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水生蔬菜型人工湿地对湖滨带蔬菜地径流流失氮磷的拦截效应

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摘要

缩略词注释表

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国湖泊水体富营养化现状

1.1.2 湖泊水体富营养化的形成

1.1.3 湖泊水体富营养化危害

1.1.4 太湖富营养化水体治理进程

1.1.5 农业面源污染成为主要的污染源

1.2 水生蔬菜型人工湿地的研究进展

1.2.1 水生蔬菜型人工湿地技术

1.2.2 水生蔬菜型人工湿地的应用研究

1.3 课题的提出与研究意义

1.3.1 课题的提出

1.3.2 课题的研究意义

1.4 研究内容与章节安排

1.4.1 研究内容

1.4.2 创新

第二章 太湖湖滨带梅雨季节蔬菜地地表径流研究

2.1 试验区位置与区域梅雨特征

2.2 研究目的

2.3 研究方法

2.3.1 试验区概况

2.3.2 研究方法

2.4 研究结果与分析

2.4.1 单次径流污染物研究

2.4.2 整个梅雨季径流污染物研究

2.5 小结

第三章 水生蔬菜型人工湿地工艺参数影响因子研究

3.1 试验装置与方法

3.1.1 试验装置

3.1.2 试验方法

3.2 试验结果与讨论

3.2.1 各试验条件下TN的去除效果

3.2.2 各试验条件下TP的去除效果

3.3 小结

第四章 水生蔬菜型人工湿地处理蔬菜地径流最佳工况研究

4.1 试验装置与方法

4.1.1 试验装置

4.1.2 试验方法

4.2 试验结果与讨论

4.2.1 水力负荷对高浓度径流污染物去除效果研究

4.2.2 水力负荷对低浓度径流污染物去除效果研究

4.3 小结

第五章 水生蔬菜型人工湿地处理蔬菜地径流的工程应用研究

5.1 工程介绍

5.1.1 工程背景

5.1.2 工程运行

5.2 运行结果与评价

5.2.1 水质净化效果

5.2.2 生态景观效应

5.2.3 经济效益

5.3 小结

第六章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

致谢

参考文献

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摘要

蔬菜地是太湖流域土地利用的重要方式之一,蔬菜地存在复种指数高,肥料施入量大等原因,太湖地区降雨较频繁,大量氮磷会随降雨径流进入太湖水体,是农业面源污染的主要原因之一。因此,控制蔬菜地径流污染物质输出是减少太湖地区农业面源污染的关键之一。
   本研究首先对宜兴市周铁镇梅雨季节蔬菜地径流进行监测,确定蔬菜地径流中污染物种类及含量。选择水生蔬菜型人工湿地处理蔬菜地径流,采用正交试验法研究水生蔬菜型人工湿地三个工艺参数:进水初始浓度、水力负荷和种植密度对蔬菜地初期地表径流中污染物去除效果影响的显著程度;研究不同径流浓度下人工湿地运行的最佳水力负荷;根据研究结果在周铁镇欧毛村构建以水生蔬菜型人工湿地技术为核心技术的“蔬菜地流失氮磷的梯级利用与生态拦截削减”示范工程。研究结果如下:
   梅雨季节蔬菜地径流中TN浓度变化较大,最大值为61.55mg/L,最小值为2.08mg/L,平均值为16.96mg/L,氮以DTN为主约占75%,DTN以NO3(--)N为主占50%左右,NH4+-N占10%左右;TP浓度最大值为11.59mg/L,最小值为0.1mg/L,平均值为3.04mg/L,DTP/TP约为40%,蔬菜地磷素主要随颗粒态磷形式流失。CODMn浓度波动较小,最大值为26.48mg/L,最小值为7.56mg/L,平均值为15.34mg/L。径流各项水质指标变化较大,污染物浓度跟降雨强度、蔬菜地施肥情况有密切关系。
   根据正交试验结果可知用水生蔬菜型人工湿地处理蔬菜地初雨径流时,水力负荷是主要影响因素,进水初始浓度次之,种植密度影响较小。
   根据单因素试验结果可知水力负荷越大TN、TP去除率越小,水力负荷增加去除负荷经历先上升后下降的趋势。径流浓度较高(TN20-40mg/L,TP3-6mg/L)的情况下,水力负荷为0.3m3/(m2.d)时,TN、TP去除负荷达到峰值;径流浓度较低(TN2.5-10mg/L,TP0.375-1.5mg/L)的情况下,水力负荷为0.45m3/(m2.d)时,TN、TP去除负荷达到峰值。水力负荷越大NH4+-N、NO3(--)N去除率越小。径流浓度较高时,NO3(--)N的去除率比NH4+-N要高,且低浓度时NO3(--)N的去除率明显低于径流浓度高时的去除率。CODMn去除率随水力负荷增大而减小,径流浓度较高时CODMn去除率比径流浓度较低时略高,但CODMn去除率总体偏低,在20%~30%左右。
   构建以水生蔬菜型人工湿地为核心技术的“蔬菜地流失氮磷的梯级利用与生态拦截削减”示范工程。工程应用结果表明,蔬菜地地表径流经“生态拦截沟-生态净化塘-水生蔬菜型人工湿地”三级拦截处理,TN、TP的去除率分别达到70%、75%以上,且作为核心技术的水生蔬菜型人工湿地对氮磷去除作主要贡献;对NH4+-N、NO3(--)N的去除率均能分别达到60%、70%以上;而对CODMn的去除较低仅在20%左右。
   综上所述,水生蔬菜型人工湿地能有效拦截净化蔬菜地径流中的氮磷,且在工程应用中能取得一定的经济效益,同时美化环境。

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