• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    污水管道沉積物分層沖刷的起動規(guī)律及其污染貢獻(xiàn)特性

    2023-10-26 09:41:10韓劍霜張建鋒惠依蓮金鵬康
    中國環(huán)境科學(xué) 2023年10期
    關(guān)鍵詞:剪切力沖刷沉積物

    韓劍霜,石 烜,2,張建鋒,惠依蓮,金鵬康,2*

    污水管道沉積物分層沖刷的起動規(guī)律及其污染貢獻(xiàn)特性

    韓劍霜1,石 烜1,2,張建鋒1,惠依蓮1,金鵬康1,2*

    (1.西安建筑科技大學(xué)環(huán)境與市政工程學(xué)院,陜西 西安 710055;2.西安交通大學(xué)人居環(huán)境與建筑工程學(xué)院,陜西 西安 710049)

    為探明管道沉積物的斷面污染物分布特征,揭示梯度沖刷強(qiáng)度下沉積物的分層沖刷起動規(guī)律及其污染貢獻(xiàn)特性,通過建立一套污水管道沉積物沖刷模擬裝置,基于管道沉積物分層分布理論,揭示了沉積物不同斷面顆粒粒徑以及碳、氮、磷等污染物的含量變化規(guī)律.此外,根據(jù)無黏性沉積物初始運動的臨界剪應(yīng)力公式進(jìn)行計算,結(jié)果表明,隨粒徑的增大,不同分層顆粒下理論臨界剪切應(yīng)力從0.038N/m2增加0.261N/m2;隨設(shè)計水流剪切力從0.1N/m2增加到0.3N/m2時,沉積物對污水的TCOD貢獻(xiàn)率從6.4%增加到46.3%,TN貢獻(xiàn)率從25.3%增加到40.6%,而TP從42.9%降低到25.1%,且在各類污染物的附著含量對比下,隨水流強(qiáng)度增大,沖刷起動的懸浮物為有機(jī)類污染物的占比最高.據(jù)此可知,粒徑大小對污染物的污染負(fù)荷分布具有較大影響,且污染負(fù)荷分布對水流沖刷的溢流污染物濃度變化具有相關(guān)性.因此,明確管道沉積物分層沖刷水流強(qiáng)度及溢流污染物濃度變化有助于有效控制水體污染情況.

    溢流污染物;污水管道;沉積物;降雨強(qiáng)度;沖刷運移

    城市排水系統(tǒng)用于收集和運輸污水,是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分.根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),下水道系統(tǒng)分為聯(lián)合式和分離式下水道系統(tǒng),由于經(jīng)濟(jì)和技術(shù)條件,聯(lián)合式下水道系統(tǒng)主要在較舊及未經(jīng)過改造的城市實施[1].由于住宅廢水、工業(yè)廢水和雨水的收集要求[2],聯(lián)合下水道中的污水管直徑遠(yuǎn)大于分離式下水道系統(tǒng)中的污水管道直徑,這導(dǎo)致在正常天氣下,污水水流總保持在低流速水平[3].因此,顆粒物在管道中發(fā)生沉積形成沉積物[4],研究表明, 在緩流狀態(tài)下,顆粒物每天在單位長度管道(m)中沉積量約為30~500g.目前對沉積物的結(jié)構(gòu)及性質(zhì)進(jìn)行了大量的研究,有研究人員認(rèn)為,管道沉積物在形成過程中發(fā)生物理沉降現(xiàn)象[5],大顆粒先沉降到管道底部并逐漸累積,灰分比例也隨之提高;隨后小顆粒吸附在大顆粒表面.由此可知,管道沉積相由底層至表層存在著污染物顆粒粒徑、質(zhì)量從大到小的積累規(guī)律[6-7].管道沉積物的淤積降低了有效排水量,增加了水阻力,導(dǎo)致局部河道堵塞、污水溢出或水環(huán)境問題[8],此外,管道沉積物在大雨下通過高速水沖洗再次進(jìn)入并懸浮在污水中[9-10],它們被河流攜帶并溢出,沉積物中的常規(guī)、石油、碳?xì)浠衔锖椭亟饘傥廴疚锉会尫诺剿w中,導(dǎo)致水生物中毒[8].因此,管道沉積物對河道溢流污染的影響很大,應(yīng)將其作為CSO污染物的主要來源之一.

    然而,大多數(shù)研究都集中于降雨徑流及其首次沖刷[11-13],對于溢流前管道沉積物分層污染物特征,并且在首次沖刷時分層污染物特征對水流剪切力的影響和溢流過程中管道沉積物污染物的貢獻(xiàn)率的方面少于其他研究.因此,測驗分析不同深度沉積層的粒徑、有機(jī)物、氮、磷、硫類污染物類別及含量,旨在探明管道沉積物的污染物聚集特性.此外,根據(jù)無黏性臨界剪切力公式,結(jié)合分層顆粒粒徑得出不同分層臨界剪切力值,且在設(shè)計水流剪切力沖刷下,得出溢流污染物中碳、氮、磷類污染物貢獻(xiàn)率的變化.

