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北方復合型人工濕地工程:以濟寧老運河入湖口濕地為例

2019-10-28 08:20:30高奔
濕地科學與管理 2019年3期
關鍵詞:植物生態

高奔

(濟寧市生態環境信息和技術中心,山東 濟寧 272000)

人工濕地污水處理技術是通過模擬自然濕地,利用特定基質、植物與微生物的協同作用來實現對污水的凈化,具有投資少、凈化效果好、抗沖擊能力強、生態修復顯著、運行維護費用低、視覺景觀優異等特點。目前,人工濕地已被廣泛應用于生活污水、污水處理廠尾水、農業面源廢水的處理中(周賢波, 2017)。

濟寧南四湖面積1 266 km2,是我國北方最大的淡水湖泊,同時也是南水北調東線必經之地和重要的調蓄區,其水質要求為《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中的Ⅲ類水。老運河山東濟寧段(以下簡稱“老運河濟寧段”)是《南水北調東線工程治污規劃》中27個控制單元之一,由于該流域工業基礎較好、污水處理廠建設滯后以及生態徑流量不足等原因,2010年老運河濟寧段下游水質除8月、9月為Ⅴ類水外,其余月份均為劣Ⅴ類水,CODCr為 44.65 mg/L、NH3-N為2.54 mg/L。濟寧市污水處理廠出水實現《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,但與老運河濟寧段所要求的地表水Ⅲ類水質標準仍有不小差距(表1)。2010年11月,在老運河濟寧段下游入南四湖湖口處建設老運河人工濕地,規模146 hm2,總投資約6 700萬元。人工濕地以復合潛流濕地為核心,結合表面流+生態穩定塘處理工藝,通過濟寧市截污導流工程管道攔截市污水處理廠中水,經人工濕地處理后再排入老運河。工程于2012年5月建成并穩定運行,老運河濟寧段斷面水質、生態環境得到較大改善,并逐步實現水質穩定達標。

表1 一級A標準與地表水Ⅲ類標準主要指標Table 1 Main index of primary level A standard and surface water type III standard

1 老運河及水質現狀

老運河為清末之前繁盛數百年的古京杭運河,南起余杭(今杭州),北到涿郡(今北京),途經浙、蘇、魯、冀四省及天津、北京兩市,貫通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系,全長約1 797 km。老運河濟寧段西起梁濟運河后營閘,東流經濟寧市市區,南下至南四湖湖區,全長約13.5 km,停航后為廢棄河道,是濟寧市污水處理廠出水的排污溝,也是城區防洪排澇的主要河流。老運河濟寧段流域面積30 km2,河床上口寬約25 m,底寬約17 m(李慧,2008),河道狹窄,為單向封閉河道,主要接納市污水處理廠出水,自然徑流很小,枯水期無稀釋水量,河道生態自修復、水體自凈能力較低。

濟寧市污水處理廠建設規模20×104m3/d,污水廠大量中水的直排是老運河的污染負荷。在本項目建成前,老運河濟寧段下游全年基本為劣Ⅴ類水,各河段中高等水生植物稀少,僅在河道淺水區能看到少量野生水草,有少量浮游植物;除汛期外基本沒有魚類;枝角類和橈足類等大型浮游動物數量稀少;由于水體底層缺氧,深水河床區基本無大型底棲動物存在。工程選址處原有大量魚塘,投放餌料對水質也有較大影響。

2 人工濕地工程設計

2.1 工程選址及現場特征

工程選址在老運河濟寧段下游西側、太白湖東北側的湖灘地區域,為大面積的湖灘地、魚塘、坑塘、臺田和湖濱淺水區。該區域高程32.7~33.6 m,地勢較低,由北向南傾斜,坡降約1/3 000。該區域在開發前原為湖濱帶天然人工濕地,因湖區開發和圍湖造田受到破壞,故該區域具有良好的人工濕地恢復條件。

2.2 工程設計參數

2.2.1 人工濕地面積及規模 工程占地146 hm2,通過市截污導流工程管道引進市污水處理廠排放的一級A中水,最大處理規模5.5×104m3/d(設計1月份濕地不進水)。

2.2.2 進出水水質設計 根據老運河流域的水文特點及污染情況,選定CODCr和NH3-N兩個主因子進行工程設計。設計進水為《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A標準,出水為《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)Ⅲ類水質標準。

2.3 工藝流程設計

充分發揮各類人工濕地處理工藝的獨特優勢(張迎穎, 2009; 袁云松, 2006; 王鳳平, 2016),并考慮土地現狀、冬季運行、蚊蠅滋生、與周邊太白湖景區景觀的協調等(蘇祥, 2012; 蔡佩英,2008),確定采用復合潛流+表面流+生態穩定塘的組合工藝。濟寧市污水處理廠出水經泵站加壓后,通過市截污導流工程管道進入人工濕地,再通過布水涵管進入南、北復合潛流處理區,依次通過下行潛流、上行潛流、水平潛流,經強化處理達到景觀環境用水水質,分別進入南、北表面流濕地進一步凈化。隨后,再進入南、北生態穩定塘,顆粒物自然沉降。南區生態穩定塘出水通過倒虹管,跨越老運河與北區生態穩定塘匯合,最終北區生態穩定塘出水達到地表水Ⅲ類標準,再排入老運河,最后進入南四湖(圖1)。

圖1 老運河入湖口人工濕地工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of Old Canal Estuary Constructed Wetland

2.4 主要單元設計

2.4.1 復合潛流處理區 復合潛流處理區位于老運河濟寧段下游西側及太白湖東北側,由南、北兩區共16個處理單元并聯運行,每個處理單元依次由下行潛流、上行潛流、水平潛流子單元串聯。

