含盐废水尾水排放对近水域水质影响的模拟-论文.pdf

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1、江苏农业科学2014年第42卷第8期一313一陈壶,李春龙,雷晓玲,等.含盐废水尾水排放对近水域水质影响的模拟[J].江苏农业科学,2014,42(8):313—315含盐废水尾水排放对近水域水质影响的模拟陈矗,李春龙,雷晓,向先熙。(1.重庆交通大学省重点实验室,重庆40(1074;2.重庆交通大学国家内河航道整治工程技术研究中心,重庆400074;3.重庆交通大学河海学院,重庆400074;4.重庆市科学技术研究院,重庆401123)摘要:为了探究底泥污染物释放因盐升分布以及扰动状态下盐升分布引起含

2、盐水尾水排放近水域水质的变化规律,分别进行了自来水、自来水+盐水、自来水+扰动、自来水+盐水十扰动4种状态下底泥污染物释放模拟试验,研究底泥中NH,一N、COD、总磷的释放规律。结果表明:盐升分布对底泥污染物的释放具有促进作用,扰动状态下盐升分布对底泥污染物的释放具有抑制作用。关键词:含盐废水;底泥;污染物;水质;模拟试验中图分类号:$181.3文献标志码:A文章编号:1002—1302(2014)08—0313—03目前,三峡库区产销规模最大的榨菜产业每年向库区排自然搅拌混合,采集lL底泥并平铺于容器

3、底部。4个塑料容放约500万m。的高盐、高氮磷废水,且有逐年增加的趋势。器分别设置不同的试验参数:1号(3.2L自来水)、2号虽然含盐废水的排放对整个库区水环境仅造成较小的盐升,(2.95L自来水+3%盐水0.25L)、3号(3.2L自来水+但是由于目前我国执行的GB8978-1996《污水综合排放标140r/min恒定搅拌)、4号(2.95L自来水+3%盐水0.25L+准》并未对废水中的含盐量进行控制,导致我国水体含盐量140r/min恒定搅拌),搅拌器距离底泥8em。不断增加。随着三峡库区175m蓄

4、水工程的开展,库区水流1.2.2水样、底泥采集方法在底泥表面3em处采集速度明显减缓,水流紊动扩散能力减弱,导致稀释系数降低,50mL水样,在1号、3号容器中缓缓注入50mL自来水,2含盐废水的直接排放将产生异重流,在排放口近水域形成一号、4号容器中缓缓注入0.241%的50mL盐水。底泥采集方个明显的高盐咸水区。研究表明,含盐废水的排放将在附近法:水样采集结束后,在底泥表层下0.5am处采集5g泥样。水域产生一个显著的盐升分布特征⋯。底泥中污染物的释1.2.3水质分析方法采用纳氏试剂光度法测试水中放规

5、律直接受pH值、水温、扰动、水流速度、曝气复NH,一N(氨氮)含量,采用钼锑抗分光光度法测试总磷(TP)氧等条件的影响。笔者通过底泥污染物释放模拟试验,对含量,采用酸性法测定高锰酸钾指数,用来表示化学需氧量扰动状态下盐升分布引起的近水域水质变化规律进行了研(COD)。底泥污染物的累积释放量计算公式如下:究,旨在为合理评价含盐废水尾水排放对底泥污染物的影响R=v(p一P0)+∑0一(p『_l—P)。(1)奠定理论基础。式中:为累积释放量,mg;V为上覆水体积,L;pP。、p分别代表第n次、初次、第一1次采

6、样体积,L;p为添加水样中1材料与方法的物质含量,ms/'L;一。为第J一1次采样体积,L。1.1材料与仪器底泥污染物释放速率的计算公式如下:底泥:用底泥采集器采集库区某排污口附近表层15cmr=(R—R一。)/(A×t)。(2)的底泥样品,去除底泥中的石块、树枝等杂物,静置3h后去式中:r为释放速率,mr,/(m·d);R、R分别代表第i一1掉上层水,装入密封袋内于4℃保存。底泥基本理化性质:总次、第i次采样时的累积释放量,mg;A为水一沉积物接触面磷含量3.44mg/kg,氨氮含量7.32mg/kg

7、,含水率23.71%,有积,m;t为2次采样间隔的时间,d。机质含量2.55%。上覆水:自来水、含盐水(盐度为3%的榨菜废2结果与分析水)。仪器:722型可见分光光度计、I-IH一6数显恒温水浴锅、JJ一4六联同步电动搅拌器、HY一4调速多用振荡仪。2.1模拟情况下盐升分布对近水域水质的影响1.2方法由图1可知,1号、2号容器前13d底泥中氨氮的累积释放1.2.1底泥污染物释放装置采用4个容积为5L的圆台量不断增加,13d时1号、2号容器氨氮累积释放量同时达到最形塑料容器作为反应器,采用恒定搅拌器模拟长

8、江水流进行大值,分别为9.09、9.65rag,随后累积释放量缓慢降低。由图2可知,1号容器底泥氨氮释放率均值为22.02ms/(IIl2·d),低于2号容器;1号容器氨氮释放速率最大值为收稿日期:2014—01—17基金项目:国家科技支撑计划(编号:20l1BAB09Bo104);重庆交通大69.42mr,/(m。·d),同样低于2号容器。可见,前13d,1号、学省部共建水利水运工程教育部重点实验室开放基金(编号:2号容器底泥中的氨氮处于

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