    1 實驗方案

    1.1 管道沉積物的縱向分層取樣方案

    實驗所用管道沉積物來自城市道路中的污水管道,由相關(guān)工人協(xié)助取得.取樣前排出沉積物表面的污水,垂直方向上將沉積物按高度均分為四層,使用扁平寬口的小鏟子按照高度標(biāo)記從上到下進(jìn)行取樣,每層樣品厚度約為1cm,分好的樣品使用塑料自封袋包裝并冷藏,返回實驗室后即刻冷凍干燥.

    1.2 分析方法

    粒徑分布采用馬爾文2000激光粒度儀進(jìn)行測量;不同粒徑段的污染物含量采用篩網(wǎng)逐級篩分檢測;化學(xué)需氧量TCOD采用重鉻酸鉀法測定;總氮TN采用堿性過硫酸鉀消解法測定;NH4+-N采用納氏試劑光度法測定;總磷TP和PO43-采用鉬銻抗分光光度法測定;SO42-采用鉻酸鋇光度法測定;S2-采用亞甲藍(lán)法測定;

    實驗采集的樣品都采用隨取隨測的原則,且每個取樣點的分析都設(shè)置3組平行樣測定,取平均值作為最終有效數(shù)據(jù).

    1.3 不同設(shè)計水流剪切力沖刷下管道溢流特征探究試驗方案

    本試驗采用直流式明渠水槽作為沉積物起動沖刷的試驗裝置,主要由上游水箱、多孔穩(wěn)流板、沖刷水槽段、沉積物鋪設(shè)處、下游水箱、流量計、隔膜閥等部分組成,見圖1.各部分關(guān)鍵尺寸為:上游水箱0.5m,底面尺寸為400mm′400mm;沖刷水槽長2m、橫截面為150mm′240mm;下游水箱高1m,底面尺寸為400mm′400mm.水槽坡度為0.003.

    試驗沖刷前,沉積物分層粒徑確定后采用篩網(wǎng)逐級篩分鋪設(shè)于明渠水槽中培養(yǎng)150d后進(jìn)行沖刷.

    試驗沖刷過程中,水流經(jīng)裝置上游水箱進(jìn)入,培養(yǎng)成熟的沉積物在試驗前鋪設(shè)好,放置于沖刷水槽中經(jīng)受水流沖刷:水槽前部采用多孔穩(wěn)流板,穩(wěn)定水流,水槽尾部設(shè)置可調(diào)節(jié)溢流板,控制水位;其中采用D100的隔膜閥控制流量,D100的電磁流量計進(jìn)行計量,并用兩條貼面紙測量水位.采用KROHNE的電磁流量計,測量范圍為:8.38~339.29m3/h,準(zhǔn)確度等級為0.3級.

    根據(jù)理論臨界剪切力值變化,本實驗設(shè)計水流剪切力分別為0.1N/m2、0.2N/m2、0.3N/m2,依據(jù)下述方程可得其對應(yīng)流速分別為0.3m/s、0.4m/s、0.5m/s.

    1)管道和明渠水流的對數(shù)流速公式:

    式中:為距離床面處流速,m/s;*為摩阻流速, m/s;為距離床面高度,m;為校正系數(shù),為S/d的函數(shù);S為粗糙度.

    2)水流剪切力公式:

    圖1 實驗裝置示意

    2 結(jié)果及討論

    2.1 管道沉積物分層污染物賦存特征研究

    為了解管道不同深度沉積層的污染物類別及含量,在粒徑分布規(guī)律的基礎(chǔ)上,檢測了管道沉積物沿縱深方向有機(jī)物含量、氮、磷、硫類污染物濃度變化見圖2.

    如圖2(a)所示,管道沉積物沿縱深方向有機(jī)物含量以TCOD含量表示其沉積物有機(jī)物含量.有機(jī)物濃度整體呈現(xiàn)出先減后增,再減小的趨勢,表層、中上層、中下層、底層的有機(jī)物含量分別為1840, 1655,2001,1818mg/g.這是由于沉積物形成過程中因物理沉降導(dǎo)致顆粒粒徑分層,有機(jī)污染物含量因顆粒粒徑增大而附著量增加,底層的大顆粒物質(zhì)經(jīng)長時間的推移逐漸處于一個穩(wěn)定的位置,整體容量接近飽和狀態(tài),中下層顆粒繼續(xù)向下遷移受阻,且中下層沉積物內(nèi)部受水流沖刷作用較弱,致使沉積物中下層較表層有機(jī)物濃度相差不大甚至更高.

    由圖2(b)和圖2(c)可知,氮、磷類污染物濃度隨沉積物縱深的增加整體呈遞減趨勢,沉積物表層的TN和NH4+-N濃度分別為117.2,103.8mg/g,濃度達(dá)到最高,且沉積物中TN和NH4+-N濃度整體相差不大,說明有機(jī)氮占比相對較少,氮主要以無機(jī)態(tài)的形式出現(xiàn)在沉積物中.沉積物中TP濃度沿縱深從24.0減少到20.0mg/g, PO43-濃度沿縱深從5.2減少到2.9mg/g.此外,沉積物中TP和PO43-濃度整體相差較大,說明正磷酸鹽含量占比較少,磷主要以有機(jī)磷或聚磷酸鹽的形態(tài)存在.

