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中新天津生态城青坨子雨水泵站泵池及雨水管网臭味源分析

周国华 张蓓 王刚 李萌萌 陈亮

周国华, 张蓓, 王刚, 李萌萌, 陈亮. 中新天津生态城青坨子雨水泵站泵池及雨水管网臭味源分析[J]. 环境工程, 2021, 39(4): 30-35,127. doi: 10.13205/j.hjgc.202104006
引用本文: 周国华, 张蓓, 王刚, 李萌萌, 陈亮. 中新天津生态城青坨子雨水泵站泵池及雨水管网臭味源分析[J]. 环境工程, 2021, 39(4): 30-35,127. doi: 10.13205/j.hjgc.202104006
ZHOU Guo-hua, ZHANG Bei, WANG Gang, LI Meng-meng, CHEN Liang. ANALYSIS OF ODOR SOURCES IN STORMWATER PUMP POOL AND STORMWATER PIPE OF A STORMWATER PUMP STATION IN THE SINO-SINGAPORE TIANJIN ECO-CITY[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2021, 39(4): 30-35,127. doi: 10.13205/j.hjgc.202104006
Citation: ZHOU Guo-hua, ZHANG Bei, WANG Gang, LI Meng-meng, CHEN Liang. ANALYSIS OF ODOR SOURCES IN STORMWATER PUMP POOL AND STORMWATER PIPE OF A STORMWATER PUMP STATION IN THE SINO-SINGAPORE TIANJIN ECO-CITY[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2021, 39(4): 30-35,127. doi: 10.13205/j.hjgc.202104006

中新天津生态城青坨子雨水泵站泵池及雨水管网臭味源分析

doi: 10.13205/j.hjgc.202104006
基金项目: 

中新天津生态城2018年度科技型中小企业升级专项项目"滨海盐碱区域雨水调蓄和资源化利用研究";国家自然科学基金面上项目"设施农业区地下水系统中赤霉酸降解及其与三氮转化约束机制研究"(NSFC41772245);中新天津生态城中新科技合作计划第四期项目"中新生态城市政道路雨水低势绿地技术研发"。

详细信息
    作者简介:

    周国华(1984-),男,博士,高级工程师,主要研究方向为海绵城市建设技术、市政排水技术、盐碱地绿化、雨洪管理和水资源利用等。13821927908@163.com

    通讯作者:

    陈亮(1985-),男,博士,副教授,主要从事海绵城市、水环境治理方面研究。liangchen@tju.edu.cn

ANALYSIS OF ODOR SOURCES IN STORMWATER PUMP POOL AND STORMWATER PIPE OF A STORMWATER PUMP STATION IN THE SINO-SINGAPORE TIANJIN ECO-CITY

