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文档简介
[18]。该企业将降雨前15min雨水判定为初期雨水径流并收集进初期雨水收集池,作为有机废水送至中法水务进行集中处理,15min后雨水则作为清净雨水排入雨排口,雨排口有显著标识并设置pH、COD(TOC)、流量在线监测系统,定期巡查。3、上海化工区雨排口雨水污染特征分析3.1数据来源及研究方法3.1.1数据来源雨排口水质指标数据来自上海华谊新材料有限公司2019年7月至2020年6月在线监测装置数据所提供,包括雨排口的涉及pH,流量,TOC三个指标的数据,部分天有个别指标数据缺失。其中包括354条TOC数据,357条pH数据,359条雨水流量数据。进行数据分析时进行一一对应,适当筛选。3.1.2研究方法对上海化工区典型企业雨排口在线监测指标pH、流量和TOC进行数据统计分析。应用SPSS软件进行TOC、pH、流量相关性分析,讨论不同时间段内TOC,pH的超标风险。研究典型企业雨排口水质变化特征分析。3.2典型企业雨排口水质变化特征分析3.2.1雨排口TOC随时间变化特征分析通过对每个月雨排口在线监测数据中雨排水TOC浓度的极值比较发现,雨排水TOC浓度最大值与最小值之间波动较大;通过以《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)中二级标准为依据分析,当雨水TOC浓度超过20mg/L算作超标。雨排口TOC浓度在2019年7月、8月、9月、12月的最大值都存在超标现象;2020年1月、5月的最大值也存在上述一样的超标情况;在9月份达全年峰值90.07mg/L.按照一年的每月极值数据得出,夏季TOC超标现象明显。雨排口COD均值的全年分布特征见图3。通过对雨排口TOC浓度的逐日变化数据统计发现雨排口TOC浓度在个别天数有超标现象,TOC浓度在这一年污染险超标(TOC浓度超过20mg/L)有20次,春季超标4次,夏季超标10次,秋季超标2次,冬季超标4次;夏季超标次数远高于其他季节。发现TOC超标风险具备夏季高于其余季节的季节性特征,TOC浓度逐日变化如下图4。图3TOC浓度逐月变化曲线图图4TOC浓度逐日变化曲线图3.2.2化工区雨排口pH不同时间段内污染变化特征依据《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)中二级标准pH值应大于6小于9,在2019年7月至2020年6月这段时间内上海华谊新材料有限公司雨排口在线监测数据通过数据分析得出,上海华谊新材料有限公司这一年的雨排口在线监测数据月均浓度在华谊新材料的雨排口排放的雨水在一年内都在6.2-8.3之间波动均为超标。通过对雨排口数据中pH小于6和pH大于9的数据进行超标分析,2020年6月份存在雨排口集中出现多次2-5的pH值,低于最低限值6,雨水呈酸性。根据数据统计,上海化工区雨排口低于最低限制6的情况出现16次,集中发生在5月下旬和6月上旬。上海华谊新材料有限公司雨排口pH逐日变化曲线图见图5。pH值大于9的超标情况出现一次,可能由于是在线监测设施数据监测错误。也有可能存在季节性。因为在夏季没有pH大于9的超标情况。也与企业产业类型有很大的关系。综合上述数据统计分析,化工区雨排口雨水存在一定的pH超标风险,夏秋季污染风险相对较高,夏秋季污染风险明显;夏季酸性污染风险较高,秋季碱性风险较高。图5pH逐日变化曲线图3.3.3雨排口监测指标相关性分析对企业2019年07月至2020年06月雨排口在线监测pH、TOC,雨水流量数据利用SPSS软件进行pearson相关性分析,结果如图表1所示。根据表1、图6、图7,企业雨排口雨水流量、TOC浓度、pH值之间均有一定的相关性。雨排口雨水流量与雨水TOC含量呈正相关性;观察所得企业雨排口流量与TOC浓度(R2=0.301,p=0.00)呈正相关性;雨水TOC浓度与pH值(R2=-0.139,p=0.009)呈负相关;雨排口雨水流量与pH值无明显的相关性。