    硫化物的濃度沿沉積層垂直方向逐漸上升的同時硫酸鹽的濃度逐漸下降,見圖2(d).表層、中上層、中下層、底層的硫化物濃度分別為0.43,0.62, 1.0,1.3mg/g,硫酸鹽濃度分別為0.2,0.15,0.17,0.15mg/g.硫酸鹽的濃度與沉積層縱深有關(guān),沉積層越深,一方面物質(zhì)交換速率越慢,處于底層的沉積物硫酸鹽含量越少;另一方面厭氧條件越好,越有利于嚴(yán)格厭氧的硫酸鹽還原菌生長,將硫酸鹽轉(zhuǎn)化為硫化物,進(jìn)一步減少了硫酸鹽濃度.

    圖2 不同沉積層下有機(jī)物、氮、磷、硫類污染物濃度分布特征

    2.2 顆粒粒徑分布對沉積層抗侵蝕性的影響

    將沉積物按縱深均分為表層、中上層、中下層和底層,沉積物不同深度縱斷面的粒徑分布見圖3.2(a).其中表層沉積層在<38.5mm的粒徑范圍內(nèi)質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高,為42.6%,中上層沉積層在38.5~76mm的粒徑范圍內(nèi)質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高,為40.3%.中下層以粒徑為76~150mm的顆粒物質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高,為36.5%,底層沉積層的平均粒徑最大,主要由粒徑150~ 250mm的顆粒物組成,質(zhì)量分?jǐn)?shù)共占比64.1%.沉積物的粒徑分布特征與其沉降規(guī)律有關(guān),污水中質(zhì)量較大的顆粒物更易在低流速下優(yōu)先沉降,一般以相對密度較大的砂粒和無機(jī)顆粒為主;小粒徑顆粒在大顆粒物沉降的基礎(chǔ)上,常以穿插在大顆粒間的縫隙中或吸附在大顆粒表面的形式,逐層不斷的累積,進(jìn)而形成結(jié)構(gòu)致密的管道沉積物.

    對于無黏性沉積物初始運動的臨界剪應(yīng)力可以無量綱形式表示[14]:

    然而,上述對于沉積物臨界剪切力計算只考慮了不同分層下粒徑的變化,并沒有考慮沉積物中生物活動對顆粒間粘性力的影響,因此經(jīng)計算得出的理論臨界剪切力值與實際沉積物沖刷剪切力[4]相比偏小.研究表明沉積物中有機(jī)物濃度與內(nèi)部生物作用具有正相關(guān)性,且劇烈的生物作用對沉積物臨界剪切力的影響也較為明顯,主要表現(xiàn)在兩個方面:一是通過加劇沉積物內(nèi)部的松散程度從而削弱其抗侵蝕能力;二是通過在沉積物表面形成致密光滑的生物膜層從而使其抗侵蝕能力得到增強(qiáng)[16].錢棟等[17]選取真實沉積物研究不同培養(yǎng)條件下起動沖蝕變化規(guī)律,研究表明生物活動產(chǎn)生生物膜,在前期會提高臨界剪切應(yīng)力,而在后期生物膜老化,內(nèi)部空蝕累積,起動剪切應(yīng)力減小.Meng等[18]研究了碳水化合物、蛋白質(zhì)、EPS和微生物群落對管道沉積物抗沖刷性的影響.結(jié)果表明合流制下水道中較深沉積物層的抗沖刷能力高于表層且EPS、蛋白質(zhì)和碳水化合物的含量與沉積物的抗沖刷性呈正相關(guān).因此,之后對于不同分層下的沉積物抗侵蝕性的分析需在結(jié)合顆粒粒徑分布的基礎(chǔ)上充分考慮生物作用的影響.

    2.3 不同水流剪切力對沉積物污染物賦存形態(tài)的影響

    管道沉積物的運動情況與水流強(qiáng)度有關(guān),用床面剪切應(yīng)力表征近床面水流強(qiáng)度.根據(jù)2.2節(jié)計算所得不同粒徑的理論水流臨界剪切應(yīng)力值,依據(jù)1.3節(jié)的水流剪切力公式及管道和明渠水流的對數(shù)流速公式,可知不同粒徑的理論斷面平均流速分別為0.16,0.23,0.31,0.41m/s.此外,依據(jù)我國氣象部門一般采用的降雨強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)地區(qū)1km2匯水面積在低、中、高降雨強(qiáng)度下24h的雨量分別為10,24.9, 49.9m3/d,旱天日均污水量約為332.57m3/d.因此,在實驗裝置中的明渠水槽的橫截面積與實際污水管道一致的基礎(chǔ)下,低、中、高降雨強(qiáng)度下的流量分別為14.2,14.9,15.9m3/d,在此流量下對應(yīng)沖刷流速約為0.3,0.4,0.5m/s,對應(yīng)設(shè)計水流剪切應(yīng)力值分別為0.1N/m2、0.2N/m2、0.3N/m2,目的為研究不同水流剪切力下沉積物沖刷起動的粒徑大小和溢流污染物變化.

