鮑博 王鵬 劉梅 邵力 戎振英 孫靜亞
摘要?[目的]研究海島城市河道黑臭的影響因素。[方法]以標志性海島城市舟山市的黑臭河道為研究對象,探索海島城市河道黑臭的特征。通過自配河道水體模擬河道水黑臭變化,分析其黑臭過程主要的特征性指標。[結果]河道水體COD、氨氮、硫酸鹽含量越高則黑臭越顯著,7 d內發(fā)生黑臭的閾值為COD>50 mg/L、DO<2 mg/L、氨氮>5 mg/L、硫酸鹽>10 mg/L、溫度30~40 ℃,黑臭明顯。[結論]海島型城市河道黑臭特征指標可作為對該類城市河道黑臭污染治理的理論參考。
關鍵詞?黑臭污水;黑臭指標;化學制劑;影響因素;應急治理
中圖分類號?X522?文獻標識碼?A?文章編號?0517-6611(2021)01-0056-04
doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.01.015
Abstract?[Objective]To study the influencing factors of black and odor in the rivers of island cities.[Method]Taking the black and odor rivers of the iconic island city Zhoushan as the research object, explored the characteristics of the black and odor rivers of the island cities. The black and odor changes of the river water are simulated by the self-distributed river water body, and the main characteristic indicators of the black and odor process are analyzed.[Result]The higher the content of COD, ammonia nitrogen, and sulfate in the river water, the more obvious the black and odor.The threshold value of black odor occurred within 7 days was COD > 50 mg/L, DO < 2 mg/L, ammonia nitrogen > 5 mg/L, sulfate > 10 mg/L,the temperature was 30 - 40 ℃, black odor was obvious. [Conclusion]The black and odor characteristic indicators of island-type urban rivers can be used as a theoretical reference for the treatment of black and odor pollution in such urban rivers.
Key words?Black odor sewage;Black odor index;Chemical agents;Influencing factors;Emergency treatment
自中共十八大報告首次提出“海洋強國”戰(zhàn)略以來,國家經濟的發(fā)展逐步向海洋轉移[1]。與沿海城市相比,海島城市更具發(fā)展?jié)摿?。目前以舟山為代表的海島城市大力發(fā)展海洋,提高經濟收益,然而也為環(huán)境帶來了負面效益,這其中就包括黑臭水體的產生[2]。由于地理原因,海島城市遠離其他城市。海島城市淡水匱乏,致使自身調蓄功能降低,而城市內的淡水來源只有自然降雨。此外由于經濟的發(fā)展致使城市人口增加,對水的需求也在遞增,這就又限制了海島城市的經濟發(fā)展[3]。另一方面,海島城市有獨特的氣候類型,常年多雨、臺風導致大量水土流失,地表水中淤泥堆積,從而使平原地區(qū)增多,可利用面積增大,造成人口數(shù)量增多、水源短缺的現(xiàn)象。海島城市調蓄水體含量降低,原有調蓄功能的水體喪失調蓄能力[4-5]。因此,筆者以標志性海島城市舟山市的黑臭河道為研究對象,探索海島城市河道水體黑臭的特征與影響因素,為該類海島城市內黑臭河水污染處理提供理論依據和技術指導。
1?材料與方法
1.1?材料
黑臭河水底泥取自舟山市某發(fā)生黑臭的河道,現(xiàn)場取樣后攪拌去除可見不同類雜質后密封冷藏溫度4 ℃保存。試驗中所用試劑均為分析純。
1.2?試驗方法
與河道水質黑臭相關的指標有化學需氧量(COD)[6]、氨氮、溶解氧(DO)、氧化還原電位(ORP)、水質色度[7]、硫化物含量,DO采用YSI 550A溶氧儀測定,ORP采用Thermo ORION STAR A221 ORP儀測定。COD、氨氮、硫化物含量按照文獻[8]進行。
自配水成分包括葡萄糖、20 mg/L NH3-N、20 mg/L Na2SO4、20 mg/L MgSO4、30 mg/L FeCl3、10 mg/L K2HPO4。試驗自配水樣采用500 mL細口瓶作為水樣容器,接種底泥5 mL,設立空白一組排除底泥所含成分影響,設立不同碳源濃度5組(0、25、50、75、100 mg/L葡萄糖),每組3個平行,測定時間1、3、5、7、9、11、13 d,每次測定一組樣品,考慮到拆封后的樣品由于氧氣進入導致氧化還原電位改變導致試驗數(shù)據誤差較大,每組樣品7個平行,以保證試驗準確性,溫度均為25 ℃。設立不同氨氮濃度5組(0、10、20、30、40 mg/L),其他條件與碳源組保持一致。設立不同硫酸根濃度6組(0、10、20、30、40、50 mg/L),總有機碳(TOC)濃度為100 mg/L,氨氮濃度為20 mg/L,其他水樣配方濃度保持不變。設立不同溫度梯度8組(5、10、15、20、25、30、35、40 ℃),碳源濃度為100 mg/L,氨氮濃度為20 mg/L,其他水樣配方濃度保持不變。參照曾凡亮等[9]的方法測定水質黑度與吸光度的對應關系,根據線性方程轉化成黑度指標進行評價。
