梅寶中
(江蘇金海園林生態科技有限公司,江蘇 連云港 222000)
對各地黑臭水體形成的原因進行分析,人們可以發現四個方面的核心因素,即點源污染、面源污染、內源污染和其他污染。點源污染是最常見的污染方式,帶有長期性破壞的基本特點,包括排放口直排污廢水、合流制管道雨季溢流、分流制雨水管道初期雨水或旱流水硬性和非常規水源補水等。面源污染往往帶有區域性特點,包括降水所攜帶的污染、養殖廢水的污染等[1]。
我國當前對黑臭水體的治理成果參差不齊,部分核心城市采用綜合治理的方式,效果較為理想,一些中小城市則存在治理思路、技術上的缺陷,黑臭水體問題始終無法解決。例如,存在“頭痛醫頭,腳痛醫腳”的誤區,缺少系統治理,造成不少黑臭水體治理一段時間后出現反彈。也有部分城市選取的技術不當,進行淤泥清理、投入一些微生物進行處理,或者采用工程性思維,加之雨污合流、面源污染等多種因素,即使投入大量資金,仍然難以達到治理效果。部分城市建設壓力、經濟活動壓力大,采用招標方式進行黑臭水體治理,鼓勵低價競標,招標需求制定過于簡單,也造成黑臭水體問題久拖不決[2]。
試驗所用過氧化鈣純度為75%,購買自沈陽第一化學品制造廠,應用激光粒度分析進行力度分析,確定質量濃度標準值為0.015 8%,滿足試驗要求,經過10次分析獲取粒度中值,結果為12.339 μm,滿足試驗要求,粒度范圍為0.299~42.589 μm,滿足試驗要求,表面積平均為0.989 m2/g,滿足試驗要求。獲取沈陽市郊某運河黑臭水體為分析對象,共獲取20份樣本,對其中10份的理化性質進行評估測定,所獲平均結果如表1所示。

表1 某運河黑臭水體理化性質
取10份樣本進行試驗,并對試驗所獲結果進行記錄,求取平均值進行分析,利用反復試驗的方式,控制分析誤差。同時進行對比,了解不同參數下過氧化鈣對黑臭水體凈化效果的差異。
獲取樣本后,將其置于常規室溫環境下,放入無菌瓶中進行短暫封存,完成理化性質測定后,啟封。取5份樣本,每份200 mL,分別向樣本中加入0.05 g、0.20 g、0.50 g、1.00 g、2.00 g過氧化鈣。將樣本置入避光、陰涼處,保持溫度穩定在24~26℃,24 h后,取樣分析。取樣前,輕輕搖晃無菌瓶,使混合液體處于均勻狀態,利用水系針頭(0.45 μm)進行過濾取樣,避免雜質干擾,該組為第一組,主要分析過氧化鈣用量的影響。
第二組試驗,要求取若干無菌瓶,分別置入樣本,額外投入4.00 g過氧化鈣,存放條件與第一組相同,分別放置1 h、9 h、18 h、24 h、48 h、72 h后,進行一次樣本測定,取樣前,輕輕搖晃無菌瓶,使混合液體處于均勻狀態,利用水系針頭(0.45 μm)進行過濾取樣,避免雜質干擾。該組主要分析反應時間的影響。
第三組強調酸堿度的影響分析,要求取若干無菌瓶,分別置入樣本,額外投入4.00 g過氧化鈣,同時投入1 mol/L氫氧化鈉,另一份樣本中投入1 mol/L硫酸霧,將三份樣本的酸堿度控制在2.0、9.0和11.0左右的水平,將樣本置入避光、陰涼處,保持溫度穩定在24~26℃,24 h后,取樣分析。取樣前,輕輕搖晃無菌瓶,使混合液體處于均勻狀態,利用水系針頭(0.45 μm)進行過濾取樣,避免雜質干擾,分析酸堿度影響。
完成所有樣本制備后,檢測以納氏試劑光度法為基準,應用電極法測定混合溶液的酸堿度,溶解氧方面,通過測定儀獲取數值。上述參數均進行10次測定,獲取平均值,避免誤差影響。
2.3.1 過氧化鈣投入量的影響
以第一組試驗的測定平均值為基礎,分析過氧化鈣投入量對黑臭水體凈化效果的影響,所獲試驗數據如表2所示。
從結果上看,在200 mL樣本中,投入1.00 g過氧化鈣時,氨氮去除效率、溶解氧含量基本達到峰值,投入2.00 g過氧化鈣時,這種變化已經基本穩定。
2.3.2 反應時間的影響
以第二組試驗的測定平均值為基礎,分析反應時間對黑臭水體凈化效果的影響,所獲試驗數據如表3所示。