    不同剪切力下沉積物沖刷的溢流污染物TCOD、TN、TP的貢獻(xiàn)比率見圖4所示.可以看出,不同剪切力下溢流污染物TCOD、TN、TP的濃度分布存在明顯差異.根據(jù)前文所得不同分層粒徑下的臨界剪切力值,當(dāng)設(shè)計水流剪切力為0.1N/m2時,水流對沉積物的擾動與攜帶能力有限,僅能沖刷攜帶以表層及中上層為主的較小顆粒態(tài)污染物,TP主要分布在38~76mm粒徑段,因此磷類污染物濃度在水流剪切力為0.1N/m2時達(dá)到最高,貢獻(xiàn)率為42.9%,而碳、氮類污染物濃度很低,貢獻(xiàn)率僅占6.4%和25.3%.

    圖4 不同水流剪切力下沉積物沖刷的溢流污染物貢獻(xiàn)率

    隨水流剪切力從0.1N/m2增加到0.2N/m2時,水流對沉積物的沖刷與攜帶能力較強(qiáng),中下層大顆粒態(tài)污染物被水流攜帶,其中TN主要分布在76~ 150mm粒徑段,氮類污染物濃度升高,貢獻(xiàn)率達(dá)40.6%.沉積物中有機(jī)污染物易吸附在粒徑較大的顆粒物上,TCOD主要分布在76~250mm粒徑段,因此,碳類污染物濃度隨水流強(qiáng)度增大而顯著增加,貢獻(xiàn)率為47.3%,而磷類污染物貢獻(xiàn)率有所降低,為32%.

    在水流剪切力達(dá)到0.3N/m2時,碳、氮、磷類污染物濃度貢獻(xiàn)率分別為46.3%、34.1%和25.1%.由此可知,隨著水流剪切力增加,沖刷強(qiáng)度增大,沉積物中大顆粒污染物被攜帶概率顯著增加,碳類污染物濃度升高,且主要集中在粒徑較大的污染物質(zhì)上,同時由于沉積物中氮、磷主要吸附于小顆粒上,受水流剪切力變化較小,濃度均有所降低.

    2.4 不同水流剪切力下沉積物沖刷解析

    根據(jù)前述管道沉積物污染物分層分布特征,管道中氮、磷類污染物易吸附在粒徑較小的顆粒物上,有機(jī)污染物易吸附在較大粒徑的顆粒物.此外,沉積物顆粒分布與其沉降規(guī)律有關(guān),隨沉積物深度增加顆粒粒徑也逐漸增大.將其沉積物粒徑分布特征及碳、氮、磷類污染物濃度質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化對比后,發(fā)現(xiàn)顆粒物質(zhì)量分布對污染物的污染負(fù)荷分布具有較大影響,污染物質(zhì)在不同粒徑顆粒物的污染負(fù)荷主要取決于粒徑分布特征.結(jié)合分層顆粒的無黏性臨界剪切力值,見圖5所示,隨水流沖刷強(qiáng)度的增加,顆粒物由小到大在不同水流剪切力下發(fā)生起動,其表面附著的污染物也同時被攜帶沖刷.

    對不同水流剪切力下沉積物沖刷的溢流出水的TN和TP濃度進(jìn)行相關(guān)性分析.結(jié)果表明,在0.1,0.2,0.3三個設(shè)計水流剪切力值下TN和TP的相關(guān)系數(shù)分別為0.836、0.518、0.59,兩者僅在低水流剪切力下呈中度相關(guān)性,中、高水流剪切力值下均呈低度相關(guān)性.低水流剪切力強(qiáng)度下,管道內(nèi)的污水流速較小,對沉積物的沖刷作用較弱,污染物濃度整體相對穩(wěn)定.因此,污水對于TN、TP類的溶解性污染物稀釋作用相對較弱.同時,氮、磷類污染物可吸附粒徑范圍差別不大,在沉積物沖刷懸浮的顆粒粒徑范圍內(nèi),亦可不受過多干擾的隨污水流出,兩者間相關(guān)性較高.SS與TCOD的相關(guān)性與水流剪切力強(qiáng)度呈正相關(guān),在0.1、0.2、0.3三個設(shè)計水流剪切力值下SS和TCOD的相關(guān)系數(shù)分別為0.029、0.351、0.508,如圖5中的圖表所示,原因可能為非溶解態(tài)的COD可以附著在SS顆粒表面,且管道內(nèi)水流剪切力越強(qiáng),在強(qiáng)烈的水流沖擊混合作用下污水管道內(nèi)SS濃度短時間內(nèi)驟升,顆粒物質(zhì)緊密的懸浮在水中又重新聚集在一起,非溶解態(tài)COD在此過程中與顆粒物接觸面積增加,更易被吸附從而附著在SS表面,溢流時隨SS一起流出,因此,兩者間的相關(guān)性與水流剪切力強(qiáng)度有關(guān).

    圖5 不同水流剪切力下沉積物沖刷示意

    3 結(jié)論

    3.1 隨沉積層縱深的增加,不同斷面碳、氮、磷等污染物的含量呈規(guī)律性變化.

    3.2 沉積物的粒徑分布隨縱斷面深度的增加而增大.并且根據(jù)無粘性臨界剪切力公式,得出隨粒徑的增大,水流臨界剪切應(yīng)力也與之增加.

    3.3 隨水流剪切力從0.1N/m2增加到0.3N/m2時,TCOD與TN濃度與之增加,相反,TP濃度與之降低.據(jù)此分析,顆粒物質(zhì)量分布對污染物的污染負(fù)荷分布具有較大影響,且污染負(fù)荷分布對水流沖刷的溢流污染物濃度變化具有相關(guān)性.

