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雨_污合流制城区降雨径流污染的迁移转化过程与来源研究

左虹晶 | -> | 1141| 1| 0.375181MB |城市降雨径流污染,雨污合流制,污染来源,悬浮物,P,Fe,汉阳地区

左虹晶 左虹晶 | 文档量 |浏览量28961

摘要: 2003~ 2006 年通过对武汉市汉阳城区不同尺度降雨径流、市政污水的监测, 结合环境地球化学方法, 研究雨、污合流制城区降雨径流污染的形成、迁移转化过程及污染来源. 结果表明, 雨、污合流制城区地表径流汇入排水系统, 经排水系统传输, 污染程度显著增加. 屋面径流中TSS 和COD 浓度( EMC) 的平均值分别为1817 mgPL和371 0 mgPL, 路面径流中TSS、COD 浓度( EMC)的平均值分别为22513 mgPL和17615 mgPL, 而在集水区出口处径流中TSS、COD 浓度( EMC) 的平均值分别为4491 7 mgPL和35919
mgPL; 污染物的组成也发生了明显的改变, 颗粒态COD 增加了18%, 有机污染增强. 研究还发现, 城市地表、雨水口、生活污水管和合流管道沉积物中P、Fe 含量具有明显分异特征, 可以利用沉积物中PPFe 识别集水区尺度降雨径流污染成因与来源. 据此对集水区出口2 次径流污染来源计算, 56% ? 26%的悬浮物来自城市地表与雨水口, 44% ? 26%的悬浮物源于生活污水的沉积物. 生活污水中污染物对降雨径流污染的贡献是通过在合流管道中形成沉积发生的. 雨、污合流管道在降雨径流污染形成过程中发挥了转化器和加重径流污染的作用. 减少合流管道中沉积物的形成是削减径流污染负荷的途径之一.
    城市降雨径流污染过程是指降雨及其形成的地表径流对地表污染物的溶解、冲刷和搬运, 汇入排水系统, 在排水系统中传输, 最终排入受纳水体而形成的污染过程. 这一过程涉及多介质、多时空尺度和多污染物的复杂过程. 区域气候、降雨特征, 土地利用类型、强度, 不透水面积的比例, 排水体制以及城市规划管理等因素都对城市降雨径流污染的形成具有重要的影响. 美国环保局( USEPA) 率先开展了城市降雨径流污染的调查研究[ 1] . 随后国外学者对此进行了广泛的研究和探讨. 国内随着点源污染控制力度的加强, 城市降雨径流污染的研究和控制也步入实施阶段. 北京、武汉、上海、澳门等城市正在开展降雨径流污染的调查研究和控制工作[ 2~ 8] . 由于城市地表功能和人类活动的多样性, 决定了城市降雨径流污染过程的复杂性和污染来源的多样性. 其中排水体制在城市径流污染过程中占有很重要的地位,特别是雨、污合流制城区降雨径流污染的严重性备受关注[9~ 11] , 法国学者利用污染物质守恒原理对其形成过程和来源开展过研究[12, 13] . 而国内对这一问题的定量化研究鲜见报道.
    本研究通过对城区地表径流和集水区排放口处径流的监测, 分析了雨、污合流制城区降雨径流污染的形成和迁移转化过程. 同时, 从环境地球化学的角度, 以集水区尺度颗粒物-降雨径流传输系统为主线, 通过测定颗粒物中P、Fe 和Al 含量的分异, 对城市降雨径流污染的形成和来源进行解析, 从而探讨了雨、污合流制城区降雨径流污染负荷的形成过程和形成机制, 为有效减少城市降雨径流污染负荷提供科学依据.
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