王 靜,付李秋
(成都大學(xué) 城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院,四川 成都 610106)
濕地是地球上的一種重要的生態(tài)景觀,具有控制水土流失,涵養(yǎng)水分,調(diào)節(jié)大氣環(huán)境等功能,是動(dòng)植物的棲息場所與物料庫,并具有凈化污水、改善水體水質(zhì)的功效,素有“自然之腎”的美譽(yù).人工濕地是模擬天然濕地的結(jié)構(gòu)和功能而建造的一種濕地系統(tǒng).通常,人工濕地由人為筑成的水池或溝槽,底面鋪設(shè)防滲漏隔水層,充填一定深度的基質(zhì)、種植層構(gòu)成,利用基質(zhì)、植物、微生物的物理、化學(xué)、生物三者之間的相互作用使污水得到凈化.根據(jù)水流方向與濕地介質(zhì)的相對(duì)關(guān)系,可以將人工濕地分為3 種類型:表面流人工濕地、潛流人工濕地、垂直流人工濕地[1-3].
成都市活水公園是人工濕地處理污水工藝技術(shù)與城市風(fēng)景園林造園藝術(shù)的完美結(jié)合,是第一座集生態(tài)示范、教育和景觀環(huán)境功能于一體,以水為主題的城市生態(tài)環(huán)境公園.其水質(zhì)處理流程是將部分錦江河水進(jìn)行提升,通過濕地植物、微生物和基質(zhì)的物理、化學(xué)、生化過程進(jìn)行水質(zhì)的凈化的處理,向人們展示被水體在自然作用下的凈化過程[4-6].柳鶯湖位于成都大學(xué)十陵校區(qū)內(nèi)西南角,是校園景觀用水入口.其水質(zhì)的優(yōu)劣直接影響著校園景觀的美觀舒適度.2012年11月至12月,通過對(duì)該水質(zhì)中CODcr、NH+4-N、SS、CODMn的分析測定,確定該湖水為Ⅳ類水.枯黃的殘?bào)w,水質(zhì)惡化嚴(yán)重,急需凈化處理.
人工濕地(生物氧化塘)工藝運(yùn)用在校園污水處理中也時(shí)見報(bào)道,但大都是以研究新型工藝為主,少有將創(chuàng)新點(diǎn)放在以成熟技術(shù)解決現(xiàn)實(shí)問題的報(bào)道.因此,本研究旨在通過對(duì)活水公園進(jìn)水、出水和成都大學(xué)柳鶯湖進(jìn)水的代表性指標(biāo)(pH、DO、BOD5、CODcr、TN、TP、NH+4-N)的階段性監(jiān)測,獲得對(duì)比參考數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析處理研究其代表值,進(jìn)而判斷對(duì)柳鶯湖進(jìn)行生物氧化塘工藝改造的可能性,為從源頭上改善柳鶯湖的水質(zhì)提供一種切實(shí)可行的方案.
2013年4月至2014年4月,對(duì)成都市活水公園與成都大學(xué)柳鶯湖的進(jìn)、出水水質(zhì)進(jìn)行階段性監(jiān)測.通過測量其代表性水質(zhì)指標(biāo)(pH、DO、BOD5、CODcr、TN、TP、NH+4 -N)來研究活水公園的凈化效果與兩者的進(jìn)水水質(zhì)情況,并結(jié)合參流系數(shù)作對(duì)比分析因子[1].
從2013年4月、6月、8月、10月、12月及2014年2月、4月,7 個(gè)月中,每個(gè)月中旬分別對(duì)活水公園與柳鶯湖進(jìn)、出水口的水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測,如果遇到雨天則將采樣時(shí)間延后,以保證所采取的樣品具有代表性.
在實(shí)驗(yàn)室中對(duì)收集的樣品進(jìn)行7 個(gè)代表性水質(zhì)指標(biāo)的測定,具體操作過程按照《水和廢水分析監(jiān)測方法(第4 版)》進(jìn)行:pH 值采用玻璃電極法,DO采用膜電極法,BOD5采用5 d 培養(yǎng)法,CODcr、TN(NO3--N+NO2--N+TKN)、TP 采用過硫酸鉀氧化——鉬銻抗分光光度法,NH+4-N 采用納氏試劑分光光度法.
活水公園與柳鶯湖進(jìn)水水質(zhì)的特征選用綜合污染指數(shù)和單因子污染指數(shù)相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)[6],其計(jì)算方法為,
單因子評(píng)價(jià)指數(shù)Pi,
綜合污染指數(shù)P,
式中,Ci為第i 種污染物的實(shí)測濃度,mg/L;C0為第i種污染物的環(huán)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)濃度,mg/L;n 為參加評(píng)價(jià)的污染指標(biāo)的個(gè)數(shù).
以《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002 的第Ⅴ類水質(zhì)為環(huán)境評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),活水公園與柳鶯湖水質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果如表1 所示.
