滇池東岸農(nóng)業(yè)污水高效收集技術研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、非點源是中國乃至全球大部分水體的主要污染物來源之一。在2012年滇池的入湖污染物組成中,來自非點源的總磷和總氮分別占總量的68.7%和36.8%。控源截污是滇池應對外來污染的有效手段。滇池環(huán)湖周邊已經(jīng)修建好工程規(guī)模較大的環(huán)湖截污干渠,它與片區(qū)截污、河道截污、集鎮(zhèn)和村莊截污共同構(gòu)建起了滇池流域從源頭控制到末端截污的控源截污主干工程系統(tǒng)框架。但是由于對雨污水在環(huán)湖截污工程收集過程中的產(chǎn)匯流過程和雨污水水質(zhì)水量變化規(guī)律不清,環(huán)湖截污工程缺乏相

2、應的配套設施,造成周邊的雨污水不能有效地被收集截流到環(huán)湖截污干渠,環(huán)湖截污系統(tǒng)的綜合截污效能沒有得到充分發(fā)揮。在環(huán)湖截污干渠的服務范圍內(nèi),農(nóng)村區(qū)域的面積遠遠超過50%。來自農(nóng)村區(qū)域的非點源污染占滇池入湖污染的比重較大。農(nóng)業(yè)污水是農(nóng)村區(qū)域農(nóng)業(yè)非點源污染進入滇池的主要途徑,因此研究滇池周邊農(nóng)業(yè)污水的高效收集,對提高滇池環(huán)湖截污干渠的截污控污效能、改善滇池水環(huán)境具有重要意義。
  本課題選擇滇池東岸馬料河和洛龍河之間的農(nóng)村區(qū)域作為研究區(qū)

3、域,該研究區(qū)域主要為大棚種植區(qū)域,具有完善的農(nóng)灌溝渠排水系統(tǒng),但是由于缺乏有效的污水收集設施,該農(nóng)灌溝渠排水系統(tǒng)直接把農(nóng)業(yè)污水排入附近的河道或者滇池,對水體造成污染。為了研究農(nóng)業(yè)污水的高效收集技術,課題組前期在研究區(qū)域內(nèi)選擇了兩條收水范圍相對封閉的農(nóng)灌溝渠作為典型溝渠,并在污水排放口進行了降雨徑流水質(zhì)水量監(jiān)測。本論文即在此基礎之上對降雨徑流水質(zhì)水量監(jiān)測數(shù)據(jù)進行了分析,得到了研究區(qū)域的農(nóng)業(yè)污水的產(chǎn)匯流特征以及水質(zhì)水量變化特征,并且根據(jù)這些

4、特征提出應選用液位-時間組合控制模式對該區(qū)域的農(nóng)業(yè)污水進行高效收集。本論文還借助構(gòu)建的SWMM模型,模擬分析得到了液位-時間組合控制模式中的各控制參數(shù)合理閥值,并對設定截流控制參數(shù)條件下的污染負荷截流效率進行了分析。本論文的主要研究結(jié)論如下:
  1)在研究區(qū)域內(nèi),花卉大棚區(qū)域的主要降雨徑流污染物為TP、NH3-N和SS,蔬菜大棚區(qū)域的主要降雨徑流污染物為TP和SS,環(huán)湖截污干渠應該針對上述污染物進行截流。
  2)無論是花

5、卉大棚區(qū)域還是蔬菜大棚區(qū)域,前期降雨徑流的主要污染物平均濃度要高于后期降雨徑流。前30%的徑流中,攜帶的TP、NH3-N和SS負荷分別為31.76%—40.21%、37.32%—44.56%、33.02%—45.45%。
  3)環(huán)湖截污干渠應對前期降雨徑流進行截流,選擇液位-時間組合控制模式對農(nóng)業(yè)污水進行高效截流較為合理。
  4)現(xiàn)狀條件下,若研究區(qū)域內(nèi)所有農(nóng)灌溝渠末端已修建截流井,并且閘門都全打開,僅僅依靠截流管的通水

6、能力限制截流水量,則環(huán)湖截污干渠對4年一遇(降雨量為49mm,降雨歷時為2小時)以下降雨徑流的截流比例將超過45%。
  5)液位-時間組合控制模式中的液位參數(shù)應該以晴天時各農(nóng)灌溝渠中的實際液位來確定,截流時間應為100min-120min,此時水量的截流比例為28%-42%。
  6)在設計典型降雨條件下,當把截流時間設定為110min時,污染物的截流效率會隨著降雨重現(xiàn)的增大而增大。當重現(xiàn)期超過0.5年一遇,水量截流比例超

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