  • 摘要: 雨水泵站外排水体的恶臭对收纳水体水质具有重大影响。以中新天津生态城青坨子雨水泵站为研究区,通过对其泵池水样、雨水管网水样和底泥以及区域地下水的采样监测,分析了导致其外排水体黑臭的主要原因及潜在污染源。结果发现:雨水泵站泵池、雨水管网以及地下水中主要检出污染指标或污染物为电导率、溶解性总固体、总硬度、总碱度、化学需氧量、氯化物、SO42-、HCO3-、钠、钾、钙和镁,其中雨水管网水样水质要略优于雨水泵站泵池水样和区域地下水水样。雨水管网底泥中主要检出污染物为氨氮和硫。雨水泵站泵池和雨水管网水体中的碳、氮和硫等在低氧环境中被还原生成CH4、NH3及H2S,是导致泵池以及雨水管网水体恶臭的主要原因,而泵池及雨水管网水体和底泥中的硫化物在扰动条件下形成硫化铁、硫化锰是导致泵池以及雨水管网水体发黑的主要原因。另外,初期雨水及降雨径流污染是中新天津生态城青坨子雨水泵站污染物的主要来源。结合以上结论,中新天津生态城青坨子雨水泵站及雨水管网臭味处置拟采用曝气为主,防渗、清淤等技术相结合的方案。
  • [1] CAO J X, SUN Q, ZHAO D H, et al. A critical review of the appearance of black-odorous waterbodies in China and treatment methods[J]. Journal of Hazardous Materials, 2020, 385:121511.
    [2] 苏晓燕,许燕娟,沈斐,等. 无锡市水源地致嗅物质调查及原因分析[J]. 环境监控与预警,2011,3(2):37-41.
    [3] PLATIKANOV S, BAQUERO D, GONZÁLEZ S, et al. Chemometric analysis for river water quality assessment at the intake of drinking water treatment plants[J]. Science of the Total Environment, 2019, 667:552-562.
    [4] 杨丽丽,张鸿斌,张运山. 中新天津生态城青坨子泵站中CFD模拟的应用[J]. 中国市政工程,2012(增刊1):80-82.
    [5] 屈健. 降低畜牧生产对环境污染的风险[J]. 浙江畜牧兽医,2019(3):10-13.
    [6] BUCHSHTAV T, AMRANI A, SAID-AHMAD W, et al. Kinetics and mechanism of the abiotic decomposition of dimethyl polysulfides with three, four and five sulfur atoms under dark, oxic conditions[J]. Environmental Chemistry, 2019,16(7):495-504.
    [7] 邓权. 生活垃圾填埋场渗滤液除臭工艺概述[J]. 化工设计通讯,2018,44(1):86.
    [8] 杨传忠,荣中原,廖庆花,等. 污水处理厂臭气处理方法分析[J]. 再生资源与循环经济,2019(7):38-40.
    [9] 韩博,吴建会,王凤炜,等. 天津滨海新区工业源VOCs及恶臭物质排放特征[J]. 中国环境科学,2011,31(11):1776-1781.
    [10] CONTI C, GUARINO M, BACENETTI J. Measurements techniques and models to assess odor annoyance:a review[J]. Environment International, 2020, 134:105261.
    [11] 王晓辰,杨申昊,邓维,等. 恶臭气体中含硫组分的气相色谱快速检测系统研究[J]. 分析试验室,2018,37(8):111-115.
    [12] MIDDLETO F M, ROSEN A A. Organic contaminants affecting the quality of water[J]. Public Health Reports, 1956, 71(11):1125.
    [13] 全浩,韩玉璞. 关于恶臭监测方法和恶臭环境标准中若干问题的探讨[J]. 中国环境监测,1988,4(4):34-36.
    [14] 国家环境保护局GB 3095-2012环境空气质量标准[S]. 北京:中国环境科学出版社,2012.
    [15] 国家环境保护局GB 14554-93恶臭污染物排放标准[S]. 北京:中国标准出版社,1993.
    [16] 葛超超,施玲丽,叶丹奇,等. 城镇污水处理厂恶臭污染源强及监测[J]. 化工设计通讯,2018(9):176.
    [17] 齐磊. 污水处理厂常用除臭方法比较分析[J]. 锋绘,2018(9):83-83.
    [18] 解静静. 污水厂除臭方法概述[J]. 四川水泥,2016(11):94.
    [19] 白建国. 市政排水管道除臭方法研究[J]. 中国给水排水,2015,31(23):87-89.
    [20] 眭光华. 城市污水处理厂及泵站除臭技术研究[D]. 广州:广东工业大学,2008.
    [21] 张闻涛,刘欣艳,张超. 生活垃圾处理设施恶臭污染源与控制技术研究进展[C]//第六届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会论文集, 上海,2016.
    [22] KIM K H, JO S H, SONG H C, et al. Diagnostic analysis of offensive odorants in a large municipal waste treatment plant in an urban area[J]. International Journal of Environmental Science and Technology, 2013, 10(2):261-274.
    [23] 张颖,靳少培,姬亚芹,等. 污水除臭技术的应用及研究现状[J]. 环境污染与防治,2013,35(1):95-99

    ,113.
    [24] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法:乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度:DZ/T 0064.15-1993[S]. 北京,1993.