表1 活水公園與柳鶯湖單因子與綜合污染評(píng)價(jià)
從表1 中可以看出,在監(jiān)測期間內(nèi),活水公園的年綜合評(píng)價(jià)指數(shù)P 總為2.15,表明在對(duì)其監(jiān)測的因子中已有相當(dāng)一部分超出了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)濃度,即5 d生化需氧量(BOD5)(P =1.14)、氨氮(NH+4-N)(P=2.12)、總氮(TN)(P =3.28)和總磷(TP)(P =3.74).綜合評(píng)價(jià)指數(shù)可以判斷活水公園的進(jìn)水為Ⅴ類水,這與柳鶯湖的總體相似,但略有不同,柳鶯湖的監(jiān)測期間的綜合評(píng)價(jià)指數(shù)P 總為1.08,表明在監(jiān)測的因子中有部分超出了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)濃度,其分別為5 d 生化需氧量(BOD5)(P =1.65)與總磷(TP)(P=1.54),綜合評(píng)價(jià)指數(shù)可以判斷柳鶯湖的進(jìn)水為Ⅴ類水.綜上所述,活水公園與柳蔭湖的進(jìn)水水質(zhì)皆為Ⅴ類,超標(biāo)物質(zhì)皆為可降解生化有機(jī)物,進(jìn)水水質(zhì)相接近.
通過數(shù)據(jù)的匯總分析活水公園年平均總氮(TN)含量為6.57 mg/L,年平均總磷(TP)含量為1.50 mg/L,N∶ P 為4.4∶ 1,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果表明活水公園的進(jìn)水總氮含量已超出設(shè)計(jì)要求[3],使得濕地系統(tǒng)的處理負(fù)荷增加,導(dǎo)致出水的總氮平均含量為1.86 mg/L,但濕地系統(tǒng)仍然保持著對(duì)總氮有較高的去除率.這恰恰體現(xiàn)了濕地系統(tǒng)的優(yōu)越性,雖然部分運(yùn)行指標(biāo)超出了設(shè)計(jì)值,但并不影響濕地系統(tǒng)的整體運(yùn)行能力和濕地系統(tǒng)對(duì)其余指標(biāo)的去除能力.對(duì)柳鶯湖進(jìn)水而言,年平均總氮(TN)含量為2.31 mg/L,年平均總磷(TP)含量為0.56 mg/L,N∶ P 為4.2∶ 1,氮含量適宜,磷含量充分,能滿足植物生長的正常需要.活水公園的總氮、總磷的含量皆比柳鶯湖的高,但活水公園兩者的氮磷比列相同,營養(yǎng)元素相似,植物生長的控制性元素能正常滿足植物的生長需求.
通常,水流的流動(dòng)參數(shù)可采用Darcy 定律進(jìn)行描述[2].活水公園人工濕地面積為590 m2,有效濕地面積為500 m2,設(shè)計(jì)處理水量為每天15 m3.設(shè)計(jì)表面負(fù)荷為0.03 m3/(m2·d),池底相對(duì)標(biāo)高最高點(diǎn)位2.5 m,最低點(diǎn)0.5 m,池寬2 ~10 m,活水公園的坡度為5‰[1].根據(jù)Darcy 定律可以求得,活水公園的滲流系數(shù)Ks 為125 m/d.柳鶯湖的面積為1 450 m2,平均湖寬15 m,蓄水時(shí)水深0.8 m,坡度為2‰,2014年4月份測得柳鶯湖的流量為4.5 m3/d,則柳鶯湖的滲流系數(shù)Ks 為188 m/d.將活水公園與柳鶯湖的滲流系數(shù)進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),兩者之間的水流流態(tài)相接近,都屬于緩慢流態(tài).
通過對(duì)活水公園和柳鶯湖長達(dá)一年的階段性監(jiān)測分析表明:成都市活水公園已正常運(yùn)行了18年,時(shí)至今日流經(jīng)活水公園進(jìn)入錦江的河水仍然能被處理凈化到Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn),這充分體現(xiàn)了濕地生態(tài)系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抗水質(zhì)沖擊的能力、處理效果穩(wěn)定及處理出水較佳的特點(diǎn).柳鶯湖的監(jiān)測結(jié)果卻顯示,其進(jìn)出水的水質(zhì)相同,水體只是簡單的流過柳鶯湖而已,柳鶯湖其本身為人工濕地系統(tǒng),但卻沒有發(fā)揮出人工濕地系統(tǒng)應(yīng)有的功效.
通過監(jiān)測數(shù)據(jù)對(duì)兩者進(jìn)水的水質(zhì)特征、營養(yǎng)元素比與水流參數(shù)進(jìn)行綜合比較分析得出:柳鶯湖與活水公園的進(jìn)水都是屬于Ⅴ類水質(zhì),并且進(jìn)水的營養(yǎng)物質(zhì)相似,水流量小,水流流態(tài)相接近.因此,將活水公園的生物氧化塘工藝運(yùn)用到對(duì)成都大學(xué)柳鶯湖的改造中是可行的.運(yùn)用降解速率常數(shù)與wehnerwilhelm 設(shè)計(jì)預(yù)測法,對(duì)柳鶯湖采用活水公園的生物氧化塘工藝進(jìn)行改造后其出水水質(zhì)的預(yù)測情況如表2 所示[7-8].
表2 柳鶯湖水質(zhì)預(yù)測表
對(duì)2 種預(yù)測結(jié)果進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),2 種預(yù)測方法的出水水質(zhì)指標(biāo)相接近,且用綜合污染評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)表明,出水預(yù)測(1)的P總為0.55,出水預(yù)測(2)的P總為0.57,以《地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002 的Ⅲ類水質(zhì)為評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),預(yù)測出水結(jié)果為Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),具有較好的凈化效果.
本研究論證了將濕地系統(tǒng)引入柳鶯湖水質(zhì)凈化中的可行性.此外,將柳鶯湖進(jìn)行改造,改善學(xué)校校園景觀的水質(zhì),可為今后人工濕地法凈化水質(zhì)提供案例參考,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義.
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