含油底泥对黑臭水体形成影响机制及处理技术研究

来源 :沈阳建筑大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:adzqx2009
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我国黑臭水体的问题日益严重,也越来越引起了社会对这一环境问题越来越多的关注,目前已有大量的文献有关于黑臭水体的成因及致黑致臭物质的研究。受石油产品污染的含油污泥除了在进入水体之初就对水质产生严重的影响,在其进入河道内部积沉成为河道底泥后,又会进一步成为重要的内源污染对水体产生持续性的污染。与其他普通河道底泥相比,含油污泥由于其所含石油产品中所携带的有毒有害物质对污泥中及水中微生物活动都会产生不良的影响,从而影响水质条件。并且含油底泥也会阻碍土-水两相间物质交换,甚至泥层板结,使水中环境条件进一步恶化。所以明确含油底泥这一污染物对水质黑臭的影响及各种物理条件对含油底泥释放的影响程度,并找到适宜的处理处置方法,对于今后受石油产品污染的黑臭水体的治理显得尤为重要。针对含油污泥于河道中与逐渐其他沉积物共同演变成含油底泥这一过程中的理化性质变化,在实验室条件下,以受污染河道原位含油底泥做为试验用泥,根据已知的水体致黑致臭原理选取待测指标,分别测取含油污泥中的Fe离子、有机质(COD/TOC)、硫化物含量、含油量、含油石油烃种类、及总氮总磷。在明确含油底泥的理化性质之后,模拟河道环境,并控制水体温度,水体流速与底泥污染物含量做为单因素变量,以水中BOD5、CODCr、NH3-N、TP、水体色度,含油量及硫化物含量做为检测指标来恒量水体的黑臭程度。探究各因素对水体致黑致臭进程的影响。同时进行多因素正交实验来进而明晰各单因素影响条件对水体致黑致臭影响的显著程度。明确含油底泥对水质变化的影响过程后,探究使用混合堆肥方法对含油底泥进行无害化处理的可行性,从而明确疏浚法治理黑臭水体后产生的有毒有害废物的科学处理方法。底泥源解析实验中发现辽宁省盘锦市某黑臭河段含油河道底泥与非黑臭河段河道不含油底泥性质相差较大。黑臭河段采取的含油底泥含油量为26.83±1g/kg,不含油底泥中含油量未检出,有机质含量为117.26±1g/kg 比不含油底泥中含量低4.74g/kg,硫化物含量为8.52mg/kg比不含油底泥中含量高5.30mg/kg,总氮含量为2.86mg/kg 比不含油底泥中含量低2.36mg/kg,总磷含量为1.91mg/kg 比不含油底泥含量低0.42mg/kg,Fe离子含量为5.77mg/kg 比不含油底泥含量低3.40mg/kg。含油底泥内各污染物含量均远高于水质标准,其中,与普通河道底泥相比,含油量及硫化物含量差异较大。单因素控制河道模拟实验研究得出以下结论:1)底泥污染物含量对黑臭水体形成有影响。含油底泥中含油量及硫化物含量都与不含油底泥相差较大。实验结果表明,铺设含油底泥的实验组,于第26天全面形成黑臭水体,而铺设不含油底泥的对照组,直至实验结束仍未形成。形成的黑臭水体最高色度为920度,比对照组最高色度大770度。实验组水体计算臭阈值最大达493,比对照组最大计算臭阈值高384。其他有机物及氮磷含量也有较大差异。2)水体温度与由底泥释放引起的黑臭水体形成成正相关关系。当其他条件相同时,水体温度越高,水体发生黑臭的时间越早,且黑臭程度越高。水体温度30℃的高温组,于第24天全面形成黑臭水体,比常温组提前两天,而水体温度15℃的低温组,直至实验结束仍未形成黑臭水体。实验过程中,高温组水体最高色度为960度,比常温组高40度,比低温组高330度。且高温组计算臭阈值最大达488,比低温组水体最大计算臭阈值高202。主体实验结束后,原位继续低温组实验,于继续追踪的第45天水体发黑,但仍未发臭,水体色度为890度,水体含油量为4.8mg/L,计算臭阈值为33,证明温度对水体形成黑臭抑制作用明显。3)进水流速与由底泥释放引起的黑臭水体形成成负相关关系。保持其他条件相同,进水径流速度为5.5*10-7m3/s的慢速组各数据指标与恒温恒流条件下实验组数据一致。进水径流速度为7.83*10-6m3/s的快速组,直至实验结束仍未形成黑臭水体,最高色度为72度,水体中CODCr最大含量169.3mg/L,含油量最大含量0.89mg/L。多因素正交对比实验结果显示:三种影响因素都对水体致黑致臭影响显著;其中,对于水体致黑的影响,各因素对水体黑化的影响程度的显著性排序是:水体温度>底泥含油量>径流速度;对于水体致臭的影响,各因素对水体致臭的影响程度的显著性排序是:底泥含油量>径流速度>水体温度。又通过使用秸秆与两种有机肥的混合物处理受石油产品污染河道沉积物,探讨了堆肥法处理含油污泥的可行性。堆肥全程120天,动态监测了堆制过程中总石油烃含量、温度、C/N/P 比例及功能微生物数量变化,测定了堆制前后石油组分变化。结果表明,堆肥组石油烃总含量从26.83±1g/kg降至17.22±0.74g/kg,降解率达到36%;堆体于第50天达到最高温52℃;C/N/P 比例变化呈现下降趋势;堆肥全程功能微生物活性高,烃降解菌和芳烃降解菌与堆制前比较增加了近4个数量级。堆肥处理后,沉积物中各理化指标均达到《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》(CJ-T309-2009)中施用标准。
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