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文檔簡介
1、揚(yáng)州古運(yùn)河底泥沉積年代久、沉積厚度大,是惡化水體的主要污染源。覆蓋活性沸石不僅可以抑制沉積物向上覆水體釋放氨氮,還能消減沉積物中的部分氮負(fù)荷,是控制內(nèi)源污染的有效途徑。論文分析了揚(yáng)州古運(yùn)河水質(zhì)變化特征,在此基礎(chǔ)上,設(shè)計實驗,考察覆蓋活性沸石消減揚(yáng)州古運(yùn)河沉積物氮污染負(fù)荷的影響因素,得出消減氮負(fù)荷適宜的菌株、沸石投量、DO和污染負(fù)荷,并將該結(jié)果應(yīng)用于揚(yáng)州古運(yùn)河現(xiàn)場覆蓋試驗中,對消減沉積物氮污染負(fù)荷的能力進(jìn)行分析。主要實驗結(jié)果如下:
2、 1)水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果表明揚(yáng)州古運(yùn)河水體葉綠素 a濃度變化范圍為4μg/L~41μg/L,呈現(xiàn)富營養(yǎng)化趨勢。冬季、春季、秋末(共計160天)總氮平均濃度為1.67mg/L,變化不大,氮滯留量為0.05g/(m2.d);夏季(共計90天)總氮大幅度升高到5.83 mg/L,氮滯留量提高為0.32g/(m2.d),占總滯留量的85.8%,與波蘭Rzeszów水庫的氮滯留量相當(dāng)(0.18-0.5 g/(m2.d)),溶解氧的監(jiān)測結(jié)果說明這部分氮
3、滯留量主要來源于沉積物的內(nèi)源釋放。
2)活性沸石可以在原位進(jìn)行再生,即吸附氨氮的同時再生也會發(fā)生,吸附容量是變化的,不同菌株、氨氮濃度、沸石量、粒徑條件下,沸石吸附量不同。當(dāng)沸石投量一定時,氨氮濃度越高,沸石的吸附容量越大,沸石對氨氮的吸附能力與初始氨氮的濃度呈線性正相關(guān),即y=0.0122x+4.5291(R2為0.9733);當(dāng)氨氮濃度一定時,沸石量越少,沸石的吸附容量越大,沸石吸附氨氮的能力與水體中沸石量呈線性負(fù)相關(guān),關(guān)
4、系式為y=-3.50790ln(x)+4.5291,R2為0.9929。沸石粒徑越小,氨氮的吸附速率越快,吸附越容易達(dá)到平衡。接種菌株A時沸石的吸附容量高于接種菌株B的相應(yīng)值。
3)覆蓋接種菌株A活性沸石后,上覆水體的TN、沉積物中TN和沉積物間隙水中的NH4+-N的消減率分別為到75.2%、16.4%和21.6%,氮負(fù)荷消減量為0.45 g/(m2.d);而覆蓋接種菌株B的活性沸石,相應(yīng)的消減率分別為69.8%、0%、11.
5、2%,其氮負(fù)荷消減量為0.15g/(m2.d)。表明菌株 A是消減揚(yáng)州古運(yùn)河氮負(fù)荷的優(yōu)勢菌株。
4)活性沸石覆蓋密度從1 kg/m2提高到3 kg/m2的范圍時,上覆水體中氮負(fù)荷消減率從22.0%增加到67.9%,沉積物中氮負(fù)荷消減率從22.6%增大到31.0%,總氮負(fù)荷消減量從0.32 g/(m2.d)增加到0.44 g/(m2.d),均大于氮滯留負(fù)荷(0.32 g/(m2.d)),表明活性沸石覆蓋密度大于1 kg/m2就可
6、以有效控制氮污染。此外,發(fā)現(xiàn)由于生物作用引起的總氮消減率分別為85%~96%。可見,生物作用為總氮消減的主要途徑。
5)在DO小于1mg/L條件下,上覆水體中總氮消減率為50.5%,在DO為1.5~5mg/L條件下,上覆水體中總氮消減率為75.2%,其總氮消減率提高了24.7%。
6)當(dāng)沉積物氮滯留量從0.04 g/(m2.d)提高到0.66 g/(m2.d)時,相應(yīng)活性沸石覆蓋層消減氮負(fù)荷量從0.44 g/(m2.
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