    [1] Chhetr R K, Bonneru A, Andersen H R. Combined sewer overflow pretreatment with chemical coagulation and a particle settler for improved peracetic acid disinfection [J]. Journal of Industrial & Engineering Chemistry, 2016,37:372-379.

    [2] Werner, Ursula, Liu, et al. Sulfide and methane production in sewer sediments [J]. Water research: A journal of the international water association, 2015,70:350-359.

    [3] Jalliffie-Verne I, Henich M, Madoux-Humer A S, et al. Cumulative effects of fecal contamination from combined sewer overflows: Management for source water protection [J]. Journal of Environmental Management, 2016,174:62-70.

    [4] Ashley R, Crabtree B, Fraser A, et al. European research into sewer sediments and associated pollutants and processes [J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2003,129(4):267-275.

    [5] Bo R A, Xuan S, Xin J, et al. Comprehensive evaluation of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in urban sewers: Degradation, intermediate products and environmental risk [J]. Chemical Engineering Journal, 2020,404.DOI:10.1016/j.cej.2020. 127024.

    [6] Ahyerre M, Chebbo G, Saad M. Sources and erosion of organic solids in a combined sewer [J]. Urban water, 2000,(4):2.

    [7] Banasiak R, Verhoeve R, Sutte R D, et al. The erosion behaviour of biologically active sewer sediment deposits: Observations from a laboratory study [J]. Water Research, 2005,39(20):5221-5231.

    [8] Schertzinge G, Zimmerman S, Sure B. Predicted sediment toxicity downstream of combined sewer overflows corresponds with effects measured in two sediment contact bioassays [J]. Environmental Pollution, 2019,248(MAY):782-791.

    [9] Baron L, Pilott M, Valeri G, et al. Analysis of the residual nutrient load from a combined sewer system in a watershed of a deep Italian lake [J]. Journal of Hydrology, 2019,571:202-213.

    [10] Meng D, Jin W, Chen K, et al. Cohesive strength changes of sewer sediments during and after ultrasonic treatment: The significance of bound extracellular polymeric substance and microbial community [J]. Science of The Total Environment, 2020,723:138029.

    [11] Aukidy M A, Verlicchi P. Contributions of combined sewer overflows and treated effluents to the bacterial load released into a coastal area [J]. Science of The Total Environment, 2017,607-608:483-496.

    [12] Mcginnis S, Spencer S, Firnstahl A, et al. Human bacteroides and total coliforms as indicators of recent combined sewer overflows and rain events in urban creeks [J]. Science of the Total Environment, 2018, 630(JUL.15):967-976.

    [13] Taghipou M, Toloue S, Autixie L, et al. Normalized dynamic behavior of combined sewer overflow discharges for source water characterization and management [J]. Journal of Environmental Management, 2019,249:109-386.

    [14] Shields A. Application of Similarity Principles and Turbulence Research to Bed Load Movement [J]. Aust Geogr Stud, 1936,42: 378-392.

    [15] 鄭兆珍,王尚毅.散粒體泥沙起動條件之研究 [J]. 天津大學(xué)學(xué)報, 1962(00):20-43+155.DOI:CNKI:SUN:TJDX.0.1962-00-001.

    [16] 邵衛(wèi)云,錢 棟,馬 妍,等.明渠流下生物作用對管道沉積物沖蝕特性影響試驗研究 [J]. 湖南大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版, 2016,43(12):148- 155. Shao W Y, Qian D, Ma Y, et al. Flume Qxperimental Study of erosion characteristics of sever sediment with biological activities [J]. Jonrnal of Hunan Univerisity Natural Science, 2016,43(12):148-155.

    [17] 錢 棟.生物作用下排水管道沉積物起動規(guī)律研究 [D]. 杭州:浙江大學(xué), 2017.DOI:CNKI:CDMD:2.1017.255031.

    [18] Meng D, Wu J, Chen K, et al. Effects of extracellular polymeric substances and microbial community on the anti-scouribility of sewer sediment [J]. Science of the Total Environment, 2019,68:494-504.

    Starting law and pollution contribution characteristics of stratified sediment scouring in sewage pipes.

    HAN Jian-shuang1, SHI Xuan1,2, ZHANG Jian-feng1, HUI Yi-lian1, JIN Peng-kang1,2*

    (1.School of Environmental and Municipal Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China;2.School of Human Settlements and Civil Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)., 2023,43(10):5208~5213

    To explore the distribution characteristics of pollutants in the vertical section of sewer sediment, the mechanism of layered erosion initiation and pollution contribution characteristics of sediment under gradient erosion intensity were revealed. It could be an important foundation for scientific control of combined overflow pollutants (CSO). In this study, a pilot sewer system which could simulate the sediment erosion process was established. And based on the theory of layered distribution of sewer sediment, the characteristics of particle size, carbon and nitrogen pollutants were revealed. The results show that the theoretical critical shear stress under different layered particles increases from 0.038N/m2to 0.261N/m2with the increase of particle size. As the flow shear force increased from 0.1N/m2to 0.3N/m2, the contribution rate of sediment of TCOD increased from 6.4% to 46.3%; the contribution rate of TN increased from 25.3% to 40.6%; and TP decreased from 42.9% to 25.1%. Moreover, in comparison with the attachment content of various pollutants, as the flow intensity increased, the proportion of suspended solids that start flushing was the highest among organic pollutants. It can be concluded that, the particle size has a significant impact on the distribution of pollution load of pollutants, and the distribution of pollution load has a correlation with the concentration changes of overflow pollutants caused by water flow erosion. Thus, clarifying the flow intensity and concentration changes of overflow pollutants caused by layered sediment erosion in pipelines can help effectively control water pollution.