設計參數:總面積14.5 hm2,共16個處理單元,每個處理單元144 m(東西長)×50 m(南北寬),設計處理水量5.5×104m3/d,總停留時間為1.5~2.5 d。垂直潛流水力負荷2.8×104m3/(hm2·d), 水平潛流水力負荷 68.8×104m3/(hm2·d),CODCr去除負荷143.5 g/(hm2·d), NH3-N去除負荷19.1 g/(hm2·d)。布水集水均采用穿孔UPE管,設置放空系統,以便檢修維護及1月的暫停運行。設置超越管,使來水通過復合潛流處理區直接進入表面流處理區。

(1)下行潛流。每個子單元尺寸25 m(長)×50 m(寬)×1.8 m,進出水高差1.15 m,填料至上而下依次為粒徑4~8 mm的碎石300 mm、8~16 mm的礫石900 mm、4~8 mm的碎石300 mm、倒梯形填料溝200 mm,外壩及分隔壩邊坡系數均為1:1.5(圖2a)。

表2 植物配置方案Table 2 Plant allocation scheme

圖2 復合潛流濕地填料剖面圖Fig.2 Vertical profile of filler in composite subsurface flow wetland

(2)上行潛流。除8~16 mm的礫石層厚度為800 mm外,上行潛流子單元的大小、填料種類、布置方式、邊坡系數均與下行潛流子單元相同,出進水高差1.05 m(圖2b)。

(3)水平潛流。每個子單元尺寸94 m(長)×50 m(寬)×1.0 m,進出水高差0.65 m,入水端至出水端依次鋪設粒徑4~8 mm的碎石150 cm、8~16 mm的礫石91 m、4~8 mm的碎石150 cm,外壩及分隔壩邊坡系數1:1.5(圖2c)。

2.4.2 表面流處理區 表面流處理區分南、北兩區,分別位于復合潛流處理區的南、北兩側,總面積64.5 hm2。

設計參數:南、北每區各由2組4級表面流并聯組成,水深0.3~0.5 m,地勢低洼部分不超過1.5 m,水力負荷12 m3/(hm2·d),CODCr去除負荷6.68 g/(hm2·d) ,NH3-N 去除負荷 0.42 g/(hm2·d)。

2.4.3 生態穩定塘 生態穩定塘分為南、北兩區,分別位于南區表面流的南側和北區表面流的東、北兩側,面積共計67 hm2,水深1.2~2.5 m,岸邊水深1.0~1.5 m,種植挺水植物、浮葉植物。

2.5 植物配置方案

根據水深、植物耐污性、抗寒性、根系發達程度、生態安全性、經濟價值、美觀等選擇植物種類(朱世殊, 2015; 王磊, 2007; 殷嘵樂, 2016)(表2)。復合潛流處理區的植物主要為根系發達、對污水凈化能力強的植物,如蘆葦、香蒲、菖蒲等,這些植物還能將氧氣傳輸至根區,與周圍的原生動物、微生物等形成特殊的根際微生態環境。表面流處理區在保護恢復原有濕地植物的基礎上,搭配種植挺水植物、浮葉植物、沉水植物,優化植物水平配置與垂直配置。人工濕地共栽植各類水生植物40余種,500余萬株。

圖3 2010-2017年3#監測點CODCr和NH3-N的含量變化Fig.3 CODCr and NH3-N annual concentration changes of 3# monitoring point from 2010 to 2017

3 人工濕地運行效果

人工濕地工程于2010年11月開始建設,對地表附屬物進行了清理、遷占,在魚塘、水塘、臺田、湖灘地、湖濱淺水區進行了清淤、土方調整、填料鋪設等,2012年5月通水運行。目前,人工濕地各處理區運轉正常,植物生長狀況良好。

在濟寧市污水處理廠出水口(1#監測點)、濕地總出水口(2#監測點)設置兩個監測點,2013年1-12月,1#監測點CODCr、NH3-N含量分別為36.8 mg/L、2.04 mg/L,2#監測點CODCr、NH3-N含量分別為19.1 mg/L、0.92 mg/L,老運河入湖口人工濕地CODCr、NH3-N的去除率分別達48%、55%,人工濕地出水水質達到地表水Ⅲ類標準。

在濕地總出水口下游500 m處的老運河濟寧段河道內設置3#監測點,該點位直至南四湖入湖口處無其他水匯入。從3#監測點CODCr、NH3-N的含量變化可以看出,2012年工程運行后,老運河濟寧段下游CODCr、NH3-N的含量逐年下降,并從2015年開始達到地表Ⅲ類水標準(圖3)。

4 結論

利用老運河入湖口現場地形建設人工濕地,用復合潛流+表面流+生態穩定塘的組合工藝,對湖灘地、魚塘、坑塘、臺田、湖濱淺水區進行清淤、退耕還濕、土方調整及潛流、表流濕地建設,攔截濟寧市污水處理廠外排中水,中水經凈化處理后再排入老運河,有效減輕了老運河濟寧段的污染負荷,對保障老運河濟寧段水質達標起到了關鍵作用。

老運河人工濕地工程實現了濕地的生態效益、經濟效益和社會效益。濕地植被恢復工程實施后,老運河自然濕地景觀得到了改善,為水禽、魚類提供了棲息地和食物來源,東方白鸛、中華秋沙鴨等大量珍稀鳥類陸續棲息,濕地植物種類由13科19種增加到19科33種,物種多樣性顯著提高。大面積種植蓮藕、茭白、芡實等水生經濟植物,年收入可達305萬元。老運河人工濕地與太白湖景區的深入融合,每年可吸引游客20余萬人次,旅游年收入達300余萬元。濕地功能的恢復和環境改善得到了民眾的認可,人與自然和諧發展的理念深入了人心。

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