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文檔簡介
1、水庫沉積物-水界面是沉積物和水庫水體兩相組成的邊界環(huán)境,其環(huán)境條件和沉積物組成是控制重金屬遷移轉化的重要因素。金屬錳(Mn)在沉積物-水界面處的循環(huán)轉化過程非常復雜,包括吸附-解吸、沉淀-溶解、氧化-還原和微生物降解等反應,各反應在Mn的遷移轉化過程中起著不同的作用,因此有必要對各反應單獨進行研究。作為即墨市重要水源的王圈水庫近年來頻頻出現(xiàn)季節(jié)性Mn含量超標的現(xiàn)象,對當?shù)氐纳a(chǎn)、生活供水造成了嚴重影響。研究Mn在水庫沉積物-水界面的遷移
2、和轉化行為能夠為王圈水庫及其他水庫的Mn污染控制和治理提供科學依據(jù)。
本文在現(xiàn)場觀測、采樣和分析的基礎上,掌握了王圈水庫沉積物及其上覆水體中Mn及其它主要相關要素的時空分布規(guī)律;通過批量試驗,研究了表層沉積物及其主要組分(Fe、Mn氧化物和有機質)和懸浮顆粒物對Mn(Ⅱ)的吸附-解吸行為;分析了水庫岸邊巖土中Mndiss和可溶性Mn(Ⅲ)釋放的動力學特征及其影響因素(pH、溫度、DO、粒度和有機質);通過室內柱試驗,從總體上探
3、討了溫躍層控制條件下水庫底層水體Mndiss和Mn(Ⅲ)在沉積物-水界面的遷移擴散動態(tài)、形態(tài)分布特征及其與各環(huán)境因素之間的相互作用規(guī)律。通過上述研究,得到了一些新的結論和認識:
(1)王圈水庫水環(huán)境主要變化特征為:豐水期上覆水和間隙水中營養(yǎng)鹽、可溶性Fe、Mn和有機污染物的濃度明顯高于平水期和枯水期;同一斷面中泓線處監(jiān)測點上覆水和沉積物中各指標的含量高于岸邊點的值;水庫表層沉積物中Mn以有機結合態(tài)為主,其次是可交換態(tài),水體Mn
4、易發(fā)生二次污染。夏季水體出現(xiàn)溫躍層造成的水體缺氧是導致王圈水庫Mn含量超標的主要原因。
(2)表層沉積物和懸浮顆粒物對Mn(Ⅱ)的吸附-解吸過程具有類似的原理和機制,均可用準二級動力學方程和Langmuir方程進行描述,且吸附過程主要受化學吸附機理的控制。表層沉積物和懸浮顆粒物對Mn(Ⅱ)的飽和吸附量分別為9.09和9.69mg/g,說明王圈水庫懸浮顆粒物對Mn(Ⅱ)的吸附能力大于表層沉積物。在表層沉積物主要組分中,可萃取態(tài)F
5、e氧化物、Mn氧化物和有機質對Mn(Ⅱ)的吸附能力遠高于黏土礦物和殘渣。在沉積物對Mn(Ⅱ)的總吸附量中,有機質和Fe氧化物對Mn(Ⅱ)的吸附貢獻最大,分別為2.24和1.91mg/g,二者在一定程度上控制著Mn(Ⅱ)在沉積物表面的吸附作用。
(3)水體pH、溫度和DOC濃度是影響水庫岸邊巖土Mn釋放的主要因素,低pH值、較高的溫度和DOC濃度均有利于巖土Mndiss的釋放;水體中DO含量是控制Mn氧化物還原和Mndiss釋放
6、的先決條件;較小的巖土粒徑有利于Mndiss的釋放?;贐ox-Behnken設計的響應面分析結果表明,Mndiss和Mn(Ⅲ)釋放的最佳條件為:溫度30.0℃,溶液pH6.0,DOC濃度10.8mg/L,以及DO濃度為0.0mg/L;此時Mndiss和Mn(Ⅲ)的濃度分別為20.58和0.49mg/L。
(4)在水庫底層水體由于季節(jié)性缺氧造成的可溶性Mn含量升高的過程中,濃度梯度是上覆水Mndiss遷移擴散的主要驅動力,上覆
7、水和間隙水之間Mndiss存在明顯的濃度差。上覆水和間隙水各層Mndiss濃度的動態(tài)變化分別可用指數(shù)方程和多項式方程進行描述。上覆水中Mndiss的含量與pH、Eh、Mnpart、 POC和SO42-的含量均呈負的極顯著性相關;間隙水中Mndiss與pH、Eh、Mn(Ⅲ)、DOC和SO42-相關性極顯著,與Fediss和PO43-呈顯著性相關。上覆水中的Mndiss除了很大一部分來源于內源釋放外,還來源于底層水體懸浮顆粒物中Mnpart
8、的轉化。表層沉積物中各有效態(tài)Mn含量的減少造成了上覆水中Mndiss含量的增加。
(5)初步探討了淡水環(huán)境沉積物-水界面處可溶性Mn(Ⅲ)的遷移轉化過程和機理,及其與環(huán)境因素和C、P、S等元素的關系。結果表明,處于還原環(huán)境的淡水水體也會生成可溶性Mn(Ⅲ),其主要來源于沉積物中Mn氧化物的還原過程。上覆水中Mn(Ⅲ)濃度較低且相對不穩(wěn)定;間隙水中Mn(Ⅲ)能夠與焦磷酸鹽等配位體結合而穩(wěn)定存在,濃度最高達9.35mg/L,占總M
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