表2 過氧化鈣投入量的影響

表3 反應時間影響
從結果上看,反應時間達到48 h時,氨氮去除效率、溶解氧含量基本達到峰值,繼續進行靜置和取樣分析,這種變化已經基本穩定。
2.3.3 酸堿度的影響
以第三組試驗的測定平均值為基礎,分析酸堿度對黑臭水體凈化效果的影響,所獲試驗數據如表4所示。
從結果上看,酸堿度達到9.0時,氨氮去除效率、溶解氧含量基本達到峰值,酸堿度過低或者過高,氨氮去除效率、溶解氧含量均會下降。
以三組試驗的結果為基礎,以樣本總量固定不變為約束條件,選取過氧化鈣投入量、反應時間和酸堿度作為變量,得出以下核心結果。

表4 酸堿度的影響
在樣本總量為200 mL的情況下,投入1.00~2.00 g過氧化鈣,可保證凈化效果達到最佳,結合重復試驗結果,確定最佳用量參數為1.17 g;在樣本總量為200 mL的情況下,反應時間在48~72 h,可保證凈化效果達到最佳,結合重復試驗結果,確定最佳反應時間為49.5 h;在樣本總量為200 mL的情況下,酸堿度在9.0~10.0,可保證凈化效果達到最佳,結合重復試驗結果,確定最佳反應酸堿度為9.7。
以試驗結果為基礎,建議在后續黑臭水體的治理中,強調綜合治理、做好源頭管理、建立長效機制,具體推行方式如下。
研究發現,采用化學治理雖然能夠完成黑臭水體的凈化,但只能做到表面問題解決,在污水治理的過程中,不存在實驗室的理想環境,投入過氧化鈣等化學物質后,反應期間,城市污水、工業廢水依然會持續排入,必然導致凈化質量下降[3]。在此基礎上,建議通過行政法規進行行為約束,建立治理邊界框架,再推行具體的治理計劃。例如,各地可以對境內黑臭水體的基本態勢進行分析和收集,了解黑臭水體總面積、分布情況、酸堿度和總容積等信息,核算過氧化鈣的總量,完成準備工作。之后以較為明確的指令,限制廢水的無節制排放,并通過建立專業廢水、污水處理廠的方式,對各類污染源的行為進行限制,必要時可給予行政處罰。在此期間,投入過氧化鈣等進行處理。
考慮到不可控因素的影響(如降水、土壤腐殖質破壞等),擬在過氧化鈣標準用量的基礎上增加5%,實現更具效果的黑臭水體凈化。兩日后,由人員進行檢測,了解黑臭水體凈化態勢,如果仍不理想,則進行二次凈化。如凈化效果理想,則利用周邊條件,嘗試將黑臭水體匯入河流、湖泊中,使其成為“活水”,避免黑臭情況二次發生。
完成初步的綜合治理后,還要求各地以治理結果的保持為第一要務,做好源頭管理,限制點源污染、面源污染、內源污染和其他污染。電源污染的限制,強調找到污染的“點”,如生活污水的排放,要求針對排放原因進行分析,部分居民可能由于老城區排水不暢,將污水倒入河流中,當地可申請進行工程改造,完善污水排放系統,并與污水處理廠取得連接,降低來自點源的污染破壞。
面源污染的控制,應重視進行范圍性調查。例如,針對養殖場污水,當地工商部門應聯合環境部門,進行養殖場污染情況的綜合調查,擬定合理的控制標準,并向養殖場提供處理技術和方案。對于滿足污染控制標準的企業,準予繼續經營;對于不滿足污染控制標準的養殖企業,要求整頓,直到其技術條件支持污染控制。內源和其他污染的控制,同樣遵循“對癥下藥”的基本原則,使黑臭水體凈化結果得到保持。
長效機制的建立,以法律法規為基礎,為執行監督為方式,以周期評估為優化途徑。要求在完成黑臭水體的處理后,頒布法律法規,對一些可能導致污染的問題、因素、行為給予明確,包括懲處標準。完成法規法規的擬定和頒布后,環境部門、工商部門、民政部門等聯合進行區域檢查,了解各企業、居民小區對法律法規的認識程度、執行效果,同步對過氧化鈣是否存在二次污染的情況進行評析,生成報告,處理不法行為、解決污染問題。以執行監督所獲結果為基礎,進行年度/半年度工作評估,了解當前階段工作的成績、指出問題,尋求在下一階段內改正。如過氧化鈣使用量過大,應重新評估用量,避免二次污染。
黑臭水體的治理是現代社會面臨的一個重要課題,該類水體形成的原因較為復雜,治理工作雖然開展已久,但實際效果并不完全理想。本次研究以試驗為主要方式,采用過氧化鈣對黑臭水進行凈化,總結其作用機制和最佳工作參數,可以作為參考,投入到后續黑臭水體的化學治理工作中,并在此基礎上,給出綜合治理、源頭管理等可行建議,為各地黑臭水體治理工作的優化提供幫助。