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        城市泵站放江治理措施淺析

        2021-08-10 16:21:51余得水
        中國水運 2021年6期

        余得水

        摘 要:江河湖泊是水資源的重要載體,是生態(tài)系統(tǒng)和國土空間的重要組成部分,是經濟社會發(fā)展的重要支撐,具有不可替代的資源功能、生態(tài)功能和經濟功能。由于快速城市化、城市人口不斷增長及污水處理設施的不足,大量的工業(yè)廢水和生活污水直接排入河道,導致河道自身生態(tài)系統(tǒng)退化,水體自凈能力喪失,水體呈現發(fā)黑發(fā)臭等環(huán)境問題。為改善水環(huán)境,近年來國家和各地方政府出臺了大量的政策法規(guī)來推動水環(huán)境整治工作,消除黑臭和喪失功能的水體,營造良好的水岸環(huán)境成了近年來水利建設的主旋律。

        關鍵詞:水污染防治;泵站放江處理;泵站旱流截污改造

        中圖分類號:TV675? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? 文章編號:1006—7973(2021)06-0131-03

        “黑臭在水里,根源在岸上,關鍵在排口,核心在管網”形象和深刻地道出了城市黑臭水體整治的核心和關鍵,而市政泵站作為連接管網與河道的紐帶,其放江污染整治顯得尤為重要。本文將以上海市寶山區(qū)紅光河南端錦秋花園小區(qū)1#泵站放江治理工程為例,進一步探索泵站放江治理的措施。

        1工程概況

        錦秋花園小區(qū)1#雨水泵站位于寶山區(qū)紅光河南端,該雨水泵站主要服務錦秋加州花園小區(qū),服務面積達150萬平米,由于建設年代長,部分雨水污水混排現象嚴重,雖經多次改造,但效果不是十分理想。經過調查,該泵閘前沿雨水管道直徑為1.8m,泵站前池沉積大量污水,氣味刺鼻。2015年小區(qū)自行增設的兩臺14L/s旱流截污泵站,但是由于雨水泵站內的污水經潛污泵提升至規(guī)劃二路已建DN300污水管網中時,會造成錦秋小區(qū)1期內污水管網的回流倒灌,新增設的截流設施基本處于閑置狀態(tài),無法發(fā)揮其應有的截污功能。此外,雨水泵站內設有溢流口,當泵站內水位較高時,污水會從溢流口直排入河。導致大量污水排入紅光河,從而造成紅光河水質不達標,經檢測紅光河為劣Ⅴ類水體,其中主要超標指標為氨氮和總磷。

        2 入河污染負荷評估

        根據對紅光河周邊地塊的調查以及水質中主要污染物指標的分析,初步確定紅光河水體主要的污染源及污染負荷如下:

        2.1泵站污水負荷

        經計算,錦秋花園小區(qū)1#雨水泵站入河污水量為2265m?/d,氨氮平均濃度為40mg/L,總磷平均濃度為3mg/L,泵站污水輸入氨氮總量為90.6kg/d,總磷為6.8kg/d。

        2.2降雨徑流負荷

        紅光河為該區(qū)域主要的泄水通道,該區(qū)域的匯水面積為15萬平方米,按年均降雨量1100毫米來算,全年接納的雨水為16.5萬立方米。由于降雨徑流攜帶途徑的大量污染物進入河道,導致水體的SS、氨氮、總磷等指標提高,上海區(qū)域降雨徑流中氨氮含量平均為4 mg/L,總磷含量平均為0.5mg/L,氨氮含量超出Ⅴ類水指標2倍,明顯影響到河道總體水質,全年通過降雨徑流輸入的氨氮總量為660kg。

        2.3底泥污染負荷

        河道底層有較多的淤泥,污染底泥厚度為50cm左右,呈黑色和黑灰色,有明顯臭味,淤泥呈明顯的厭氧狀態(tài),不斷向上覆水體釋放污染物,導致總磷、COD、氨氮等指標升高;而且厭氧產生的泥皮上浮,導致水面漂浮物增多,景觀效果很差。

        3 治理措施

        根據上述的污染源和污染負荷分析結果,本工程采取了如下治理措施:

        3.1雨水泵站污水截污

        雨水泵站放江主要污染源分為旱季混接污水和雨季初期雨水兩部分,通過在雨水泵站內增設污水截留泵,將旱季污水及初期雨水就近排到附近市政污水管網中,可以大幅度削減泵站放江的入河污染物。

        3.2構建生態(tài)凈化區(qū)

        考慮到雨水泵站截污實施后,仍會有小部分降雨徑流和泵站污水通過泵閘口溢流,因此本工程擬從上游到下游分別設置雨污合流強化凈化區(qū)+生態(tài)凈化區(qū)+生態(tài)緩沖區(qū)三個區(qū)域,進行針對性的治理,采用曝氣+填料+微生物的措施,同時根據降雨徑流量的大小,自動調節(jié)微生物投加量,如果遇到瞬時強降雨,降雨過后采用應急措施,應急投加生物絮凝劑+特效微生物,無毒性,無二次污染,可以短時間內減緩強降雨導致的污染。

