【摘 要】
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本课题根据常州市污水处理厂布局、污水厂尾水排放规划、长江常州段水功能区(水域)管理要求和取排水状况,在水环境质量现状调查、监测与评价的基础上,通过数学模型预测污水厂尾
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本课题根据常州市污水处理厂布局、污水厂尾水排放规划、长江常州段水功能区(水域)管理要求和取排水状况,在水环境质量现状调查、监测与评价的基础上,通过数学模型预测污水厂尾水排江对受纳水体长江水质、上下游集中饮用水水源水质的影响程度与影响范围,从而确定尾水排江口设置合理性指标。研究结果表明:
(1)常州市河水环境污染较为严重,COD排放量是其允许排放量的近2倍,大部分国控监测断面均存在超标现象,从而严重威胁太湖水体。因此在保证上下游水源水质安全的前提下,利用长江水体的环境容量解决常州市污水厂尾水出路是可行的方案选择。
(2)长江常州段现状水质,COD在涨落潮时平均为12.5mg/L,满足II类水水质标准要求;氨氮的平均值在O.60mg几之间,不满足II类水水质标准要求。拟定排放口上下游水源地(西石桥、魏村)Imn浓度监平均值为2.46mg/L,氨氮的平均值在O.280~0.341mg/L之间能满足II类水水质标准要求;但存在超标测次。根据监测数据分析,长江水体COD较低,但氨氮呈现本底超标趋势。
(3)常州市污水厂尾水排江最佳方案设置为:
①排江方式:采用江心潜没排放方式;
②排江口的位置:排江口设置在禄安洲洲尾水边线下游100米,
经度120°00183”,纬度31。5948.3";
③排江总量:50万m3/d;
④排江管扩散段长度:大于100米:
按照该方案,尾水排入长江后对长江水质影响很小:COD污染带(浓度增量≥2.5mg/L)的几何尺寸约lOOm长,lOOm宽;浓度增量超过0.5mg/L的长度约1600m,宽度约200m;NH3一N浓度增量超过O.07mg/L的长度约1500m,宽度约200m,对排放口上下游魏村、西石桥水厂取水口水源水质无影响。
(4)常州市污水厂尾水实现排江后,按设计50万mg/d计,每年可减少污染物排放量:COD、氨氮、TP分别10950、1460、274t/a,从而极大地减少污染物排入常州市内河,有效减少进入太湖的污染负荷,有效保护了常州城区及其下游太湖的水环境。°
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