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文檔簡介
1、為了開發(fā)高效截流設備,對初期雨水進行高效截流,在呈貢區(qū)選擇了5個典型監(jiān)測點位進行滇池流域典型城鎮(zhèn)管內的暴雨徑流特征研究。通過對城中村明渠、老城小區(qū)合流制支管、新城小區(qū)分流制管道等代表三種不同典型下墊面的三種不同排水管道以及老城區(qū)主管道進行水質水量規(guī)律分析發(fā)現(xiàn),呈貢地區(qū)CODCr、SS、NH3-N、TN和TP的平均濃度分別為197mg/L、116mg/L、21.7mg/L、26.9mg/L和3.08mg/L。雨季SS濃度會顯著增高。不同類
2、型管道的污染物濃度差別較大,即使是同一污水管,不同降雨場次形成的污染物濃度差異也較大,波動范圍較廣。從負荷變化的角度來說,COD負荷和SS負荷變化同步,TN負荷和NH3-N負荷變化同步。隨著降雨事件的不同,同一點位之間的負荷可能存在數(shù)量級上的差距。明渠和分流制管道出現(xiàn)的初期沖刷效應比較明顯。
為了探究濁度和電導率作為高效截流設備控制指標的可能性,進行了指標之間的相關性分析,分析發(fā)現(xiàn)營養(yǎng)鹽指標之間的相關性較好,CODCr與SS或
3、CODCr與營養(yǎng)鹽指標之間的相關性取決于其形態(tài)。強降雨時,CODCr和SS的相關性變高。電導率和營養(yǎng)鹽指標高度顯著相關。所有監(jiān)測點的電導率和氨氮的相關性均在0.8以上,和TN的相關性均在0.7以上。濁度和SS呈中度或高度顯著相關,在大降雨徑流場次下尤為明顯。在相關性分析的基礎上,建立了快速指標與傳統(tǒng)指標之間的回歸方程。電導率和氨氮、TN及TP的回歸方程的擬合度較好,濁度和SS的回歸方程的擬合度較好。昆明主城區(qū)的電導率是氨氮的約15.7倍
4、,TN的約12倍;呈貢區(qū)的電導率是氨氮的13.3倍,TN的11.5倍。用濁度指示SS時,昆明主城區(qū)的濁度是SS的約0.7倍,呈貢區(qū)的濁度是SS的約0.6倍。由于截流營養(yǎng)鹽減緩滇池富營養(yǎng)化是高效截流設備的主要任務之一,選擇TN和流量作為為高效截流設備的控制指標,進行了截流效率和截流負荷的計算,并對兩種截流方式進行了對比。分析發(fā)現(xiàn):在城中村明渠,以流量為指標截流時,至少要截流20%的總流量,截流的總負荷才大于20%。當截流50%的總流量時,
5、截流的有機物負荷和氮磷元素在60%~77%之間。在新區(qū)分流制管道,截流50%的總流量時,CODCr、SS、NH3-N、TN和TP截流到的負荷百分比分別是69%、70%、28%、63%和53%等。以TN為控制指標和以流量為控制指標的截流效率取決于兩者的過程變化。在分流制管道8-2場次,由于TN濃度過程線先降至約3.3mg/L穩(wěn)定,后小幅上升后下降,所以,兩種截流方式并無明顯差異。在城中村明渠,由于TN濃度過程線是先上升后下降或存在多次上升
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