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1、第二章 水體自凈(self-purification),1.水體自凈(self-purification of water body),水體自凈是指受污染的水體由于物理、化學、生物等方面的作用,使污染物濃度逐漸降低,經(jīng)過一段時間后恢復(fù)到受污染前的狀態(tài)。這一過程即水體自凈。,,2.水體自凈機理 物理作用:稀釋、沉淀 (強)化學作用:氧化、還原等對污染物的降解 (弱)
2、生物作用:生物降解(食物鏈) (強),,廢物、排泄物,物理自凈,污染物在水體中混合稀釋和自然沉淀過程。混合稀釋只能降低水中污染物的濃度,不能減少其總量。沉淀作用指排入水體的污染物中含有的微小懸浮顆粒,如重金屬、蟲卵等由于流速較小逐漸沉到水底。,化學自凈,氧化還原反應(yīng)是化學凈化的重要作用,溶解氧與水中的污染物將發(fā)生氧化反應(yīng),生成難溶物而沉降析出。如Fe鹽氧化。 Fe+ Fe3+
3、 Fe(OH)3還原作用: 如Cr6+ 還原為Cr3+,,,,O2,生物自凈,水中微生物在溶解氧充分的情況下,將一部分有機污染物當作食餌消耗,同時將另一部分有機污染物氧化分解成無害的簡單無機物。影響生物自凈作用的關(guān)鍵是:溶解氧的含量和有機物的性質(zhì)、濃度及微生物的種類、數(shù)量等。,水體自凈速度有哪些限制因素?,物理?凈水流量、流速、污染物物理性質(zhì)化學?地域、季節(jié)、天氣生物?生物種類、數(shù)量(營養(yǎng)物濃度、環(huán)境因子)、代
4、謝的極限速度,因此水體的自凈速度是有限的。在正常情況下,水體單位時間內(nèi)通過正常生物循環(huán)中能夠同化有機污染物的最大數(shù)量稱為自凈容量。,在自凈容量范圍內(nèi)水體的凈化是如何進行的呢?,3.自凈的過程,水體自凈過程大致如下a.污水排入河流的混合過程b.持久污染物的稀釋擴散物理作用 有機污染物排入水體后被水稀釋,有機和無機固體沉降到河底;c.非持久污染物的稀釋擴散d.水體的氧平衡,污水排入河流的混合過程 (1)豎向混合階段
5、 污染物排入河流后因分子擴散、湍流擴散和彌散作用逐步向河水中分散,從排放口到深度上達到濃度分布均勻。 (2)橫向混合階段 當深度上達到濃度分布均勻后,在橫向上還存在混合過程。經(jīng)過一定距離后污染物在整個橫斷面達到濃度分布均勻。 (3)斷面充分混合后階段 在橫向混合階段后,污染物濃度在橫斷面上處處相等。河水向下游流動的過程中,持久性污染物濃度將不再變化,非持久性污
6、染物濃度將不斷減少。,,,,河流污染和自凈過程圖,污水,污化系統(tǒng)及其指示生物污化系統(tǒng) (也稱有機污染系統(tǒng))是根據(jù)水體有機物污染程度的不同,對水體的一種分類法。當有機污染物排入河流,在其下游河段的自凈過程中,形成一系列污化帶。因各種水生生物需要不同的生存條件,故在各個帶中可找到不同的代表性指示生物,這些指示生物包括細菌、真菌、藻類、原生動物等微生物,以及輪蟲、浮游甲殼動物、魚類及底棲動物等。根據(jù)指示生物的不同,污化系統(tǒng)中的污化帶分為
7、多污帶、?-中污帶、?-中污帶和寡污帶。,多污帶(polysaprobic zone),靠近排污點下游,河水深暗、渾濁,含大量有機物,BOD高,呈缺氧或厭氧狀態(tài),污染嚴重。有機物分解產(chǎn)生H2S、NH3,使河水有異味。水生生物種類極少,以厭氧和兼性厭氧微生物為主,無魚類、顯花植物等。代表性的指示生物是細菌,且種類多、數(shù)量大,每ml水中可達幾億個,例如硫酸鹽還原菌與產(chǎn)甲烷菌等,此外還有顫蚯蚓、蚊蠅幼蟲。,中污帶(?-mesosaprob
