Page 45 - 《环境工程技术学报》2023年第1期
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第 1 期                  曾令武等:长江流域赣皖区域城市水生态环境特征解析及整治对策                                        · 41 ·


            鄱阳湖及长江水环境质量。
                由  图  5  可知,区域内各城市污水处理厂运行负
            荷率差距明显,其        中  1 个城市污水处理厂运行负荷
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            率低于全国平均值, 个城市污水处理厂运行负荷率
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            高于全国平均值,特别是新余市污水处理厂运行负
            荷率   达  101%。城市污水处理厂运行负荷率与生活
            污水收集系统密切相关,诸如景德镇、萍乡和安庆等
            城市受排水管道建设滞后的影响,城市生活污水收
            集不完全,直接造成污水处理厂运行负荷率偏低。
            而造成部分城市污水处理厂运行负荷率偏高的原因
            之一是外水入侵,研究区属于高地下水和降水丰沛
            地区,极易出现因地下水渗入和雨水入流而导致的
            污水处理厂运行负荷率增大问题,同时也会造成污
            水处理厂进水浓度偏低,降低污水处理效率。
             3.1.2 工业污染源问题
                研究区内工业源        对  COD、氨氮、总氮和总磷的
            贡献率分别为        21.79%、16.35%、18.02  %  和  21.55%
            ( 表  3),表明工业源也是城市主要污染排放源之一。
            研究区内各城       市  201 年工业废水排放量(          图  6)显
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            示,沿江湖分布的城市工业废水排放量普遍偏高,特
            别是环鄱阳湖和巢湖地区城市,大量工业废水的排                                   图 6    201 年研究区各城市工业废水排放量
                                                                            9
            放使城市水体水质明显变差。这是由于研究区处于                                 Fig.6    Industrial wastewater discharge of cities in the
            工业化加速发展阶段,产业结构及布局规划不合理                                             study area in 2019
            使多数沿江城市形成以化工和有色金属为主导的重                             纳水体,加之降水对管道沉积物的冲刷作用,使溢流
            工业型产业结构        [22-23] ,工业生产取用水水量大,且向              污水水质明显变差,增大了合流制溢流污染负荷。
            水体排放了大量工业废水。区域内“化工围江”现象                            王康  [24 ]  的研究表明,马鞍山市南湖合流制溢流污染
            明显,4 家化工园区中          有  2 家沿长江干流、鄱阳湖               中  CO 为   233.7 mg/L,其污染负荷占面源污染负荷
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            和巢湖分布,80 余家有色金属采选和冶炼企业也大                           的  76.48%。因此,雨季合流制溢流污染直接影响受
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            多沿江湖分布。因此,化工和有色金属行业是研究                             纳水体水质。另一方面,研究区内城市高强度的开
            区的重点污染行业,其带来的污染物排放量对江湖                             发利用使地表易积累大量污染物,导致降水形成的
            水质影响较大。此外,由于不同工业废水水质差异                             地表径流水质普遍较差。窦月芹等                 [25 ]  的研究表明,
            大,且含有大量难生物降解有机物及重金属,加大了                            合肥市降雨径流中           COD、氨氮浓度的平均值为
            其处理难度,工业园区污水处理厂出水水质超标现                             157.2 和  4.66 mg/L,分别是地表Ⅴ类水质标准的
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            象时有发生,直接放大了工业污染对水体水质的影响。                           3. 和  2. 倍。因此,降水期间大量未经处理的地表
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             3.1.3 城市面源污染问题                                    径流雨水直接排入受纳水体,使水质明显变差。近
                研究区内城市面源         对  COD、氨氮、总氮和总磷               1 年研究区内城市建成区面积扩张超                过  100%,不透
                                                                0
            的贡献率分别为          14.54%、3.45%、6.23  %  和  6.12%    水下垫面面积占比也逐年增加,使地表径流量增大,
            ( 表  3),表明由城市降雨径流引起的面源污染负荷也                        面源污染日益严重。由于城市面源污染受排水体
            是导致城市水体污染的重要原因之一。201 年研究                           制、下垫面类型和降水特征等多种因素的影响,给其
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            区平均降水量       为  1 420 mm,4— 月降水集中导致城               治理带来了巨大的挑战。
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            市面源污染问题突出。城市面源污染主要包括合流                              3.2 城市水资源问题解析
            制溢流污染与地表径流污             染  2  个部分。一方面,研                研究区水资源利用效率在长江流域                   1 个省
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            究 区 内 城 市 因 合 流 制 管 网 截 流 倍 数 低 ( 大 多取             (区、市)中处于末位        [26] ,区域内城市工业化进程相对
            1~ 倍),降水期间合流制管网中流量易超过截流流                           较快,但整体仍依靠资源消耗型产业来发展经济,用
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            量形成雨水、生活污水混合的溢流污水,直接排入受                            水方式较为粗放,造成城市用水效率偏低,用水消耗
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