    spill pollutants;sewage pipe;sediment;rainfall intensity;scour transport

    X703

    A

    1000-6923(2023)10-5208-06

    2023-03-01

    國家自然科學(xué)基金資助項目(52200117);中國博士后科學(xué)基金面上項目(2022M722527);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費項目(xzy012022079)

    * 責(zé)任作者, 教授, pkjin@xjtu.edu.cn

    韓劍霜(1999-),女,陜西西安人,西安建筑科技大學(xué)碩士研究生,主要從事排水系統(tǒng)方面研究.2291753522@qq.com.

    韓劍霜,石 烜,張建鋒,等.污水管道沉積物分層沖刷的起動規(guī)律及其污染貢獻(xiàn)特性 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2023,43(10):5208-5213.

    Han J S, Shi X, Zhang J F, et al. Starting law and pollution contribution characteristics of stratified sediment scouring in sewage pipes [J]. China Environmental Science, 2023,43(10):5208-5213.

    猜你喜歡
    剪切力沖刷沉積物
    一種汽車發(fā)動機(jī)用橡膠減震器
    晚更新世以來南黃海陸架沉積物源分析
    海洋通報(2022年2期)2022-06-30 06:07:04
    基于Fluent的不同彎道剪切力分布特性數(shù)值研究
    渤海油田某FPSO污水艙沉積物的分散處理
    海洋石油(2021年3期)2021-11-05 07:43:12
    水體表層沉積物對磷的吸收及釋放研究進(jìn)展
    透射槽波探測技術(shù)對煤層沖刷帶的研究與應(yīng)用
    水流剪切力對供水管道管壁生物膜生長的影響
    討論用ICP-AES測定土壤和沉積物時鈦對鈷的干擾
    水庫壩區(qū)沖刷漏斗的形成機(jī)理
    基于CFD的液固兩相流沖刷腐蝕預(yù)測研究
    在线a可以看的网站| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 超碰成人久久| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲av电影在线进入| 中国美女看黄片| 国产日本99.免费观看| 脱女人内裤的视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| av国产免费在线观看| 中文字幕熟女人妻在线| 后天国语完整版免费观看| 亚洲avbb在线观看| 岛国在线观看网站| 免费看a级黄色片| 久久久久久国产a免费观看| 两性夫妻黄色片| 黄色丝袜av网址大全| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 老汉色∧v一级毛片| 欧美黑人精品巨大| a级毛片在线看网站| 精品久久蜜臀av无| 国产精品乱码一区二三区的特点| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久精品欧美日韩精品| av福利片在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 妹子高潮喷水视频| 国产高清视频在线观看网站| 好男人在线观看高清免费视频| 老司机福利观看| 免费观看精品视频网站| 一进一出抽搐gif免费好疼| 免费电影在线观看免费观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 精品国产亚洲在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 一级作爱视频免费观看| 可以在线观看毛片的网站| 不卡一级毛片| 亚洲熟妇熟女久久| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 脱女人内裤的视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 免费无遮挡裸体视频| 午夜福利欧美成人| 欧美黑人巨大hd| 校园春色视频在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲,欧美精品.| 俺也久久电影网| 久久人妻av系列| 国产视频一区二区在线看| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 中文字幕最新亚洲高清| 不卡一级毛片| 亚洲人成77777在线视频| 美女 人体艺术 gogo| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 中国美女看黄片| 正在播放国产对白刺激| 国产99白浆流出| 久久久久久久久久黄片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久久久久久久中文| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 欧美在线黄色| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| svipshipincom国产片| 国语自产精品视频在线第100页| 久久亚洲精品不卡| 男人的好看免费观看在线视频 | 天天添夜夜摸| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产乱人伦免费视频| 丰满的人妻完整版| 两性夫妻黄色片| 国产99久久九九免费精品| ponron亚洲| 天堂√8在线中文| 在线观看免费午夜福利视频| 中文资源天堂在线| 两个人免费观看高清视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 脱女人内裤的视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 岛国在线免费视频观看| 精品久久久久久成人av| 小说图片视频综合网站| 久久久久久国产a免费观看| 免费在线观看亚洲国产| 成年版毛片免费区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲人成电影免费在线| 无限看片的www在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 中国美女看黄片| 亚洲在线自拍视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品av久久久久免费| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美精品啪啪一区二区三区| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲人与动物交配视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲18禁久久av| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲av片天天在线观看| 在线观看一区二区三区| 在线观看午夜福利视频| 国产av麻豆久久久久久久| 人人妻人人澡欧美一区二区| 一夜夜www| 精品久久久久久成人av| 妹子高潮喷水视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 精品第一国产精品| 亚洲全国av大片| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 色av中文字幕| 熟女电影av网| 深夜精品福利| 亚洲成人久久爱视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 午夜福利欧美成人| 久9热在线精品视频| 中文字幕av在线有码专区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 这个男人来自地球电影免费观看| 免费在线观看日本一区| 国产高清视频在线播放一区| 一夜夜www| 久久久久精品国产欧美久久久| 日本黄大片高清| 91成年电影在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 三级国产精品欧美在线观看 | 国产日本99.