8、ic zone),在多污帶下游,有機物量略減少,BOD下降,河水依然灰暗,溶解氧低,水面上可有浮沫和浮泥。生物種類增加,細菌數(shù)減少,但每毫升仍有幾千萬個。代表性的指示生物舉例如下:天藍喇叭蟲、椎尾水輪蟲、櫛蝦、獨縮蟲、顫藻、小球藻等。,?-中污帶(?-mesosaprobic zone),光合微生物和綠色浮游生物大量出現(xiàn),水中溶解氧升高,有機質(zhì)含量少,BOD很低,懸浮物進一步減少,有機氮已轉(zhuǎn)變?yōu)镹H4+、NO2-和NO3- ,CO2與
9、H2S含量減少。,細菌數(shù)量減少,藻類大量繁殖,輪蟲、甲殼動物和昆蟲增加,生根的植物、魚類出現(xiàn)。代表性生物:藻類的水花束絲藻、變異直鏈硅藻、短棘盤星藻、舟形藻、梭裸藻 ;原生動物的草履蟲、聚縮蟲;微型后生動物的腔輪蟲、水蚤。,,寡污帶(oligosaprobic zone),河流自凈作用完成,有機物完全分解為無機物,BOD極低,溶解氧恢復(fù)正常,基本不含H2S,CO2含量較低,氮元素全部氧化為NO3-。指示生物:魚腥藍細菌 、隔板硅藻
10、、黃群藻 、玫瑰旋輪蟲及其它藻類,鐘蟲、旋輪蟲、水生植物與魚類等。,以上污化系統(tǒng)只能反映有機污染的程度,不能反映有毒廢水的污染。,,有機物的自凈過程分三階段,,水體自凈過程的特征,,4.衡量水體污染與自凈的指標,提問:用什么指標可以衡量河段水體污染與自凈所處的階段?,水體外觀、化學指標、溶解氧等,山東小清河,水體外觀,外觀特征:混濁程度、顏色及氣味等原 因:水中細菌種類數(shù)量、懸浮物種類數(shù)量,,,P/H指數(shù),P
11、:光能自養(yǎng)型生物數(shù)量H:代表異養(yǎng)型微生物數(shù)量P/H指數(shù)就是兩者的比值,P/H指數(shù)反映水體污染和自凈程度,,,BIP指數(shù),BIP =(無葉綠素的微生物數(shù)量)/(全部微生物數(shù)量)≈H/(P+H)×100%? 污染前 污染 凈化開始 持續(xù) 結(jié)束?P/H: 高 下降 最低點 上升 高?BIP
12、: 0~8 上升 60~100 下降 0~8,,,溶解于水中的分子態(tài)氧稱為溶解氧,它是水生生物主要的生存條件之一。天然水中溶解氧的含量與大氣壓力、空氣中氧的分壓和水溫等因素密切相關(guān)。大氣壓力減小,溶解氧量也減小。溫度升高,溶解氧量也顯著下降。水中含鹽量增加,也會使溶解氧量降低。表1列出在101.3Kp的大氣壓力下,空氣中氧含量20.9%時,氧在水中的溶解度。,溶解氧,,,表
13、1 不同溫度下氧在水中的溶解度,污染前 污染 凈化開始 持續(xù) 結(jié)束 溶氧變化: 穩(wěn)定 迅速下降 快速增大 緩慢增大 穩(wěn)定,,,,,溶解氧可以用溶解氧測定儀隨時測定并迅速地得出結(jié)果。 在這個過程中,復(fù)氧和耗氧同時進行。溶解氧的變化狀況反映了水體中有機污染物凈化的過程,因而可把溶解氧作為水體自凈的標志。
14、溶解氧的變化可用氧垂曲線表示。,5.水體的氧平衡 (氧垂曲線,Oxygen Sag Curve)核心: 有機物耗氧分解(微生物作用)氧垂曲線作用: 反映河流中耗氧過程和復(fù)氧過程的綜合作用。臨界點:污染最嚴重的一點。 (臨界點前后為水質(zhì)惡化區(qū)),溶解氧DO的變化情況:當耗氧速率 > 復(fù)氧速率時 溶解氧曲線呈下降趨勢當耗氧速率 = 復(fù)氧速率時 溶解氧曲線最低點,即最缺氧點當耗
