提 要
再生水回用于景观水体时,需严格控制氮磷浓度,以减小藻华爆发风险。本研究构建了包含氮磷浓度、光照强度和温度等因素的藻类生长综合模型,并基于藻类生物量—氮磷质量的平衡方程建立了藻华爆发控制模型,解决了再生水用于景观水体时氮磷浓度和水力停留时间阈值设定问题。

图1 摘要图
研 究 概 览
再生水景观水体中,藻类生物量会受到温度、光照强度、水力停留时间和水深的影响,藻类生长对氮磷的需求随这些因素的改变而变化。本研究针对景观河道常见的6种藻类及其混合藻,开展了控制藻华爆发的氮磷浓度和水力停留时间阈值模拟。
本研究首先探究了在固定温度(25℃)、光照强度(5000 lx)、水力停留时间(30 d和60 d)和水深(2 m)条件下,控制藻华爆发(藻类生物量≤8.4 mg/L)时再生水中氮、磷浓度的阈值:当水力停留时间为30 d时,需控制再生水中氮浓度≤3 mg/L,磷浓度≤0.09 mg/L(图2 a);当水力停留时间为60 d时,需控制再生水中氮浓度≤1.3 mg/L,磷浓度≤0.06 mg/L(图2 b)。

图2 水力停留时间为30 d(a)和60 d(b)时6种藻类的氮、磷浓度阈值分析
污废水经处理后排入景观水体,有两种情形。(1)再生水回用。根据《城市污水再生利用 景观环境用水水质标准》(GB/T 18921–2019),回用水中氮磷浓度要求分别为10 mg/L和0.3 mg/L。(2)污水厂尾水直接排放入景观水体。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918–2019)一级A标准,氮磷浓度分别为15 mg/L和0.5 mg/L。基于这两种情景,对再生水或污水厂尾水回用至景观水体时的水力停留时间进行了模拟。结果显示,针对于单一藻种( Scenedesmus quadricauda),情景(1)水力停留时间<22 d,情景(2)水力停留时间<15 d(图3);而对混合藻,水力停留时间阈值则分别为34 d和27 d。

图3 不同氮、磷浓度下控制6种藻类生物量的水力停留时间阈值分析
本研究建立的藻类生长综合模型和藻华爆发控制模型对再生水利用具有指导意义。当提供藻类生物量控制目标时,模型可用于确定再生水水质指标浓度标准,也可用于确定特定水质再生水回用至景观水体时的最长水力停留时间。
编 者 按
水资源、水环境、水生态“三水”协同共治是我国“十四五”期间的重要治水格局。开拓再生水为城市第二水源,实现区域水循环利用,具有显著的生态环境效益和经济效益。然而目前再生水利用仍存在许多潜在的水安全问题,根据其最终用途制定相关水质标准是保障再生水安全利用的前提和基础。本研究中针对再生水用于景观水体后引起的藻华爆发问题开展研究,通过建立藻类生长综合模型和水华爆发控制模型,确定了再生水用于景观水体时的氮磷浓度和水力停留时间。本课题的研究成果对于保护城市景观水体的水生态环境具有重要的现实意义。
文稿 | 邹艺娜,河海大学,FESE青年编委
编者 | 邹艺娜,河海大学,FESE青年编委
审校 | 张 姣

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本文内容来自FESE期刊2022年第16卷第10期发表的Research article文章 “Modelling the thresholds of nitrogen/phosphorus concentration and hydraulic retention time for bloom control in reclaimed water landscape”。通讯作者为清华大学胡洪营教授。
引用格式:Keying Song, Shufeng Zhu, Yun Lu, Guohua Dao, Yinhu Wu, Zhuo Chen, Shengnan Wang, Junhan Liu, Wenguang Zhou, Hong-Ying Hu. Modelling the thresholds of nitrogen/phosphorus concentration and hydraulic retention time for bloom control in reclaimed water landscape. Front. Environ. Sci. Eng., 2022, 16(10): 129
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