免费观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 床上黄色一级片| 性欧美人与动物交配| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 一区福利在线观看| 美女 人体艺术 gogo| www日本在线高清视频| 在线永久观看黄色视频| 久久香蕉激情| 激情在线观看视频在线高清| 国产成年人精品一区二区| 99久久国产精品久久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 床上黄色一级片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品免费视频内射| 麻豆国产97在线/欧美 | 日韩欧美精品v在线| 男女视频在线观看网站免费 | 叶爱在线成人免费视频播放| 久久热在线av| av国产免费在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 波多野结衣高清作品| 亚洲人成伊人成综合网2020| 在线观看免费视频日本深夜| 91av网站免费观看| 免费观看精品视频网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 好男人在线观看高清免费视频| 国产亚洲精品一区二区www| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久午夜亚洲精品久久| 99久久99久久久精品蜜桃| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产成人av教育| 少妇熟女aⅴ在线视频| 免费电影在线观看免费观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 在线观看免费视频日本深夜| 91av网站免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 美女黄网站色视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 精品久久久久久久毛片微露脸| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 999久久久精品免费观看国产| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费在线观看日本一区| 国产精品久久久久久精品电影| 无人区码免费观看不卡| 妹子高潮喷水视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产在线观看jvid| 一进一出抽搐动态| 久久香蕉精品热| 90打野战视频偷拍视频| 日本一本二区三区精品| 搡老岳熟女国产| 1024手机看黄色片| 欧美精品亚洲一区二区| a级毛片a级免费在线| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日本免费一区二区三区高清不卡| 嫁个100分男人电影在线观看| 香蕉久久夜色| 免费电影在线观看免费观看| 老司机福利观看| 午夜福利高清视频| cao死你这个sao货| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 少妇的丰满在线观看| 身体一侧抽搐| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲国产精品合色在线| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久久久亚洲av毛片大全| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲av片天天在线观看| 久久精品影院6| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品影院久久| 一本一本综合久久| 久久香蕉精品热| 午夜亚洲福利在线播放| 一级毛片高清免费大全| 国产高清视频在线观看网站| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品熟女少妇八av免费久了| 成人特级黄色片久久久久久久| 日本免费a在线| 91老司机精品| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久这里只有精品19| 亚洲中文字幕日韩| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久久久久久久中文| 亚洲,欧美精品.| 人妻久久中文字幕网| 男人舔女人的私密视频| 两性夫妻黄色片| 婷婷亚洲欧美| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久久久久久久中文| 99热只有精品国产| 久久伊人香网站| 国产精品影院久久| 国产成人aa在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久中文字幕一级| 亚洲av成人一区二区三| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产高清videossex| 国产三级在线视频| 很黄的视频免费| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美成人性av电影在线观看| 成人精品一区二区免费| 变态另类丝袜制服| 一级毛片女人18水好多| 日本精品一区二区三区蜜桃| 九色国产91popny在线| 美女免费视频网站| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久久久久久久中文| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲成av人片在线播放无| 香蕉av资源在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 神马国产精品三级电影在线观看 | ponron亚洲| 久久久久国内视频| 一级黄色大片毛片| 久久精品91无色码中文字幕| 婷婷精品国产亚洲av| 精品国产乱码久久久久久男人| 黄色毛片三级朝国网站| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲人成网站高清观看| 1024香蕉在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 一进一出好大好爽视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 日本 av在线| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 成人国产一区最新在线观看| 国产成人aa在线观看| 国产一区二区三区视频了| 久久久久国内视频| av福利片在线观看| 免费看十八禁软件| 国产亚洲av高清不卡| 免费人成视频x8x8入口观看| www日本在线高清视频| 久久中文字幕一级| 国产熟女xx| 久久香蕉国产精品| 久久 成人 亚洲| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美久久黑人一区二区| 深夜精品福利| 欧美一级a爱片免费观看看 | 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久精品综合一区二区三区| 国产av麻豆久久久久久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久精品影院6| 精品一区二区三区av网在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久中文看片网| 色av中文字幕| 亚洲精品在线美女| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品福利观看| 99在线人妻在线中文字幕| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产一区在线观看成人免费| 精品久久久久久成人av| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 日本五十路高清| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产av又大| 国产99白浆流出| 91国产中文字幕| 又紧又爽又黄一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 一区二区三区激情视频| 后天国语完整版免费观看| 亚洲精品在线美女| 一级作爱视频免费观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线观看免费午夜福利视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产区一区二久久| 精品久久久久久,| 女人被狂操c到高潮| 亚洲精品在线观看二区| 又爽又黄无遮挡网站| 精品久久久久久,| 性欧美人与动物交配| 久久久国产欧美日韩av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美黄色淫秽网站| 午夜福利欧美成人| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一a级毛片在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 99re在线观看精品视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 一级毛片精品| 一个人免费在线观看的高清视频| 丁香六月欧美| 丰满人妻一区二区三区视频av | 久久精品国产清高在天天线| 特大巨黑吊av在线直播| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产单亲对白刺激| 国内揄拍国产精品人妻在线| 午夜久久久久精精品| 一进一出好大好爽视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久精品影院6| 可以在线观看毛片的网站| 国产亚洲欧美在线一区二区| 9191精品国产免费久久| 