15、氧速率 < 復(fù)氧速率時 溶解氧曲線呈上升趨勢,P,該圖DO曲線反應(yīng)了耗氧和復(fù)氧的協(xié)同作用。 最低點P為最缺氧點。若P點的溶解氧量大于有關(guān)規(guī)定的量,從溶解氧的角度看,說明污水的排放未超過水體的自凈能力。若排入有機污染物過多,超過水體的自凈能力,則P點低于規(guī)定的最低溶解氧含量(小于3mg/L魚類不能生存),甚至在排放點下的某一段會出現(xiàn)無氧狀態(tài),此時氧垂曲線中斷,說明水體已經(jīng)污染。在無氧情況下,水中有機物因厭氧微生物作用進行厭
16、氧分解,產(chǎn)生硫化氫、甲烷等,水質(zhì)變壞,腐化發(fā)臭。,三個地段中氮元素的形態(tài)如何變化?根據(jù):硝化細菌(耗氧)、反硝化細菌(無氧)的特點污染帶:氨高,無亞硝酸和硝酸根離子(厭氧反硝化)恢復(fù)帶:氨較少,微量亞硝酸根離子,硝酸根離子逐漸增加清潔帶:氨和亞硝酸根離子濃度很低,有硝酸根離子過程:有機氮—氨—亞硝酸根—硝酸根—氮氣,6. 持久污染物的稀釋擴散持久性有機物,持久性物質(zhì)是指化學穩(wěn)定性強,難于降解轉(zhuǎn)化,在環(huán)境中不易消失,能長時間滯
17、留的物質(zhì),如,重金屬、陰離子等,符合這些條件的有機物,即持久性有機物(Persistent Organic Pollutants,簡稱POPs)。 《斯德哥爾摩公約》的附件對持久性的規(guī)定是:在水中的半衰期大于2個月或在土壤中、水體沉積物中的半衰期大于6個月。,式中:ρ—排放口下游河水的污染物濃度; ρW,qVw—污水的污染物濃度和流量 ρh,qVh—上游河水污染物濃度和流量。,,例題:
18、 某河水流量為0.225 m3/s,某持久性污染物A濃度為4.91mg/L,某廠排入河水的廢水量為536m3/d(0.006m3/s), 同一持久性污染物A的濃度為25mg/L。假設(shè)廢水與河水在廠排污口下游500米處達到完全混合,若此河段無其他廢水排入,試計算在下游500米處河水中污染物A的濃度。,解: ρ = (0.225× 4.91+0.006×25)/(0.225+0.006)
19、 = 5.43 mg/L,,,,式中: u—河水流速; x—初始點至下游x斷面處的距離; Mx—縱向分散系數(shù); K—污染物分解速率常數(shù); ρ0—初始點的污染物濃度; ρ—x斷面處的污染物濃度。,7、非持久性污染物
20、的稀釋擴散和降解,8. 水體的氧平衡,需氧污染物排入水體后即發(fā)生生物化學分解作用,在分解過程中消耗水中的溶解氧。 在一維河流和不考慮擴散的情況下,河流中的可生物降解有機物和溶解氧的變化可以用S-P(Streeter-Phelps)公式模擬。 S-P模型是研究河流中溶解氧變化的最早、最簡單的耦合模型。它迄今仍得到廣泛地應(yīng)用(環(huán)評),也是研究各種修正模型和復(fù)雜模型的基礎(chǔ)。 它假設(shè):氧化和復(fù)氧都是一級反應(yīng);反應(yīng)速率常
21、數(shù)是一個定常數(shù);虧氧的濃度變化僅是水中有機物耗氧和通過氣-液界面的大氣復(fù)氧的函數(shù)。,,,氧的消耗,運算后得 或1.有機物的生物氧化2.硝化作用:水中存在氨,硝化作用會消耗溶解氧。3.水底沉泥的分解。4.水生植物的呼吸作用。5.無機還原性物質(zhì)的影響。,虧氧量 水中氧飽和溶解度C與實際溶解氧含量X的差值 D=
22、 C–X 復(fù)氧速度即空氣中的氧溶入水中的速度,與水中的虧氧量成正比。 復(fù)氧速度 ∝ 虧氧量 ∴ d( D0- D )/dt = K2 式中 D — 起點虧氧量(mg/L) — t時刻水中的虧氧量(mg/L) K2 — 復(fù)氧常數(shù)(日-1)
23、 d D /dt = - K2ρD 計算后得 ㏑( D / D0)= - K2 t D / D0 = e- K2 t 或 lg ( D / D0) = - K2t D / D0 = 10-K2t 其中 K2 = 0.
