的合流污水濃度受降雨過(guò)程、管道匯流過(guò)程、地表累積狀況和管道沉積污染物再懸浮等綜合影響,各污染物在不同區(qū)域不同降雨條件下呈現(xiàn)不同的污染特征。結(jié)合3.2 節(jié)分析可知,合流制排水管道各污染物濃度變化與降雨強(qiáng)度、污染物地表累積情況、管道沉積物沖刷情況等都有關(guān)。
3.4 合流制排水管道初期沖刷特征
在城市降雨徑流過(guò)程中,多數(shù)情況下存在徑流初期污染物的累積輸送速率大于徑流量累積輸送速率的現(xiàn)象,即降雨初期徑流攜帶著大量污染物,稱為初期沖刷效應(yīng)[23] 。徑流過(guò)程中如果污染物初期沖刷現(xiàn)象比較明顯,那么可以對(duì)初期雨水進(jìn)行截留控制,進(jìn)行處理后再排放,可以實(shí)現(xiàn)較高的污染控制率,因此研究污染物的初期沖刷規(guī)律對(duì)污染物的排放治理具有重要意義。降雨初期徑流水質(zhì)較差,初期徑流中污染物的濃度明顯高于中后期,但是各污染物濃度變化曲線并不能直觀反映污染物初期沖刷效應(yīng)是否存在,因此通過(guò)繪制合流制排水管道徑流污染物M(V)曲線分析管道初期沖刷特征,見(jiàn)圖2。
4 月24 日降雨場(chǎng)次HL1、HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)降雨類型分別為大雨、中雨,2 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)除SS 存在較為輕微的初期沖刷現(xiàn)象外,其余污染物的初期沖刷現(xiàn)象均不明顯,原因是降雨場(chǎng)次的降雨強(qiáng)度雖大,但是降雨分布較均勻且分散,本場(chǎng)降雨的污染物沖刷現(xiàn)象不明顯。6 月16 日降雨場(chǎng)次HL1、HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)降雨類型均為小雨,在HL1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)SS、Zn 存在較為明顯的初始沖刷效應(yīng),當(dāng)累積徑流量與徑流總量之比為0.3 時(shí),SS、Zn 的累積污染負(fù)荷與污染負(fù)荷總量之比分別達(dá)到0.30 和0.45,其余污染物的沖刷效應(yīng)均不明顯;HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)只表現(xiàn)出輕微的沖刷效應(yīng)。7 月22 日降雨場(chǎng)次兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)降雨類型均為中雨,在HL1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)NH3 -N、COD、TP 存在輕微的初始沖刷效應(yīng),在HL2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)COD、TP初始沖刷效應(yīng)較為突出,其余污染物均未表現(xiàn)出明顯的沖刷效應(yīng)。綜合本研究所選的3 場(chǎng)降雨事件,7 月22 日初期沖刷現(xiàn)象最明顯,6 月16 日次之,4 月24 日降雨場(chǎng)次初期沖刷現(xiàn)象最輕微,3 場(chǎng)降雨事件降雨強(qiáng)度大小順序?yàn)椋?月22 日>4 月24 日>6 月16 日,3 場(chǎng)降雨事件雨前干期長(zhǎng)短順序?yàn)椋?月16 日>7 月22 日=4 月24 日。
結(jié)合3.3 節(jié)水質(zhì)變化過(guò)程分析可知,降雨強(qiáng)度、雨前干期長(zhǎng)度以及降雨量分布綜合影響污染物的初期沖刷效應(yīng)。降雨強(qiáng)度越大且集中分布在前中期,雨前干期越長(zhǎng),污染物的初期沖刷現(xiàn)象越明顯。
4 結(jié)論
以北京城區(qū)2 個(gè)典型合流制排水管道為研究對(duì)象,通過(guò)監(jiān)測(cè)干期、雨期水質(zhì)指標(biāo),研究其水質(zhì)污染特征,得出如下結(jié)論。
1)2 個(gè)合流制排水管道監(jiān)測(cè)點(diǎn)主要污染物為SS、COD、TN、NH3 -N 和TP,監(jiān)測(cè)濃度均超過(guò)參考標(biāo)準(zhǔn)限值,重金屬Pb、Zn 污染程度較輕。降雨會(huì)顯著影響合流制排水管道污染物濃度,降雨量較大時(shí)會(huì)有顯著的稀釋現(xiàn)象,而降雨量較小、雨前干期較長(zhǎng)時(shí)會(huì)加重合流制排水管道污染負(fù)荷。
2)合流制排水管道水質(zhì)變化與多種因素有關(guān),包括降雨強(qiáng)度、污染物地表累積情況、管道沉積物沖刷情況等。各污染物濃度與降雨強(qiáng)度大多成負(fù)相關(guān),與雨前干期長(zhǎng)度多成正相關(guān)。
3)污染物初期沖刷情況復(fù)雜,不同監(jiān)測(cè)點(diǎn)的沖刷規(guī)律不同,降雨強(qiáng)度、雨前干期污染物累積特征以及降雨量分布綜合影響污染物的初期沖刷效應(yīng)。所選3 場(chǎng)降雨的初期沖刷現(xiàn)象顯著程度排序?yàn)椋?月22 日>6 月16 日>4 月24 日,7 月22 日降雨強(qiáng)度最大,6 月16 日雨前干期最長(zhǎng),故降雨強(qiáng)度越大且集中分布在前中期,雨前干期越長(zhǎng),污染物的初期沖刷現(xiàn)象越明顯。
參考文獻(xiàn):
[1] CHHETRI R K,BONNERUP A,ANDERSEN H R.CombinedSewer Overflow Pretreatment with Chemical Coagulation anda Particle Settler for Improved Peracetic Acid Disinfection[J].Journal of Industrial and Engineering Chemistry,2016,37:372-379.
