水源水库中含硫致嗅物质的产生及溶解氧对其影响的研究

来源 :西安建筑科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yxs
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
现如今人们对饮用水的要求越来越严格,水的嗅味问题也受到了人们的广泛关注。本研究以一个富营养化水库——山东周村水库为研究对象,探讨了水体嗅味问题产生的主要原因之一——挥发性有机硫化物(VOSC)的时空分布规律及释放。通过建立VOSC检测的方法,对周村水库中VOSC进行原位监测,探讨水库中VOSC的时间与空间分布变化特性。并在实验室模拟研究了不同溶解氧条件下VOSC的释放规律与参与其释放过程的物质变化特性。主要研究成果和结论如下:(1)建立优化了吹扫-捕集/气相色谱-质谱连用法检测水中VOSC。通过优化物质出峰峰型与面积,缩短检测时间,能从成分复杂的水样中精确检测待测物质,且检测效率高。该方法线性相关系数为0.9951~0.9994,加标回收率为97.5%~98.0%,RSD≤2.63,检出限为7.9ng/L~23.7ng/L。方法所得数据准确,重复性好。(2)对周村水库中VOSC进行监测,检出主要的致嗅物质为乙硫醇与二甲基三硫醚。此类物质主要由降解含硫有机物或者还原硫酸盐的方式产生,是具有强烈恶臭的水中典型致嗅物质。二者含量变化主要受温度与溶解氧影响。水库嗅味爆发具有季节性,夏季最为严重。乙硫醇与二甲基三硫醚的含量分别可达18.59μg/L~44.37μg/L和0.17μg/L~0.39μg/L。其中水库热分层、沉积物与上覆水的物质交换加剧是水库嗅味具季节性的主要原因。VOSC的含量随水深增大而变大,与水库底部形成的厌氧环境有关。原位曝气试验证明,曝气量为15L/h时,扬水曝气能高效提升水库水体中溶解氧含量并充分混合水体,有效降低水中VOSC的含量,改善水体恶臭问题。其中乙硫醇与二甲基三硫醚的去除率分别达到90%和80%以上。(3)经过控制溶解氧条件,模拟水中VOSC释放的实验。证明VOSC只有在厌氧的环境中才会大量释放,并且其释放具有爆发性。不同物质爆发时间不同。在厌氧环境中,水中硫化物与硫酸盐变化趋势相反。硫化物逐渐增加,硫酸盐逐渐减少。原因是厌氧时沉积物中硫酸盐还原菌活性高,硫酸盐作为电子受体被还原成硫化物。水中硫化物达到一定浓度后转化为硫化氢从水中逸出,在此过程中大量VOSC被释放出来,产生嗅味。由于产甲烷菌与硫酸盐还原菌的互相抑制作用,二者产生速率成反比。硫酸盐还原菌后期成为优势菌。水体逸出的硫化氢与甲烷含量都随时间增长而增加。厌氧产生强还原态环境使亚铁离子含量增加,同时亚铁离子与硫离子产生硫化亚铁沉淀,促进水中硫酸盐向硫离子的转化,进而引起VOSC的大量释放。
其他文献
为了克服响应面法在计算大规模工程时效率低下和计算可靠性指标敏感度时偶尔误差大的问题,本文提出一个高效率的改进加权响应面方法,并将其应用于张弦梁结构位移控制的静态可靠
学位
随着经济的迅速发展和生活水平的不断提高,人类健康越来越受到关注。近几年爆发的两起全球性呼吸道疾病——SARS和甲型H1N1流感——促使学者对呼吸道疾病进行了大量研究,使得人
三分螺旋折流板换热器是在1/4螺旋折流板换热器基础上提出的改进方案,不仅减少了零件数目,而且更适合于正三角形排列布管。本课题采用试验研究和数值模拟的方法研究了当量螺旋
黄土主要分布于我国中西部地区,而中西部地区又属于地震多发带。由于黄土较强的地震易损性,所以对黄土地区土体动力特性的研究具有重要意义。公路和铁路路堤、建筑物换土垫层
输电塔作为典型的高耸结构,所受外荷载主要为风荷载。由于输电塔的高度一般较大,侧向刚度小,另外风荷载又是一种随机荷载,在风荷载的作用下输电塔的某些构件很容易发生损伤而
针对分层型水库水体细菌群落在热分层演化过程中的自然演替特征以及扬水曝气技术对水库水体热分层状态破坏下水体细菌群落的响应变化,本研究采用Biolog微平板技术、高通量测序技术、PCR-DGGE技术和流式细胞术等方法,结合水库水质监测结果,从功能多样性与结构多样性的分子生物学角度揭示了水体细菌群落在驱动水库水体水质演变与元素转化中的主要作用以及扬水曝气原位改善水库水质的生物学机制。重点研究了:水库热分
高层建筑钢结构体系中,竖向荷载的P-△效应有时会比较显著,其造成的附加位移和附加内力通常不能忽略,此时需考虑P-△效应对结构强度和稳定的影响。我国的《钢结构设计规范》(
随着三峡水库的蓄水成功,整个库区生态环境将发生巨大变化。库区的生态修复和生态重建是一个漫长而复杂的过程。在库区生态结架构中,次级河流一方面需要承接来自流域面积内的污
索杆张力结构因其与传统刚性结构在力学性能上的许多差别,按照传统的设计方法设计的张力结构能否保证结构在极限状态下的可靠性是需要进一步研究的。为了解索杆张力结构在极