招苏台河铁岭段污染源估算方法与防治对策
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招苏台河铁岭段污染源估算方法与防治对策
茆培智
【摘要】招苏台河水功能区在2013~2017年最严格水资源制度考核中,水质达标率持续偏低,为重污染河流.通过污染源调查及估算,结果,招苏台河面源污染问题较为严重,重点对畜牧养殖业进行治理,解决环境与水污染问题.
【期刊名称】《水科学与工程技术》
【年(卷),期】2019(000)004
【总页数】3页(P12-14)
【关键词】招苏台河;污染源;估算方法,防治对策
【作者】茆培智
【作者单位】辽宁省丹东水文局,辽宁丹东118000
【正文语种】中文
【中图分类】X522
1 概况
招苏台河是吉辽跨界河流[1],是“十三五”期间治理保护重点河流。
发源于吉林省梨树县大黑山之西赫里峰南,主要流经铁岭市昌图县,在境内干流长
157.82km,流域面积3004.1km2。
2 点源污染负荷
2.1 估算方法
采用统计法估算点源污染负荷[2],计算点源排放量,采用ARCGIS定点和测距方法确定直排源入河距离,确定入河系数,构建适宜于招苏台河点源污染负荷的核定模型[3],核定点源污染负荷。
计算如式(1):
式中 W为污水实际入河量(t/a);Q为污水出口排放流量(m3/s);C为出口
污水排放浓度(mg/L);d为入河系数。
2.2 污染负荷估算
2.2.1 污水处理厂排污口污染负荷
(1)污染物入河系数。
污染物入河系数是指进入水体的污染物量占污染物排放总量的比例。
入河方式不同,污染物在产生源头至水体的输移过程中因降雨、蒸发、渗漏、沉降等原因,产生的损失量也不同,并且损失量会随着输移距离的增加而增加,最终部分进入水体,污染物的排放量与入河量之间的关系可根据入河系数建立。
点源污染负荷入河系数可通过对入河距离、渠道形式等主要影响因素进行修正获得。
本文采用ARCGIS定点和测距的方法确定直排源的入河距离,根据入河距离确定
污染物入河系数,如表1。
表1 点源入河系数参考值入河系数参考值距离修正系数d d≤1km1.0 1km<
d≤10km0.9 10km<d≤20km0.8 20km<d≤30km0.7 d>40km0.6
(2)入河量估算。
采用统计法估算条子河和招苏台河城镇生活源污染负荷,如表2。
城镇生活污染源COD排放量39.54t/a;氨氮排放量9.29t/a;招苏台河铁岭
市境内污水处理厂COD入河量36.65t/a,氨氮入河量8.56t/a。
表2 污水处理厂污染负荷入河量污水处理厂名称入河量/(t/a)COD NH3-NCOD NH3-N八面城镇条子河200060010.01 2.62 3.00 0.9 9.00 2.35傅家镇
招苏台河05001002.04 1.61 9.00 0.9 1.84 1.45古榆树镇招苏台河04003206.54 0.60 8.40 0.9 5.88 0.54七家子镇招苏台河04002004.08 0.37
0.01 1.0 4.08 0.37宝力镇招苏台河15004006.67 1.74 0.30 1.0 6.67 1.74长发镇招苏台河04001002.04 1.61 3.00 0.9 1.84 1.45后窑镇招苏台河07002004.08 0.37 3.50 0.9 3.67 0.33金家镇招苏台河06002004.08 0.37 4.30 0.9 3.67 0.33合计39.54 9.2936.65 8.56排入河流设计处理水量/(t/d)实际处理水量/(t/d)排放量/(t/a)入河距离/km入河系数
2.2.2 工业企业排污口污染负荷估算
直排入河的工业企业COD入河量16.77t/a,氨氮入河量2.187t/a。
则招苏台河铁岭市境内点源COD入河量53.43t/a,氨氮入河量10.75t/a。
3 面源污染负荷
3.1 估算方法
首先计算农村生活污染、畜禽养殖污染、农田径流污染的排放量,然后采用入河系数计算污染物入河量[4-6]。
3.1.1 农村生活污染排放量
农村生活污染主要按农村人口数量和人均生活污染物产生系数及排放系数估算。
其污染物产生量与排放量计算如式(2)、式(3)。
式中 Gc,Gp为农村人口污染物产生量与排放量;N为农村人口数量;Fc,Fp为农村人口污染物产生系数与排放系数。
对于招苏台河,农业生活污水中化学需氧量产生系数50.40g/人·d,排放系数43.20g/人·d;氨氮产生系数6.16g/人·d,排放系数6.00g/人·d。
3.1.2 畜禽养殖污染排放量
畜禽养殖污染排放量计算如式(4):
式中 Ql为年污染物排放量(t/a);Qf为个体日产粪量(kg/d·头);t为饲养期
(d);n为饲养数(头、只);Cf为畜禽粪中污染物平均含量(kg/t);Ff为畜禽粪排放系数;Qu为个体日产尿量(kg/d·头);Cu为畜禽尿中污染物平均含量(kg/t);Fu为畜禽尿排放系数。
畜禽养殖年污染物排放系数如表3。
表3 畜禽粪便排放系数单位:%污染物化学需氧量氨氮牛粪06.1602.22猪粪05.5803.04羊粪05.5004.10家禽粪08.5904.15牛猪尿50.0050.00
3.1.3 农田污染排放量