[2] 劉翠云,車伍,董朝陽(yáng).分流制雨水與合流制溢流水質(zhì)的比較[J].給水排水,2007,43(4):51-55.
[3] 海永龍,佃柳,梁玉帥,等.北運(yùn)河上游合流制管網(wǎng)沉積物的月變化與污染物賦存特征[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2021,41(1):209-216.
[4] 李立青,尹澄清,何慶慈,等.武漢漢陽(yáng)地區(qū)城市集水區(qū)尺度降雨徑流污染過(guò)程與排放特征[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2006,26(7):1057-1061.
[5] 李立青,尹澄清.雨、污合流制城區(qū)降雨徑流污染的遷移轉(zhuǎn)化過(guò)程與來(lái)源研究[J].環(huán)境科學(xué),2009,30(2):368-375.
[6] 程江,楊凱,黃小芳,等.上海中心城區(qū)蘇州河沿岸排水系統(tǒng)降雨徑流水文水質(zhì)特性研究[J].環(huán)境科學(xué),2009,30(7):1893-1900.
[7] 海永龍,佃柳,郁達(dá)偉,等.降雨特征對(duì)合流制管網(wǎng)溢流污染的影響[J].環(huán)境工程學(xué)報(bào),2020,14(11):3082-3091.
[8] CHEBBO G,GROMAIRE M C.The Experimental Urban Catch?ment ‘Le Marais’ in Paris:What Lessons can be Learned fromIt? [J].Journal of Hydrology,2004,299(3):312-323.
[9] SOONTHORNNONDA P,CHRISTENSEN E R.Source Ap?portionment of Pollutants and Flows of Combined SewerWastewater[J].Water Research,2008,42(8):1989-1998.
[10] 李海燕,徐尚玲,黃延,等.合流制排水管道雨季出流污染負(fù)荷研究[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2013,33(9):2522-2530.
[11] 車伍,唐磊.中國(guó)城市合流制改造及溢流污染控制策略研究[J].給水排水,2012,48(3):1-5.
[12] 周金成,李俊奇,楊超.區(qū)域特征參數(shù)及降雨等級(jí)差異性對(duì)合流制系統(tǒng)溢流影響模擬研究[J].給水排水,2021,57(9):44-52.
[13] 王海鄰,曹雪瑩,任玉芬,等.北京城市主干道降雨徑流污染負(fù)荷分析[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2019,39(6):1860-1867.
[14] ANDRéS?DOMéNECH I,HERNáNDEZ?CRESPO C,MARTíNM,et al.Characterization of Wash?off from Urban ImperviousSurfaces and SuDS Design Criteria for Source Control UnderSemi?Arid Conditions [J]. Science of the Total Environment,2018,612:1320-1328.
[15] 陳瑩,王昭,吳亞剛,等.降雨特征及污染物賦存類型對(duì)路面徑流污染排放的影響[J].環(huán)境科學(xué),2017,38(7):2828-2835.
[16] SILVA C D M,SILVA G B L D.Cumulative Effect of theDisconnection of Impervious Areas Within Residential Lotson Runoff Generation and Temporal Patterns in a Small Ur?ban Area[J].Journal of Environmental Management,2020,253:109719.
[17] 鹿海峰,華蕾,王浩正,等.城市合流制管網(wǎng)降雨徑流污染特征分析[J].中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè),2012,28(6):94-99.
[18] 王俊松,趙磊,張曉旭.合流制排水系統(tǒng)降雨徑流初期沖刷效應(yīng)[J].環(huán)境污染與防治,2015,37(2):12-20.
[19] 張智,魏婷,胡堅(jiān),等.合流制排水系統(tǒng)污水水質(zhì)及懸浮物粒度分布特征研究[J].給水排水,2014,50(增刊1):185-189.
[20] BERSINGER T,BAREILLE G,PIGOT T,et al.Online Moni?toring and Conditional Regression Tree Test:Useful Tools fora Better Understanding of Combined Sewer Network Behavior[J].Science of the Total Environment,2018,625:336-343.
[21] 車伍,劉翠云,陳和平,等.雨水干管污染物輸送規(guī)律研究[J].給水排水,2004,40(8):30-35.
[22] 趙磊,楊逢樂(lè),王俊松,等.合流制排水系統(tǒng)降雨徑流污染物的特性及來(lái)源[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2008,28(8):1561-1570.
[23] 潘國(guó)慶,車伍,李海燕,等.雨水管道沉積物對(duì)徑流初期沖刷的影響[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2009,29(4):771-776.
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