24、434K2' (復(fù)氧常數(shù)),,,,,,,D,/,/,在 , , 的初值條件下求得上述微分方程的解為:,D = D0 e- K2 t,dρD /dt =K1ρL - K2ρD,式中: ——x和x=0處的河水BOD5 濃度,m
25、g/L ——x和x=0處的河水虧氧濃度,mg/L —x和x=0處的河水溶解氧濃度 , mg/L 河水的飽和溶解氧濃度,mg/L; t 初始點至下游x斷面處的河水流行時 間,d,t=x/u K1
26、 耗氧系數(shù) K2 復(fù)氧系數(shù),,,,,二、污染物在不同水體中的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律 a.河流 污染物在河流中的擴散和分解受到河流的流量、流速、水深等因素的影響。 b.河口 河流進入海洋前的感潮河段。河口污染物的遷移轉(zhuǎn)化受潮汐影響,受漲潮、落潮、平潮時的水位、流向和流速的影響。會因水流不斷回蕩,延長停留時間,甚至影響排放口上流
27、的河水。,c.湖泊、水庫 貯水量大,水流較慢,對污染物的稀釋、擴散能力較弱。易在局部形成污染。水深超過一定深度時,會產(chǎn)生溫度分層。 d.海洋 巨大的自凈能力,但海灣或海域局部的納污和自凈能力差別很大。 e.地下水 污染是一個緩慢的過程,一旦污染難以恢復(fù),污染物在地下水中的遷移轉(zhuǎn)化受多種因此影響。,河北省豐寧滿族自治縣黃土梁水庫,三、環(huán)境標準
28、的分級分類與檢索1.環(huán)境標準的分級分類 我國將環(huán)境標準分為環(huán)境質(zhì)量標準、污染物排放標準、環(huán)境方法標準、環(huán)境基礎(chǔ)標準、環(huán)境標準物質(zhì)標準 及 環(huán)境其它標準 六類;國家級、地方級、行業(yè)級 三級。,(2)污染物排放標準 污染物排放標準是根據(jù)環(huán)境質(zhì)量要求,結(jié)合環(huán)境特點和社會技術(shù)經(jīng)濟條件,對污染源排入環(huán)境的有害物質(zhì)和產(chǎn)生的各種因素所做的控制。是國家根據(jù)技術(shù)上的可能性和經(jīng)濟上的合理性,規(guī)定污染源排放污染物
29、的容許濃度或數(shù)量。它直接起到控制污染源的作用,是實現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量目標重要控制手段。 該標準分為國家排放標準和地方排放標準;在標準中還分別列出現(xiàn)行標準和超前標準。(3) 環(huán)境基礎(chǔ)標準 這是在環(huán)境標準化工作范圍內(nèi),對有指導意義的符號、代號、圖式、量綱、導則等所作的統(tǒng)一規(guī)定,是制訂其他環(huán)境標準的基礎(chǔ)。,(4) 環(huán)境方法標準 是在環(huán)境保護工作中,以實驗、分析、統(tǒng)計、計算、測定等所作的規(guī)定作業(yè)等方法
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