农田径流污染排放量估算包括农田面源调查和流失系数确定。
农田面源调查包括肥料及农药施用量调查;肥料调查内容主要为肥料名称、有效成分及其含量、施用量、施用方法等;农药调查内容主要是农药名称、有效成分及其含量、施用量、施用方法等。
3.1.4 面源污染物入河量
招苏台河属于辽河区,面源COD和氨氮的入河系数(7)分别取9.3%和12.4%。
3.2 面源污染负荷估算
按照面源污染负荷估算方法分别对招苏台河农村生活、畜禽粪便和农田径流面源污染负荷进行估算,结果如表4。
表4 招苏台河面源污染物入河量单位:t/a农田径流八面城镇099.30 050.04 053.39 03.35 009.81 13.51傅家镇051.07 040.43 022.61 01.75 007.92 05.72
古榆树镇061.11 109.47 030.72 02.05 021.45 09.80七家子镇067.27 038.84 026.21 02.25 007.62 07.64乡镇COD氨氮农村生活畜禽粪便农田径流农村生活
畜禽粪便
续表4农田径流宝力镇036.02 032.04 028.36 01.20 006.21 04.52前双井子镇085.16 025.28 037.53 02.90 004.95 07.52长发镇059.19 052.74 030.58 02.00 010.35 08.76曲家店镇027.83 081.17 025.97 00.95 015.90 08.60大四家子镇
065.63 067.56 028.58 02.20 013.23 07.23后窑镇048.76 022.25 039.92 01.65 004.35 09.82金家镇034.30 036.15 029.67 01.15 008.64 08.65平安堡镇024.01 025.31 020.77 00.81 006.05 06.06合计659.61 581.25 374.32 22.26 116.48 97.83乡镇COD氨氮农村生活畜禽粪便农田径流农村生活畜禽粪便
4 污染负荷结果
招苏台河COD入河量1668.61t/a,氨氮入河量247.31t/a,其中,面源COD入河量为1615.18t/a,面源氨氮入河量236.56t/a。
招苏台河面源污染物输入明显
大于点源污染物。
从区域来看,八面城镇、古榆树镇和曲家店镇的污染负荷相对较大。
5 面源污染防治对策
结合招苏台河污染源估算结果,面源污染是招苏台河主要的污染来源,面源污染控制与治理是招苏台河水质达标保障的重点内容。
5.1 加强垃圾收集及处理系统建设
鼓励和支持有条件的村庄开展生活垃圾分类,定时定点投放,安排专人负责垃圾的收集、清理工作。
各村建设标准防渗漏的垃圾存放站点,购置专用垃圾运输车、装载车,组建垃圾清运队,定期清运,达到垃圾减量化和资源化目的。
建立农村垃圾处理长效管理体制和运行机制,形成较为完善的“户分类、组保洁、村收集、镇处理”的垃圾处置模式(8)。
5.2 加强农药化肥污染防治
开展化肥使用量零增长行动,积极探索有机养分资源利用的有效模式(9),鼓励和引导农民使用农家肥,施用商品有机肥。
启动黑土地保护利用试点。
支持有机肥、地力培肥等技术,推进用地与养地相结合,种植与养殖相结合,工程与农艺相结合,保护和提升黑土地质量。
5.3 加强畜禽养殖业污染控制
通过建设畜禽养殖业污染控制工程、划定招苏台河禁养区和限养区、建设规模化畜禽养殖场粪便处理措施和规模化畜禽养殖场污水处理措施来加强畜禽养殖业污染控制(10)。
6 结语
通过河流面源污染问题,重点对招苏台河干流规模化畜禽养殖场粪污进行综合治理工作,建设生态畜牧业,以解决规模化畜禽养殖造成的环境污染和水质污染问题,提出对规模化畜禽养殖粪便进行综合处理,实现达标和废弃物综合利用。
【相关文献】
[1]董珺璞.定量分析省界来水对下游水质状况的影响[J].东北水利水电,2018(5):55-56. [2]张晓惠,杨亚男,李露凝.海河北系(天津段)污染负荷解析[J].城市环境与城市生态,2015(2):20-24.
[3]陈祖辉,宋兴治.招苏台河污染负荷核定及保护对策研究[M].沈阳:辽宁大学出版社,2018:91-109.
[4]李慧菁,贾尔恒·阿哈提,程艳.乌伦古湖流域污染负荷估算[J].环境工程技术学报,2015,5(2):121-128.
[5]国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室.第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册[M].2008.
[6]环境保护部华南环境科学研究所.生活源产排污系数及使用说明[R].2010.
[7]雷付春,辽宁省污染物入河量控制研究[J].水利规划与设计,2016(11):56-59. [8]崔巍,白音包力皋,陈文学,等,中小河流非点源污染治理负荷估算及分区分类研究[J].中国水利水电科学研究院学报,2013(1):14-19.
[9]谢三桃,杨富宝,巢湖流域磨墩水库流域水环境污染源调查及防治对策[J].水利规划与设计,2019(4):30-37.
[10]于永波,建平县保护水资源建设节水型社会分析[J].水利技术与监督,2014(11):27-29.。