人工降雨模拟地表污染物冲刷规律及初期效应分析

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 6次 | 上传用户:goubo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
我国地大物博,江河纵横,但水资源时空分布不均,且污染较为严重,严重制约的国民经济的发展。目前国家正大力开展水体保护和修复,但在人们在控制了生活和工业的点源污染污染后,城市水环境的质量仍不能得到有效的改善,这使得人们的关注重点,从原来的点源污染,逐步转移到非点源污染上,而城市雨水径流污染则是非点源污染的重要来源。本文结合理论研究和实际城市典型地表类型的要求,选取玻璃、混凝土和道路砖三种材料,在不同模拟污染物初始量、雨强大小和坡度的条件下研究径流对污染物的冲刷规律、初期冲刷效果及初雨判据。主要研究结果如下:(1)不同地面类型、污染物初始量、雨强大小和坡度条件下,模拟污染物的冲刷都有着相近的规律,即初期径流中模拟污染物的浓度很高,随着累积降雨量的增长,模拟污染物浓度逐渐下降直至稳定。模拟污染物中溶解性污染物的冲刷效果较好,起始浓度大且浓度变化明显,冲刷总量较大;非溶解性污染物的冲刷效果较差,起始浓度较低且浓度变化较小,冲刷总量较小。对于玻璃面,溶解性和非溶解性污染物的冲刷系数k分别为0.408和0.118;对于混凝土面,溶解性和非溶解性污染物的冲刷系数k分别为0.082和0.057;对于道路砖面,溶解性和非溶解性污染物的冲刷系数k分别为0.272和0.266。(2)不同地面类型、污染物初始量、雨强大小和坡度条件下,模拟污染物的冲刷都有较强的初期冲刷效果。表示初始冲刷效果的系数kn随着累积径流量的增加而不断下降。对于玻璃面,约30%的径流量分别可冲刷约99%的溶解性污染物排放总量和约44%的非溶解性污染物排放总量;对于混凝土面,约30%的径流量分别可冲刷约90%的溶解性污染物排放总量和约60%的非溶解性污染物排放总量;对于道路砖面,约30%的径流量分别可冲刷约90%的溶解性污染物排放总量和约70%的非溶解性污染物排放总量。初雨判据应取30%初始径流量。(3)根据试验结果和巢湖市大气降尘的监测结果,可估算出巢湖市年降雨径流冲刷走CODcr、SS、TN、TP、氨氮的总量分别为8.9361t、18.8340t、2.2209t、0.0538t、1.4376t,巢湖市老城区年大气降尘产生CODcr、SS、TN、TP、氨氮总量分别为38.2777t、78.0152t、9.0032t、0.2091t、4.2422t, CODcr、SS、TN、TP、氨氮的径流冲刷率分别为23.34%、24.14%、24.67%、25.73%、33.89%。建议就近利用老城区外围的环城河改造成人工湿地或人工水塘,对老城区的雨水污染进行治理。II
其他文献
物联网的发展与应用,集成了多种科学技术,使其应用范围以及性能等得到了极大的提升。蓝牙技术的发展,使其被广泛的应用于物联网的各领域中,发挥着重要的作用。蓝牙技术近几年
单相光伏并网发电系统采用LCL滤波器有利于抑制高频开关谐波电流进入电网,但是LCL滤波器增加了系统的阶数,增大了系统稳定性的设计难度。直流侧电压外环、网侧电流内环的双环
2012年《刑事诉讼法》通过对"确实、充分"加以解释的方式间接地引入了"排除合理怀疑"的证明标准,但二者结合的实践运用除了需要面对传统的适用困惑,随之而来的还有中国式的实
“生物圈是生物的共同家园”一节是义务教育课程标准实验教材江苏版《生物》27章的内容,处于本套教材教学的尾声。上好这节课,对于引导学生将所学知识联系实际,在现实生活中挥发
<正> 自从1955年 Lederer 提出乙酰丙酮类化合物的中性金属络合物可以进行气相色谱分析以来,许多人致力于金属螯合物的气相色谱研究。关于各种螯合配位体系的合成以及它们的
西周高级贵族墓中的大型玉圭(或戈)是象征身份地位的瑞信;中小型墓出土石圭比例偏低,且尺寸较小,是仿制上层社会玉圭的明器,有企求后世高爵厚禄的意义。东周时期关中和三晋两
<正>大战在即,却离开战场回家为妻子庆生,这样的将军,浪漫倒是浪漫极了,但也够上军事法庭了!隆美尔,实在够不上"伟大的将军"。他虽效力于纳粹,且是纳粹德国的三大名将之一,丘
近些年来,互联网技术的发展与革新给全行业带来了巨大的变化,在金融领域,与互联网的结合产生了互联网金融的概念,2013年“余额宝”的问世成为我国互联网金融业起步发展的标志性事件,互联网货币基金作为互联网金融的一类重要分支,自诞生以来凭借其高收益的特征实现了快速发展,目前已经成为我国金融市场的重要组成部分,其发展涉及普通民众与相关产业链的利益,深刻影响着金融市场秩序乃至社会的发展与稳定。互联网货币基金
<正> 根据有关统计资料分析,在1994年至1995年期间,世界黄磷生产能力总量大约为107.8~130.0万t/a,可产生干基黄磷炉渣980.2~1170万t/a,即使生产能力达到40%,也会产生干基黄磷炉