1 試驗區概況與研究方法
1.1 試驗區概況
試驗地點位於大理市灣橋鎮(100°00′5″~100°09′08″ N,典型25°44′48″~25°49′22″ E),覆蓋麵積63.8 km2,生态水质地形西高東低,拦截位於蒼山與洱海之間的措施寬穀平壩區,屬北亞熱帶高原季風氣候,净化受西南季風控製,效果冬無嚴寒,研究夏無酷暑,典型年平均氣溫15.5 ℃,生态水质年均降雨量1080 mm,拦截但85%~96%的措施降雨集中在5-10月份,海拔1980 m,净化年均氣溫 14.6 ℃。效果
1.2 試驗設計
在不影響農田溝渠和庫塘正常的灌排水功能前提下,對現有的典型溝渠和庫塘進行改造提升。即根據實際情況進行清淤疏浚、合理配置水生植物群落,適當配置水位調節閘門,在溝渠和庫塘周邊適當生態植草、放置生態多孔磚和種植經濟林果等(表1),以延長溝渠和庫塘內的水力滯留時間,削減農田排水中的汙染物的含量。其中4種生態攔截係統溝壁和塘壁均為帶孔預製板,孔內配置水生植物,溝底為土工溝底,配置水生植物群落。潛流庫塘為水平潛流人工庫塘,采用基質搭配與植物配置相結合的形式,係統分為進水區、濾料區和出水區,其中進水區和出水區搭配基質從下到上為石灰岩細碎石、礫石和火山岩,鋪設厚度分別為0.4 m、 0.25 m和1 m,各層鋪設寬度均為5 m,鋪設完後在進水區和出水區填泥,並生態植草,濾料區(係統土工溝底)石灰岩細碎石填料層先鋪設厚 0.4 m, 然後再用礫石鋪設厚 0.25 m。係統改造提升後,分別在進水口和出水口定時采集水樣,測定汙染淨化效果,具體試驗工程係統和試驗措施見表2。
1.3 樣品采集與分析方法
所有工程建設於2019年8月完成後,在監測期內(2019年9月-2020年8月),每周於4個工程區的進水口、出水口采集水樣1次(2020年2月因受疫情影響未采集),計算經4個工程區後,汙染物去除率,方法見下式(1),主要分析指標和具體分析方法均選用國標測試方法[17]。同時參照《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)和《國家農田灌溉水質標準》(GB 5084-2005)對4個係統的汙水處理效果進行綜合評價。
r = (C1 -C2) /C1×100 (1)
式中:r 為汙染物(COD、TN和TP )的去除率(%);C1 為係統或某汙染物的進水濃度(mg·L-1);C2 為經生態攔截係統後某汙染物出水濃度(mg·L-1)。
1.4 數據處理與分析
采用 Microsoft Excel 2010 軟件對數據處理後,用 SPSS13.0 軟件進行差異性分析。
2 結果與分析
2.1 不同生態攔截係統對TN淨化效果的影響
由圖1可知,與進水口TN濃度相比,經生態攔截係統淨化後,各係統各月出水口TN濃度均有所下降,絕大多數月份出水口TN濃度均顯著低於進水口TN濃度。各措施TN濃度變化範圍為進水時1.98~9.24、1.68~7.47、0.69~2.52 mg·L-1和3.47~12.46 mg·L-1,出水時0.98~3.20、1.03~5.35、0.48~2.06 mg·L-1和1.47~4.41 mg·L-1,TN淨化率變化範圍依次是13.50%~76.08%、16.31%~71.52%、18.25%~64.77%、19.57%~86.59%。平均進水TN濃度由高到低為生態溝渠+表流庫塘(8.06 mg·L-1)>表流庫塘(4.77 mg·L-1)>生態溝渠(3.86 mg·L-1)>潛流庫塘(1.35 mg·L-1),但平均削減效果由大到小卻分別是生態溝渠+表流庫塘(59.66%)、潛流庫塘(42.13%)、生態溝渠(40.59%)、表流庫塘(37.60%)。4個生態攔截係統各月削減率變幅均較大,且呈不同的削減趨勢。4個措施的進水濃度分別是9.24 mg·L-1(10月)和4.55 mg·L-1(11月)、5.26 mg·L-1(3月)和4.88 mg·L-1(4月)、1.36~1.79 mg·L-1(5~8月)、10.40~12.46 mg·L-1(12月和4-8月)時,係統對汙染物的淨化效果較高,對應的淨化率分別是76.08%和61.98%、61.22%和71.52%、55.88%~64.77%、69.25%~86.59%。
出流TN濃度參照《地表水環境質量標準》(GB3838-2002),生態溝渠有4個月可以達到Ⅴ類水水質要求(4、5、11和12月),2個月可以達到Ⅳ類水水質要求(5和12月);表流庫塘有3個月可以達到Ⅴ類水水質要求(1、4和12月),2個月可以達到Ⅳ類水水質要求(1和4月);潛流庫塘有10個月(9月除外)可以達到Ⅳ類水水質要求;生態溝渠+表流庫塘有3個月可以達到Ⅴ類水水質要求(1、7和8月),1個月可以達到Ⅳ類水水質要求(1月)。
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