制服丝袜大香蕉在线| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 精品国内亚洲2022精品成人| av有码第一页| 欧美日本视频| 一个人免费在线观看电影 | 国产真人三级小视频在线观看| 中出人妻视频一区二区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 中文在线观看免费www的网站 | 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲九九香蕉| 成年版毛片免费区| 禁无遮挡网站| ponron亚洲| 在线看三级毛片| 无遮挡黄片免费观看| 中出人妻视频一区二区| 国产精品久久久久久精品电影| 久久热在线av| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲午夜理论影院| 欧美zozozo另类| 又紧又爽又黄一区二区| 麻豆成人午夜福利视频| 最好的美女福利视频网| 国产精品久久电影中文字幕| 深夜精品福利| 欧美高清成人免费视频www| 叶爱在线成人免费视频播放| 白带黄色成豆腐渣| 给我免费播放毛片高清在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产区一区二久久| 亚洲美女视频黄频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产一区二区在线av高清观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 99国产综合亚洲精品| www日本在线高清视频| 中亚洲国语对白在线视频| 久久精品91蜜桃| 欧美日韩福利视频一区二区| av中文乱码字幕在线| 国产v大片淫在线免费观看| 两个人免费观看高清视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 91成年电影在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产亚洲av高清不卡| 久9热在线精品视频| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 99国产精品一区二区三区| 99国产综合亚洲精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国模一区二区三区四区视频 | 长腿黑丝高跟| 香蕉久久夜色| 18美女黄网站色大片免费观看| 日本黄色视频三级网站网址| 热99re8久久精品国产| 欧美日本亚洲视频在线播放| www.精华液| 99精品欧美一区二区三区四区| 可以在线观看毛片的网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 黄色成人免费大全| 国产真实乱freesex| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产日本99.免费观看| av在线播放免费不卡| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲中文av在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| av视频在线观看入口| 国产精品免费视频内射| 国产真实乱freesex| 色在线成人网| 91大片在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 少妇熟女aⅴ在线视频| 十八禁人妻一区二区| 日本黄大片高清| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品爽爽va在线观看网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产av又大| 亚洲乱码一区二区免费版| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲最大成人中文| 国产精华一区二区三区| 最好的美女福利视频网| 级片在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产精品98久久久久久宅男小说| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产伦一二天堂av在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 日本五十路高清| 色尼玛亚洲综合影院| 国产三级黄色录像| 手机成人av网站| 久久久国产成人免费| 亚洲欧美日韩无卡精品| 男女那种视频在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产亚洲av高清不卡| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产不卡一卡二| 91老司机精品| 国产伦人伦偷精品视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 色综合亚洲欧美另类图片| 99国产精品99久久久久| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 欧美精品亚洲一区二区| 女警被强在线播放| 国产精品av视频在线免费观看| 国产精品野战在线观看| 成人午夜高清在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美极品一区二区三区四区| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产真实乱freesex| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 一夜夜www| 色哟哟哟哟哟哟| 久久草成人影院| 波多野结衣高清作品| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久午夜亚洲精品久久| 啦啦啦免费观看视频1| 中文字幕久久专区| 日本a在线网址| 国产99白浆流出| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲av成人av| 曰老女人黄片| 热99re8久久精品国产| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 9191精品国产免费久久| 亚洲五月婷婷丁香| 国产在线观看jvid| 欧美最黄视频在线播放免费| cao死你这个sao货| 嫩草影视91久久| 国产高清videossex| 极品教师在线免费播放| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲精品美女久久av网站| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 一级作爱视频免费观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 午夜日韩欧美国产| 99riav亚洲国产免费| 久久久国产欧美日韩av| 中文字幕久久专区| 一级片免费观看大全| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产人伦9x9x在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 中国美女看黄片| 免费看a级黄色片| 精品久久久久久久久久免费视频| 欧美成人性av电影在线观看| 男人舔女人的私密视频| 级片在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 午夜视频精品福利| 国产激情久久老熟女| 精品久久久久久久毛片微露脸| 全区人妻精品视频| 性欧美人与动物交配| 亚洲精品美女久久av网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 热99re8久久精品国产| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 麻豆国产av国片精品| 国产高清激情床上av| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久精品91无色码中文字幕| 欧美日本亚洲视频在线播放| 怎么达到女性高潮| 99国产精品一区二区蜜桃av| 男人舔女人的私密视频| 最新美女视频免费是黄的| 久久精品国产亚洲av高清一级| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 正在播放国产对白刺激| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲全国av大片| 91大片在线观看| av视频在线观看入口| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产在线精品亚洲第一网站| cao死你这个sao货| av中文乱码字幕在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 色精品久久人妻99蜜桃| 在线视频色国产色| 麻豆一二三区av精品| 十八禁人妻一区二区| 国产真人三级小视频在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产av又大| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久香蕉激情| 91麻豆精品激情在线观看国产|