【摘 要】
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作为仅次于农业面源污染的第二大面源污染,城市地表径流在形成过程中携带大量的溶解态和固体污染物进入受纳水体,其中水体中氮元素的过量输入是导致城市水体出现水质恶化的重要原因。为应对地表径流污染问题,我国多个城市不断加快海绵城市低影响开发建设,以缓解城市发展带来的消极影响。宁波市城区水网密布,但水体富营养化严重。为降低径流污染对水环境的影响,2017年以来,宁波市在江北区姚江-慈城片区开展了为期三年的海
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作为仅次于农业面源污染的第二大面源污染,城市地表径流在形成过程中携带大量的溶解态和固体污染物进入受纳水体,其中水体中氮元素的过量输入是导致城市水体出现水质恶化的重要原因。为应对地表径流污染问题,我国多个城市不断加快海绵城市低影响开发建设,以缓解城市发展带来的消极影响。宁波市城区水网密布,但水体富营养化严重。为降低径流污染对水环境的影响,2017年以来,宁波市在江北区姚江-慈城片区开展了为期三年的海绵城市建设试点工作,综合运用道路透水铺装、生态树池、雨水花园、生物滞留设施等类型的海绵设施单元,在试点内形成了径流控制、污染物控制、雨水资源化利用的雨水管理格局。本论文为增强海绵城市建设的整体性和系统性,评估低影响开发对城市雨水径流面源污染的控制效果,选择了宁波市海绵城市试点区慈城-姚江片区作为研究区,以地表径流氮污染物为研究对象,基于Arc GIS、SWMM、SWAT和Inp PINS等软件,通过实地调查、采样分析和实验室模拟实验,构建了研究区的SWMM模型,研究了在三场实测降雨事件下,试点区各汇水分区在低影响开发前后的雨水径流和氮污染物的控制效果,并模拟分析了在设计降雨条件对海绵城市试点区地表径流氮污染负荷的影响分析。主要的研究成果有:(1)在3场实测降雨事件下,试点区低影响开发和城市改造对地表径流量和氮污染均有良好的控制效果。对径流量的削减率达到27.62%-41.55%,对径流峰值的削减率达到20.91%-41.88%,能够延缓峰值出现时间10-30 min;对氮污染物的削减率会随着降雨强度的增加而降低,其中机场路东汇水分区对氮污染的控制效果最好,对氨氮(NH3-N)、硝态氮(NO3-N)和总氮(TN)的平均削减率分别为40.30%、40.39%、41.93%。(2)海绵城市低影响开发后,4种设计降雨强度下,径流速率和径流峰值与降雨强度呈正相关关系。3种设计雨型下,随着r值(雨峰相对位置)的增大,径流峰值出现的时间也不断推后且径流峰值也在不断增大。总排口单位时段(报告时间步长10 min)氮污染物排放量变化过程同地表径流表现出来的规律是一致的。(3)降雨初期氮污染浓度迅速升高表现出明显的初期效应。在峰值出现之后,氮污染浓度质量变化表现出随着降雨强度的增大而迅速降低的规律。因此在低影响开发之后,氮污染物的初期效应仍然是需要关注的问题。(4)通过对低影响开发之后各汇水分区的氮污染负荷进行对比,慈城新城东、孙家漕直河和姚江新区汇水分区NH3-N和TN的单位面积负荷量居前三位。三者耕地面积分别占到(66.6%、58.9%、53.23%),耕地成为NH3-N和TN的主要输出源。慈城古城汇水分区为高密度的老城区NO3-N的负荷量要明显高于其他汇水分区的负荷量。为海绵城市建设的进一步完善和高效治理指明了方向。
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