总体来看,由于分析数据只是一家企业雨排口一年的在线监测数据,个别天有数据缺失导致监测数据量少;雨水流量的不连续性,流量的不确定性、企业的产业性质、生产特性以及其他各种因素都会对雨排口监测数据的雨水流量、TOC、pH结果都有一定的影响。表1研究区域流量、pH与TOC浓度相关性分析雨排口流量与TOC浓度、pH相关性分析维度TOCpH雨水流量TOC1pH-0.139**1雨水流量0.301**-0.0641个案数352352352注:**表示P<0.01水平极显著相关。图6TOC、雨水流量逐日变化曲线图图7pH、TOC变化曲线整合图4、化工区雨水污染风险防控意见与对策通过分析上海化工区典型企业雨排口水质情况以及化工区雨水污染防控概况资料的收集,发现化工园区存在一些雨水污染风险问题。本论文将结合以上分析所得的雨排口水质变化特征、污染风险特征,从多个方面对化工区的雨水污染管理与防控提出如下针对性对策:1)分区多级化管理上海市化工企业大部分是以石油、精细化工为主;化工区生产工艺分区上分为原辅材料存储区域、运输装卸区域、生产区域、固废/危废存储区域等。各个环节都有可能因企业生产线以及操作失误存在冒、跑、滴、漏现象。综合文章所述原因都可能会使得地面冲刷携带的污染物质或泄露的污染物质直接进入雨水管网造成雨水污染,存在安全隐患。因此企业应进行区分化进行多级化管理管理,将风险调到最低。对危险区装置监控,在储存以及后续的工艺上选择污染风险最低的工艺;像危废存储区、固废存储区、运输装卸区等存在高污染风险区放置截断倒流设施,易发生交通事故等区域放置沙袋避免泄漏后排入雨排口系统,设置相应事故池,一旦有泄漏,及时收集处理。2)完善初期雨水径流收集管理目前上海化工各个企业对雨水污染问题的认识和重视程度不同,对初期雨收集系统管理上存在较大差异。首先在初期雨水的的收集上根据降雨初期的时间条件以及水量厚度等来对初期雨水进行判定;初期污染负荷大,内含种复杂污染物,初期雨水的收集和处理格外的重要。上海市是一个雨水频繁的城市,降雨量的强度影响初期雨水的污染负荷,化工企业应统一初期雨水的收集条件,设置初期雨水收集池、围堰等对初期雨水进行有效收集并进行处理。3)完善雨排口在线监测系统根据调查研究得知上海化工区雨排口在线监测大部分覆盖的指标为pH和雨水流量;仅有4家企业设置了TOC在线装置系统;部分企业考虑成本和后续的pH监测中可以将其他污染物可通过酸碱度检测出没有设置其他监测指标。仅监测一两种指标不能把雨排口雨水水质特征完全表现出来;化工区除了普及安装雨排口TOC、COD等基础在线监测指标以外,企业可以根据自己的产业性质,以及设置的雨排口位置相应的增加雨排口所在区域的特征污染物有关指标,为后续的排放的雨水提供良好的监测条件。除此之外各个企业对雨排系统缺乏统一明确的针对雨水排放水质标准,各个企业根据实际情况参考不同的标准,不同标准中对部分指标的排放限值存在一定的差异。应根据化工区各个产业类型的特点以及化工区所在区域的降雨特性统一雨排口排放相关标准。政府对加大对企业雨排口超标现象以及雨排口污染风险的监管力度和处罚力度。让企业加强管理,保护环境。5、结论与对策5.1主要结论与对策本文以上海化学工业典型企业上海华谊新材料公司区为研究对象,开展化工区雨排口水质变化特征和雨水径流污染特征研究,并以此为依据提出化工区雨水径流污染风险防控建议,为其有效控制化工区雨水径流污染,促进城市水环境保护提供一定科学指导。通过研究,本文得出的主要结论如下:1.本文根据文献总结了上海市化工区初期雨水污染管控措施,并结合上海化工区典型企业上海华谊新材料有限公司的雨排口在线监测数据分析结果:(1)化工企业产业结构复杂,在各个环节都有跑冒漏滴的可能性,化工区产业结构不同,初期雨水的成分不同,因此初期雨水的污染管控极其重要。上海化工企业在初期雨水的污染防控上采取初期雨水源头截留、过程收集、雨排口在线监测、雨水达标排放等措施。(2)基于对华谊新材料企业雨排口雨水TOC浓度逐日变化的分析发现,7-9月是一年中雨水TOC浓度相对较高的时期。