        3.3底泥污染治理

        底泥是河道生態(tài)系統(tǒng)的基質,是底棲動物和微生物賴以生存的生境,但是污染底泥在厭氧的情況下不斷釋放污染物,因此在保留現狀底泥的基礎上對底泥進行前期氧化和改良,后期逐步消解的治理措施。前期對底泥氧化,在底泥表層形成氧化層,減少污染底泥向上覆水體釋放磷和氮,對底泥改良以后,可以讓底棲動物和水生植物有一個生長和著根的環(huán)境;后期采用底泥降解微生物逐步削減污染底泥的沉積量。

        4 設計方案

        根據上述針對現狀制定的治理策略,本案擬采用岸上截污,水里納污兩個方面對污染河道進行整治。

        4.1雨水泵站旱流截污

        根據雨水泵站每日排污量,本次工程在原有雨水泵站內增設2臺52.5L/s截污泵,將進入雨水泵站的污水通過新增污水泵排入市政污水管網,減少排入河道的污水量。

        4.2構建生態(tài)凈化區(qū)

        將整個河段分成四個功能區(qū)域,分別為合流制雨污凈化設施+生態(tài)凈化區(qū)+生態(tài)緩沖區(qū)+生態(tài)構建與穩(wěn)定區(qū),集成污水強化處理、曝氣增氧、微生物、水下森林等組合技術,因地制宜,采取合適合理的措施,同時營造生態(tài)水景,融入周邊的綠化環(huán)境。

        4.3水體底質改良工程設計方案

        本工程施工需要對底質進行預處理。在工程施工前,對水體和底泥進行底部垃圾的清理和活性淤泥處理,并建立有益微生物處理系統(tǒng)。

        根據需要對水體底泥進行消毒及活性淤泥活化處理等預處理措施,其目的是:①殺滅原來富營養(yǎng)化水體底質中病原體;②水體中潑灑石灰乳,改善底質酸堿度;③采用技術工程培育與調配的多種有益微生物菌種(只需前、中期的用量)活化底質。根據施工實際進度逐步進行調控。

        通過以上措施實施,消除或者減緩其對后期生態(tài)系統(tǒng)的負面影響,建立或者恢復底質有益微生物處理系統(tǒng),促進沉水植物群落的生長及系統(tǒng)的恢復和穩(wěn)定,提高水體水質凈化效果。

        改善基質用的微生物菌種,根據施工實際進度逐步進行調控。主要有兩類:

        (1)光合細菌、有益放線菌和有益芽胞桿菌的混合系統(tǒng)微生物群體,主要用于對水體中COD、含碳有機物、含磷和硫物質的分解。

        (2)氨氧化細菌與反硝化細菌的混合系統(tǒng)微生物群體,主要用于對水體中含氮物質:氨氮、尿素、尿酸、氨基酸、蛋白質和硝態(tài)氮等的分解。

        5水質凈化效果評估

        5.1非雨季工況條件

        未下雨的時候,紅光河潛在的外來污染源為泵站部分的溢流污水,進入河道的污水量為680m?/d,氨氮平均濃度為40mg/L,總磷平均濃度為3mg/L,則泵站污水輸入氨氮總量為27.2kg/d,總磷為2.04kg/d。預測評估結果如下:

        5.2雨季工況

        雨季工況針對中雨規(guī)模的降水量,紅光河全年接納的雨水為16.5萬立方米,上海平均年降雨天數按130天算,將年雨量平攤到1天的雨量進行測算,則為1269立方米,氨氮平均為4mg/L,總磷平均為0.5 mg/L,污水流量680立方米,氨氮平均濃度為40 mg/L,總磷平均濃度為3mg/L,則混合流量為1949立方米,氨氮混合濃度為16.56mg/L,總磷混合濃度為1.37 mg/L。預測評估如下:

        從上述預測結果中可以看出,中雨規(guī)模以下的降水量,對整體河道水質影響不大,可以穩(wěn)定達到預期目標中的Ⅴ類水。

        此外,在該階段根據流量增加的測定,微生物強化裝置的投加量會增加20%。

        5.3 突發(fā)強降雨工況

        主要針對強降雨工況,瞬時雨量非常大,短期內會有大量的雨污混合水進入河道。降雨量按4倍中雨量計算,則雨量為5076立方米,混合流量為5756立方米,氨氮混合濃度為8.25mg/L,總磷混合濃度為0.8mg/L。預測評估如下:

        從上述預測結果中可以看出,強降雨以后瞬時大量雨污水對整體河道水質影響較大,導致各個處理設施停留時間縮短,處理效果降低,離預期目標中的Ⅴ類水指標還有一些差距。

        因此,在該階段根據流量增加的測定,微生物強化裝置的投加量會增加100%,用來補充隨雨水流失的微生物,預計在強降雨5天后,河道水質能夠恢復到Ⅴ類水。

        6 結論

        本工程于2019年11月通過竣工驗收,在工程運行期間各項水質指標均達到了五類水標準。

        參考文獻:

        [1]李松.上海地區(qū)中心城區(qū)雨水泵站放江污染物總量計算方法的探討[J].水利建設與管理,2020,40(09):16-20.

        [2]徐連軍,張善發(fā).上海中心城區(qū)泵站放江溢流污染影響因子分析[J].中國給水排水,2010,26(18):42-45.

        [3]程曉波.上海市中心城區(qū)初期雨水污染治理策略與案例分析[J].城市道橋與防洪,2012,(6):168-171.doi:10.3969/j.issn.1009-7716.2012.06.053.

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