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城市雨水径流中携带有包括油脂、重金属、营养盐、悬浮颗粒物以及多种有机物在内的大量污染物。因而成为城市主要面源污染源,开展对雨水径流污染的控制与防治工作对于构建宜居环境、改善城市生态显得尤为重要。绿地作为城市重要的基础设施,不仅可以改善环境、减轻水土流失,还能削减降雨径流量、降低径流中污染物浓度,对治理城市面源污染起着关键作用。但目前,基于城市绿地系统开展的径流污染控制的研究并不多。本论文通过屋面和路面雨水水质监测,提出了屋面雨水处理依靠“落水管中投加混凝剂+绿地沉淀截留”的技术思路,搭建了改良绿地试验系统,采用生物炭对绿地中基层土壤进行改良,通过改善土壤的持水性和入渗性能,对屋面径流雨水以及道路径流雨水进行收集与渗滤处理,以期实现屋面降雨初期高污染径流的原位控制。研究成果包括:(1)Lzs16(44)混凝沉淀正交试验结果表明,根据污染物浓度由高到低,将雨水污染物浓度分为高中低负荷,对于低污染物负荷浓度的雨水,PAC的最佳投加量为20-25mg/L;对于中污染物负荷浓度的雨水,PAC的最佳投加量为25-30mg/L;对于高污染物负荷浓度的雨水,PAC的最佳投加量为30-35mg/L。(2)对于屋面雨水径流,降雨初始污染物浓度较高。在PAC投加量为35-45mg/L,草地长度为2m、坡度为5°、覆盖率为100%时NH3-N、TP、浊度、TN、CODCr污染物去除率分别为54-62%,71-74%,90-95%,34-51%,54-73%。水质指标符合城市杂用水水质标准,基本符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅴ类水标准。(3)对于屋面和路面雨水径流,通过生物炭混合掺拌进行基层土壤改良,改良后构造的绿地模拟装置蓄水能力提高且出水中的污染物浓度大大降低。屋面雨水径流经生物炭改良绿地净化后,对NH3-N、TP、浊度、TN、CODCr的去除率分别在73.10~84.84%,68.47~81.23%、56.27~71.36%、70.57~84.05%、54.66~67.68%之间;路面径流雨水经生物炭改良绿地净化后,对NH3-N、TP、浊度、TN、CODCr的去除率分别在51.08-74.09%、64.99-82.54%、49.02-65.92%、51.35-70.59%、47.76-64.21%之间。