企业雨排口雨水TOC浓度水平有一定波动,具有超标现象;夏季超标情况远远大于其他季节。企业雨排口雨水pH值得逐日分析发现在夏季超标情况集中出现在5、6月,超标现象都呈酸性。(2)通过pearson相关性分析发现,雨水流量、TOC、pH之间均有一定的相关性。雨排口流量与TOC浓呈正相关性。雨水TOC浓度与pH值呈弱负相关。这个结果能与企业的生产线、类型、产品结构等相关。2.本文结合上海化工区典型企业雨排口水质变化特征、雨水污染特征并基于化工区雨水管理现状,提出雨水径流污染风险管控的建议,可总结为以下几点。(1)化工区内进行区域化管理,在化工区存在高污染风险区放置截留设施,设置相应事故池;防止污染物直接排入雨排口系统,一旦有泄漏,及时收集处理。(2)完善初期雨水径流收集管理,化工区初期雨水具有污染负荷大,成分复杂等特点;由于上海化工区在初期雨水的管控上存在一定的差异,应明确初期雨水判定的条件,设置相应的初期雨水收集池对化工区的初期雨水进行有效收集。(3)完善雨排口在线监测系统,根据现有的在线监测系统的装置情况,应普及TOC、COD指标的在线监测系统的普及。雨排水排放标准不统一,各个标准对污染物指标的排放限值存在一定的差异,应根据化工区明确雨水排放标准。对雨排口指标的超标现象政府应对加大对企业监管力度和处罚力度。让企业加强管理,保护环境。5.2不足由于时间、个人水平和实际情况的限制,本研究存在几点不足:第一、化工区在线监测数据的获取是一个比较敏感的过程。第二、故本文以一家典型企业数据分析来对化工区雨排口水质变化特征进行分析,对上海化工区雨水防控提出建议,对区域的针对性有一定不足。且数据的跨度为2019-2020年,有待在更长的时间区域下分析雨排口水质变化情况,以总结出更具特征的分析结果。第三,由于上海化工区对雨水污染的监测工作有所欠缺,雨排口数据有缺失,数据的量太少不足以代表整个化工区,对雨水污染径流的分析不够全面。需要再进一步对化工区的雨水径流污染风险进行更科学的分析。参考文献:张千千,李向全,王效科,万五星,欧阳志云.城市路面降雨径流污染特征及源解析的研究进展[J].生态环境学报,2014,23(02):352-358.巩晓锋.初期雨水污染防治的方案分析[J].科技创新与应用,2014(12):107刘明清.化工企业初期雨水污染防治[J].新疆环境保护,2012,34(04):25-27.GB50483—2019,化工建设项目环境保护设计规范[S].2019.ErikssonE,BaunA,MikkelsenPS,etal.Chemicalhazardidentificationandassessmenttoolforevaluationofstormwaterprioritypollutants[J].WaterScienceandTechnology,2005,51(2):47-55.RajalVB,McSwainBS,ThompsonDE,etal.MolecularquantitativeanalysisofhumanvirusesinCaliforniastormwater[J].WaterResearch,2007,41(19):4287-4298.韩小波,朱惇,雷俊山.新型城市降雨径流污染控制与利用研究[J].环境科学与技术,2014,37(S2):593-596.车生泉.西方海绵城市建设的理论实践及启示[J].人民论坛·学术前沿,2016(21):47-53+63.王思思.国外城市雨水利用的进展[J].城市问题,2009(10):79-84.曹玮,王晓春,张羽.基于SITES的美国小尺度雨洪管理景观设计——以乔治华盛顿大学Square80广场为例[J].华中建筑,2018,36(05):22-27.张爽.基于SWMM的海绵城市排水系统模拟计算及分析[D].哈尔滨工业大学,2018.李倩楠,吴文婷,汤佳,赵学宏.雨洪管理理论
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