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我国水资源短缺的形势十分严峻,400多个城市常年供水不足,114个城市水资源严重匮乏,水资源短缺已经严重阻碍社会经济的发展。鉴于我国水资源匮乏的现实,《水污染防治行动计划》等明确要求,2020年严重缺水城市再生水利用率应达到20%以上,京津冀区域达到30%以上。城市污水再生利用成为缓解城市水资源供需矛盾和实现水资源可持续利用的重要途径。
近年来,越来越多的城市将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002)的污水处理厂尾水作为再生水给湖泊或湿地等地表水体补水[1-4]。一级A标准尾水氮、磷污染物含量(TN 15 mg·L−1、TP 0.5 mg·L−1)较高,没有达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)V类水质(TN 2 mg·L−1、TP 0.4 mg·L−1),更没有达到国际公认的水体发生富营养化的临界值(TN 0.2 mg·L−1、TP 0.2 mg·L−1)[5]。因此,地表景观水体富营养化控制是再生水回用必须考虑的重要技术问题[6-7]。
本研究以径流雨水和再生水作为主要补水水源的某城市湿地不同区域景观水体为研究对象,有针对性地分析水体TN、TP等6项水质指标3年来的时间、空间变化规律及各项水质指标的相关性,进而全面评价水体富营养化程度,剖析富营养化机理,并探讨富营养化治理对策,以期为我国再生水回用的相关规划设计提供技术参考。
城市湿地景观水体富营养化评价、机理及治理
Evaluation, mechanism and treatment of landscape water eutrophication in city wetland
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摘要: 针对再生水回用的景观水体容易发生富营养化的问题,分别以再生水和径流雨水为主要补水水源的某城市湿地不同区域景观水体为研究对象,通过水体TN、TP、COD、SS、Chla、DO等水质指标检测分析,研究了污染物的空间变化和季节变化规律,评价了湿地水体富营养化程度并探讨其机理。结果表明,以再生水为主要补水水源的湿地水体全部呈现中度富营养,而以径流雨水为主要补水水源的湿地水体则整体呈现中营养。湿地生态系统对再生水输入的高浓度氮磷污染物有一定的净化效果,但净化效率有限且受季节因素影响明显,藻类的季节性增殖引起水体中TN、TP浓度降低、SS降低、透明度下降和COD浓度升高,高浓度氮磷营养盐输入是湿地水体藻类增殖并呈现富营养化的主要原因。提出了再生水补水的水质和水量控制、景观水体健康生态系统的构建和水体长期的维护管理是综合治理水体富营养化的有效对策。Abstract: The eutrophication is prone to occur when reclaimed water is reused as water source of landscape water. To address this issue, the landscape water bodies in different zones of a city wetland with their own water source from the reclaimed water or runoff rainwater were taken as the research object. Through analyzing the water quality indicators of TN, TP, COD, SS, Chla and DO, the spatial and the seasonal change rules of pollutants were investigated, then the eutrophication degree of wetland water was assessed, and the corresponding mechanism was also studied. The results indicate that the moderate eutrophication level occurred in the wetland water with the main water source from reclaimed water, while the middle nutrient level occurred in wetland water with the main water source from runoff rainwater. The wetland ecosystem had a certain purification performance on the nitrogenous and phosphorus pollutants in high concentration derived from the reclaimed water, but the purification efficiency was limited, which was significantly affected by seasonal factors. The seasonal algae bloom led to the decrease of TN and TP concentrations, SS and SD in the water, while the increase of COD. The excess input of nitrogenous and phosphorus salts was the main reason for the algae proliferation and eutrophication of wetland water. To conclude, the effective strategy for the eutrophication treatment is proposed, which includes the regulation of water quality and volume of reclaimed water source, the construction of healthy ecosystem of landscape water and the long-term maintenance and management of water body.
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Key words:
- eutrophication /
- city wetland /
- landscape water /
- runoff rainwater /
- reclaimed water /
- nutrient salts
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表 1 湿地水体富营养化程度评价
Table 1. Eutrophication status evaluation ofwetland waterbody
采样点 FTLI(∑) 营养状态分级 1 67.45 中度富营养 2 67.22 中度富营养 3 68.44 中度富营养 4 68.43 中度富营养 5 67.29 中度富营养 6 61.81 中度富营养 7 42.58 中营养 8 38.94 中营养 9 51.17 轻度富营养 表 2 湿地水体主要水质指标的相关性分析
Table 2. Correlation analysis of main water quality indicators of wetland water body
项目 Chla TP TN SS COD DO Chla 1.000 −0.993** −0.973** −0.761* 0.944** 0.918** TP −0.993** 1.000 0.990** 0.775* −0.903* −0.891* TN −0.973** 0.990** 1.000 0.769* −0.859* −0.861* SS −0.761 0.775* 0.769* 1.000 −0.570 −0.445 COD 0.944** −0.903* −0.859* −0.570 1.000 0.973** DO 0.918** −0.891* −0.861* −0.445 0.973** 1.000 注:*表示在0.05水平(双侧)上显著相关,**表示在0.01水平(双侧)上显著相关。 -
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