    (标准内未说明出版者).
    [25] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法:溶解性固体总量的测定:DZ/T 0064.9-1993[S]. 北京,1993.
    [26] 环境保护部. 水质氨氮的测定水杨酸分光光度法:HJ 536-2009[S]. 北京:中国环境科学出版社,2009.
    [27] 环境保护部. 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法:HJ 636-2012[S]. 北京:中国环境科学出版社,2012.
    [28] 环境保护部. 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法:GB 11893-89[S]. 北京,1989.
    [29] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法离子选择电极法测定氟化物:DZ/T 0064.54-1993[S]. 北京,1993.
    [30] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法银量滴定法测定氯化物:DZ/T 0064.50-1993[S]. 北京,1993.
    [31] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法乙二胺四乙酸二钠-钡滴定法测定硫酸根:DZ/T 0064.64-1993[S]. 北京,1993.
    [32] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根:DZ/T 0064.49-1993[S]. 北京,1993.
    [33] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法紫外分光光度法测定硝酸根:DZ/T 0064.59-1993[S]. 北京,1993.
    [34] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法分光光度法测定亚硝酸根:DZ/T 0064.60-1993[S]. 北京,1993.
    [35] 环境保护部. 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法:HJ 776-2015[S]. 北京:中国环境科学出版社,2015.
    [36] 国家环境保护总局. 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法:HJ/T 399-2007[S]. 北京:中国环境科学出版社,2007.
    [37] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法对氨基二甲基苯胺比色法测定硫化物:DZ/T 0064.67-1993[S]. 北京,1993.
    [38] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准:饮用天然矿泉水检测方法:GB 8538-2016[S]. 北京,2016.
    [39] 中华人民共和国地质矿产部. 地下水质检验方法磷铋钼蓝比色法测定磷酸根:DZ/T 0064.61-1993[S]. 北京,1993.
    [40] 环境保护部. 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法:HJ 505-2009[S]. 北京:中国环境科学出版社,2009.
    [41] 中华人民共和国农业部. 土壤检测第2部分:土壤pH的测定:NY/T 1121.2-2006[S]. 北京:中国农业出版社,2006.
    [42] 中华人民共和国国土资源部. 区域地球化学样品分析方法第2部分:氧化钙等27个成分量测定电感耦合等离子体原子发射光谱法:DZ/T 0279.2-2016[S]. 北京:地质出版社,2016.
    [43] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 土壤质量氟化物的测定离子选择电极法:GB/T 22104-2008[S]. 北京:中国标准出版社,2006.
    [44] 国家林业局. 森林土壤全硫的测定:LY/T 1255-1999[S]. 北京,1999.
    [45] 环境保护部. 土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定氯化钾溶液提取-分光光度法:HJ 634-2012[S]. 北京:中国环境科学出版社,2012.
    [46] 黄明勇,张清,王振宇,等. 中新生态城土壤质量现状及改良利用途径[J]. 城市环境与城市生态,2010,23(4):29-32.
    [47] 郭紫伊. 天津滨海及其周边地区土壤盐渍化特征分析[D]. 天津:天津大学,2018.
    [48] 郑义. 滨海盐碱地淡水透镜形成模拟及保水研究[D]. 天津:天津大学,2014.
    [49] 杨庆,李洋,崔斌,等. 城市污水处理过程中恶臭气体释放的研究进展[J]. 环境科学学报,2019,39(7):2079-2087.
    [50] 顾建. 高效组合澄清系统在某雨水泵站污染物削减中的应用[J]. 净水技术,2019,38(增刊2):102-105.
    [51] 尹海龙,王月,赵刚. 分流制系统雨水管网混接旱天排放污染特征研究[J]. 环境科学学报,2019,39(10):3551-3558.
    [52] SENEVIRATHNA S, RAMZAN S, MORGAN J. A sustainable and fully automated process to treat stored rainwater to meet drinking water quality guidelines[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2019, 130:190-196.
    [53] 孙韶玲,盛彦清,孙瑞川,等. 河流水体黑臭演化过程及恶臭硫化物的产生机制[J]. 环境科学与技术,2018,41(3):15-22.
    [54] 张静,周玉文,王中正,等. 北方城市天然降雨中氨氮污染特征研究[J]. 环境科学与技术,2016,39(6):129-134.
    [55] 魏青义. 基于海绵城市理论的城市建设探讨与思考[J]. 住宅科技,2020(1):29-32.
    [56] PISTOCCHI A. A preliminary pan-European assessment of pollution loads from urban runoff[J]. Environmental Research, 2020, 182:109129.
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  • 收稿日期:  2020-03-14
  • 网络出版日期:  2021-07-21

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