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環(huán)保工程師

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2015年環(huán)保工程師:河流的生化自?xún)艉脱醮骨(xiàn)模型

2015-01-28 11:58 來(lái)源:來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ) 打印 | 收藏 |
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有機污染物進(jìn)入水體后在微生物作用下逐漸氧化分解為無(wú)機物質(zhì),從而使有機污染物的濃度大大減少的過(guò)程就是水體的生化自?xún)糇饔谩?

生化自?xún)糇饔眯枰乃械娜芙庋,所消耗的氧如得不到及時(shí)的補充,生化自?xún)暨^(guò)程就要停止,水體水質(zhì)就要惡化。因此,生化自?xún)暨^(guò)程實(shí)際上包括了氧的消耗(耗氧)和氧的補充(復氧)兩方面的作用。

氧的消耗過(guò)程主要決定于排入水體的有機污染質(zhì)的數量,也要考慮排入水體中氨氮的數量,以及廢水中無(wú)機性還原物質(zhì)(如SO32-)的數量。氧的補充和恢復一般有以下兩個(gè)途徑:①大氣中的氧向含氧不足(低于飽和溶解氧)的水體擴散,使水體中的溶解氧增加;②水生植物在陽(yáng)光照射下進(jìn)行光合作用放出氧氣。

水體中有機污染物的種類(lèi)繁多,不同污染物的毒性和危害也各不相同,因此,不能僅用水體中某一種或幾種有機污染物的濃度大小來(lái)評價(jià)水體的污染程度,為此,在前一章中提出可以用一些綜合的水質(zhì)指標,如生化需氧量BOD等來(lái)反映水體受有機物質(zhì)污染的水平。BOD值越高,說(shuō)明水中有機污染物越多。因此,水體中有機污染物的生化自?xún)暨^(guò)程,可以用水體的BOD值隨時(shí)間的衰減變化規律來(lái)反映。

若不考慮硝化作用、底泥的分解、水生植物的光合作用及有機物的沉降作用等,而將有機污染物的自?xún)羲p過(guò)程簡(jiǎn)化為僅由好氧微生物參加的生化降解反應,并且認為這種反應符合一級反應動(dòng)力學(xué),那么:河流接受有機廢水后,從受污點(diǎn)至下游各斷面的累積耗氧量曲線(xiàn)、累積復氧量曲線(xiàn)和虧氧變化曲線(xiàn)(氧垂曲線(xiàn))。受污染前,河水中的溶解氧幾乎飽和,虧氧接近于零。在受到污染后,開(kāi)始時(shí)河水中的有機物大量增加,好氧分解劇烈,耗氧速率超過(guò)復氧速率,河水中的溶解氧下降,虧氧量增加。

隨著(zhù)有機物因分解而減少,耗氧速率逐漸減慢,終于等于復氧速率,河水中的溶解氧達到最低點(diǎn)。接著(zhù),耗氧速率低于復氧速率,河水溶解氧逐漸回升。最后,河水溶解氧恢復或接近飽和狀態(tài)。當有機物污染程度超過(guò)河流的自?xún)裟芰r(shí),河流將出現無(wú)氧河段,這時(shí)開(kāi)始厭氧分解,河水出現黑色,產(chǎn)生臭氣,河流的氧垂曲線(xiàn)發(fā)生中斷現象。

氧垂曲線(xiàn)的形狀會(huì )因排放的有機污染物量、廢水和河水的流量、河道的彎曲情況、水流速度等因素而有一定的差別,例如當河流受到的污染負荷較輕時(shí),最缺氧點(diǎn)距排放口的距離較遠,其時(shí)的溶解氧濃度也較高;當河流受到的污染負荷較重時(shí),最缺氧點(diǎn)將很快出現,該點(diǎn)的溶解氧濃度也會(huì )很低。

當溶解氧低于4mg/L時(shí),河道中局部地段的魚(yú)類(lèi)生長(cháng)將受到影響,當溶解氧達到零時(shí),河水出現厭氧狀態(tài)。這種情況下的氧垂曲線(xiàn)將是一條被橫坐標切斷的曲線(xiàn),有時(shí)甚至不可能再通過(guò)復氧作用而重新出現溶解氧。這是最嚴重的水污染狀況,此時(shí)的水體不僅將魚(yú)蝦絕跡,也將喪失一切使用功能。

責任編輯:lala
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