1.3?數(shù)據處理
試驗所得數(shù)據用Origin 8.5制作圖表并分析和處理。
2?結果與分析
2.1?COD對水體黑臭的影響
從圖1可以看出,在探究不同初始COD濃度對黑臭的影響中,時間越長,水樣ORP下降越快,第5天時,含碳水樣的ORP處于負值,水體處于還原狀態(tài),水樣發(fā)生黑臭,水樣含碳量越高,ORP下降越明顯,其中COD濃度>50 mg/L的水樣黑臭明顯。水樣DO隨時間的變化而降低,在第5天時,COD>50 mg/L水樣的 DO處于1 mg/L以下,隨后的時間內,水體一直處于厭氧水體。COD濃度隨時間變化而降低,下降趨勢在第9天趨于平緩。水樣氨氮濃度隨時間變化持續(xù)降低,在水樣發(fā)生黑臭時,氨氮濃度處于5~15 mg/L,但在水樣發(fā)生黑臭后有,曲線有上升趨勢。水樣黑度隨時間變化上升明顯。
2.2?氨氮濃度對水體黑臭的影響
從圖2可以看出,氨氮為40 mg/L的水樣,其ORP在第5天時達到-200 mV以下,水樣處于強還原狀態(tài),為嚴重黑臭狀態(tài)。DO隨時間變化而降低,在第4天降至2 mg/L以下,第5天降至1 mg/L以下,水樣處于厭氧狀態(tài),水體基本全處于黑臭中,在后續(xù)時間中,DO無明顯變化。不同氨氮組的COD濃度隨時間變化而降低,其中氨氮為40 mg/L的水樣其COD下降趨勢明顯,已處于嚴重黑臭狀態(tài),COD濃度顯示為100 mg/L,在后續(xù)時間中,由于水樣中C源消耗完全,COD濃度下降趨勢平緩。試驗結果表明發(fā)生明顯黑臭時,其氨氮大于5 mg/L。
2.3?硫化物含量對水體黑臭的影響
從圖3可以看出,水樣DO在第2天開始全部處于1 mg/L以下,水樣基本處于厭氧狀態(tài);水樣的ORP下降迅速,第2天開始進入還原狀態(tài),水樣開始發(fā)生黑臭反應,其中硫化物含量越高的組分其ORP下降越明顯。第3天時,水樣ORP下降至-200 mV以下,水體為嚴重黑臭狀態(tài),此時水體中黑臭反應劇烈,厭氧微生物大量消耗有機物,并消耗氧氣,使水體處于強還原性,此時也是黑臭最劇烈時期,但水樣顏色的變化比較緩慢。從第4天開始,部分水樣黑度值大于21級,在后續(xù)時間內,水黑度級持續(xù)上升,水樣變色明顯,硫含量高的水樣組分顏色變黑明顯,7 d后所有添加硫酸鹽(≥10 mg/L)的水樣黑度均大于21級,均發(fā)生黑臭。
2.4?溫度對水體黑臭的影響
從圖4可以看出,水樣的ORP下降迅速,第2天水樣基本處于厭氧狀態(tài)(5 ℃除外),水樣開始發(fā)生黑臭反應,2~3 d達到峰值,水體為嚴重缺氧狀態(tài)。在5~40 ℃溫度越高,水樣黑度值越高,30~40 ℃黑臭現(xiàn)象最為顯著[10]。
從圖4還可以看出,當3 d時DO低于2 mg/L時,雖然已經具備黑臭發(fā)生的條件,但是黑度值依然較低,直到7 d時黑度可以達到黑臭的標準,說明從檢測到黑臭可發(fā)生到黑臭真正發(fā)生,需要4 d,這是由于黑臭發(fā)生的主要推動力是硫酸鹽還原菌SRB的生長[11],SRB的大量繁殖期需要3~5 d[12-13],這為應急治理提供窗口期。
3?結論
海島城市具有獨特的地理環(huán)境,自配河道水體模擬河道水的黑臭變化,分析其黑臭過程主要的特征性指標,結果表明,河道水體COD、氨氮、硫酸鹽含量越高黑臭越顯著,7 d內發(fā)生黑臭的閾值為COD>50 mg/L、DO<2 mg/L、氨氮>5 mg/L、硫酸鹽>10 mg/L、溫度30~40 ℃,黑臭明顯。
參考文獻
[1]潘現(xiàn)偉.我國海洋戰(zhàn)略研究熱點解讀與啟示[J].中共青島市委黨校青島行政學院學報,2018(6):21-28.
[2]付曼月.南方某市黑臭河道治理技術比選與集成應用評估[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2019.
[3]都向明.我國城市黑臭水體治理實踐及思路探討[J].環(huán)境與發(fā)展,2019,31(5):27,29.
[4]裘驊勇,孫虓.海島城市防洪與河道整治規(guī)劃工作探討[J].浙江水利科技,2001,29(S1):124-125.
[5]賴茂順.關于城市黑臭水體治理的實踐及思路分析[J].價值工程,2018,37(23):19-20.
[6]耿土鎖.化學需氧量(COD)簡易測定法及其應用情況[J].西南給排水,2005,27(1):39-41.
[7]趙曉偉.基于紫外可見吸收光譜的水質色度測定標準與COD測試方法的研究[D].杭州:中國計量學院,2013.
[8]PALMIOTTO M,F(xiàn)ATTORE E,PAIANO V,et al.Influence of a municipal solid waste landfill in the surrounding environment:Toxicological risk and odor nuisance effects[J].Environment international,2014,68:16-24.
[9]曾凡亮,羅先桃.分光光度法測定水樣的色度[J].工業(yè)水處理,2006,26(9):69-72.
[10]王旭,王永剛,孫長虹,等.城市黑臭水體形成機理與評價方法研究進展[J].應用生態(tài)學報,2016,27(4):1331-1340.
[11]王鵬,劉梅,翁益松,等.河道水體黑臭前后微生物種群變化研究[J].安徽農業(yè)科學,2019,47(22):47-51.
[12]梁宇.硫酸鹽還原菌的生長因子的探討[J].山西建筑,2010,36(30):199-200.
[13]萬海清,蘇仕軍,朱家驊,等.硫酸鹽還原菌的生長影響因子及脫硫性能的研究[J].高?;瘜W工程學報,2004,18(2):218-223.