1材料與方法
1.1取樣與監測以江蘇大學(xué)圖書(shū)館前路面篦子處為采樣點(diǎn),對10場(chǎng)不同降雨進(jìn)行分析研究。降雨在路面形成徑流后采集并計時(shí)。依據降雨強度,每隔一定時(shí)間采樣一次,記錄每次采樣時(shí)間。初期取樣時(shí)間間隔短,隨著(zhù)降雨歷時(shí)逐漸增加。表1列出了降雨監測信息。
1.2水質(zhì)測試
徑流雨水中污染物主要是懸浮物、有機污染物和氮、磷等營(yíng)養元素,本試驗以懸浮固體(SS)、化學(xué)需氧量(COD)、總磷(TP)和氨氮(NH3N)作為測定指標并進(jìn)行分析。
SS是衡量水體感官特性和污染程度的重要指標,SS質(zhì)量濃度采用稱(chēng)量法測定。COD表示水中有機物的相對含量,用重鉻酸鹽氧化法測定。NH3N是水中的營(yíng)養物質(zhì),可引起水體富營(yíng)養化,它是水中主要的耗氧污染物。用奈斯勒試劑比色法測定NH3N的質(zhì)量濃度。TP是水體富營(yíng)養化評價(jià)水污染程度的主要因素。過(guò)硫酸鉀在121℃下消化30min后,用紫外可見(jiàn)分光光度法測定TP質(zhì)量濃度。
1.3結果分析
路面雨水徑流污染屬于面源污染,路面沉積物、交通垃圾等是其主要污染源。
1.3.1路面雨水徑流中SS變化規律
路面雨水中SS隨降雨歷時(shí)的變化關(guān)系如圖1所示。前期SS質(zhì)量濃度急劇下降,之后下降減緩;20~30min后SS質(zhì)量濃度基本在30mg·L-1以下,達到Ⅳ類(lèi)地表水標準[7]。表1數據表明11月29日降雨量和強度都較小,降雨時(shí)間短,所以SS質(zhì)量濃度曲線(xiàn)偏高并出現波動(dòng)。對比12月16日和12月25日兩場(chǎng)降雨,前5min內12月25日的SS質(zhì)量濃度下降更陡,隨著(zhù)降雨歷時(shí)增加,12月25日的SS質(zhì)量濃度更快趨于穩定。因此,降雨強度越大,對染物的沖刷和稀釋作用越強。
1.3.2路面雨水徑流中COD變化規律
圖2是路面雨水COD質(zhì)量濃度隨降雨歷時(shí)的變化關(guān)系。道路雨水COD初始質(zhì)量濃度值較高,在10min內明顯降低,20min后基本穩定在20mg·L-1以下。對比表1中3月7日和3月20日兩場(chǎng)降雨的前期晴天數可知,距上次降雨時(shí)間間隔越長(cháng),初期雨水污染物質(zhì)量濃度越高,這表明污染物會(huì )隨時(shí)間積累。
1.3.3路面雨水徑流NH3-N變化規律
圖3是路面雨水NH3-N隨降雨歷時(shí)的變化情況??梢?jiàn)在降雨形成徑流的0~20min內,氨氮質(zhì)量濃度下降趨勢明顯,隨后趨于穩定。同樣,當降雨時(shí)間、降雨量和降雨強度都很小時(shí),路面雨水徑流氨氮質(zhì)量濃度曲線(xiàn)居高不下.
1.3.4路面雨水徑流TP變化規律
圖4為路面雨水TP隨降雨歷時(shí)的變化關(guān)系。由圖可見(jiàn)形成徑流的0~10min內,TP質(zhì)量濃度急劇下降,之后基本穩定。對比發(fā)現,3月7日的TP變化曲線(xiàn)高于3月8日,是因為3月7日距上一次降雨長(cháng)達12d,所以開(kāi)始降雨時(shí),TP質(zhì)量濃度高達1.20mg·L-1,經(jīng)輕微沖刷后,3月8日TP質(zhì)量濃度明顯降低。
由上述分析可得出:路面雨水徑流水質(zhì)隨降雨歷時(shí)變化明顯,隨著(zhù)降雨的進(jìn)行,污染物質(zhì)量濃度逐漸降低。此外,初期徑流污染嚴重,SS,COD,NH3-N和TP質(zhì)量濃度最高可達410.00,282.40,11.18和1.20mg·L-1.污染物隨降雨歷時(shí)變化的總體趨勢為前期污染物質(zhì)量濃度下降速率快,隨后逐漸減緩,最后趨于穩定。
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