《水污染与控制》PPT课件.ppt
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1、水污染与控制水污染与控制2.1 概述概述2.1.1 水的功能水的功能 在自然界不论是生活、生产活动或生态环境都离不开水。人体一旦失去体内水分10%,生理功能将严重紊乱;失去水分的20%,人很快就会死亡。人每天至少需要22.5L的水,一般需要5L水。工业对水的需求量更大,除了用于冷却、加工、沸蒸和传送外,水还用于空调和清洗。农业用水在全球用水中所占比例最大,约占73%。为了保护环境,维持生态平衡,必须保持江河湖库一定的水量,以满足鱼类和水生生物的生长,冲洗农田盐份入海,保持水体自净能力和旅游等的需要。水还是自然界中最好的溶剂,天然物质和人工生成的物质大多数可溶解在水中。天然水从本质上看,应属于未
2、受人类排污影响的各种天然水体中的水。因为人类活动的扩展,这种水目前在日益减少。天然水的化学组成及其特点是在长期的物质循环、短期的水循环以及各种生物循环中形成的,它与大气圈、岩石圈、土壤圈以及生物圈相互接触时进行频繁的化学与物理反应,同时进行物质与能量的交换。因此,水的化学组成经常在变化。2.1.2 水资源概念及分布水资源概念及分布一、水体 地球表面的江、河、湖、海、沼泽、冰川以及地下水统称水体。水体中不仅包括水(H2O),也包括悬浮物、溶解性物质、水生生物和底泥等。二、水资源 逐年可以得到更替、在较长时间内可以保持动态平衡的水量,常称为“水资源”。广义上的水资源,指地球水圈中各个环节和各种形态
3、的水都称为水资源,因为它们之间是密切相关的,对人类没有直接的使用价值。狭义上的水资源,指直接可供人们经常取用的水,即在陆地上由大气降水补给的各种地表水、浅层地下水。三、水资源分布 地球上储存的水是极其丰富的,天然水总量大约为亿立方千米,而淡水只占只占总水量的2.5%。人类可直接利用的仅占总储量的 0.2-0.3%。近二十年来,世界用水量几乎以4%左右的速度递增。我国人均水量居世界第88位,只有2000多立方米。潜在的缺水危机十分严峻。联合国环境规划署的报告显示,水荒可能会类似于现在的石油危机一样,成为21世纪人类面临的最严重的自然资源难题。见后图及表 天然水的性质及水中的主要物质天然水的性质及
4、水中的主要物质 一、水的性质由于水分子中含有氢键,因此水具有一些独特的性质:(一)水的介电常数比其他任何液体都高,这使得大多数离子性物质易溶于水中。在生命体的新陈代谢过程中,起了营养物质和废弃物质的基本输送介质作用。(二)水具有很高的热容性,达4.186kJ/K,环境中天然水体对于其临近区域的气温具有缓冲和稳定的重要作用;(三)水的汽化热也明显高于其他任何物质。不仅同样具有稳定水体周围地理环境温度的功效,对于调节环境气温有明显的作用;(四)水在277 K时密度最大,当水温降到273 K时就会结冰。由于水的密度不及下层水体,冰只能停留在表层水上,浮冰下面的水仍保持液体状态。这种特殊的密度温度关系
5、对于防止水体的完全冻结、保护水生生物的生存条件有致关重要的意义。二、水体溶解的主要气体溶解与水中的气体以氧气和二氧化碳意义较大,这影响水生生物的生存和繁殖以及水中物质的溶解、化合等化学性质和生物化学行为。水中溶解的氧气,一般在 014mg/L之间若水中氧气过饱和时氧气就会从水中逸出。河水与湖水中的二氧化碳含量一般均在2030mg/L以下,地下水中含量较高,海水最低。若水中二氧化碳过饱和时二氧化碳也会从水中逸出。天然水中有时含有少量的硫化氢,由于硫化氢易于氧化,空气中的硫化氢分压很低,水中的硫化氢易于逸出。三、水中溶解的主要矿物质硅:水中硅的来源于矿物的风化。硅的产物是一种多核的硅酸盐。硅酸盐是
6、水生生物所必须的养分。铝:水中的铝来自含铝矿物质。其化学形态取决于pH值。pH4时常以Al(H2O)62+水合态存在;时可生成Al(OH)(H2O)62+,pH10时铝可呈Al(OH)-4。镁:镁是形成水硬度的主要成分之一。河水中镁的典型浓度为1.610-7mol/L,海水为0.05mol/L。钠和钾:低水平的钠对人体无直接危害,钾是植物的基本营养物质。锰:在含氧的水体中,锰常以二氧化锰的形式出现。二价锰在城市自来水中,二氧化锰是一项控制较严的水质指标,的生物毒性低,氮:含氮化学物质在水化学中占有重要地位。无机氮的主要化学品种分别是NO-3和NH+4。磷;天然水中磷的来源包括含磷矿物、磷肥径流
7、以及洗涤剂废水的污染。硫:矿物、酸性矿水、酸雨等是天然水中硫的来源。淡水中,重要的阳离子为钙、镁离子:海水中大量的阳离子是钠离子。淡水中溶解的盐为海水的两千分之一。四、水资源危机水资源危机当一个地区的需水量大于水资源的供水能力时的缺水现象,也称“水荒”。主要表现在:淡水资源短缺从18世纪到19世纪,人类提取的淡水资源量增加了35倍,比人口增长速度高2倍。淡水污染淡水污染主要有:生活废水、工业废水和含有农业污染物的地面径流等。争夺淡水资源在许多干旱和半干旱地区,淡水成为决定经济发展的重要限制因素。海洋污染海洋污染的主要来源有:城市废水和农业径流、空气污染、船舶、倾倒垃圾等。2.1.4 水体污染及
8、其来源水体污染及其来源 一、水体污染排入水体的污染物在数量上超过该物质在水体中的本底含量和水体的环境容量,从而导致水的物理、化学及微生物性质发生变化,使水体固有的生态系统和功能受到破坏。造成水体污染的原因为自然和人为污染两个方面,环境学上说的水体污染,专指人为的污染。引入水环境的污染物中较常见的有四类,即持久性污染物、非持久性污染物、酸和碱(以pH值表征)、热(以温度表征)。持久性污染物是指在地面水中不能或很难由于物理、化学、生物作用而分解、沉淀或挥发的污染物。非持久性污染物是指在地面水中由于物理、化学、生物作用而逐渐减少的污染物。二、水体污染源向水体排放或释放污染物的来源或场所,称为水体污染
9、源。迄今为止,尚无最佳的或统一的分类方法。本书按产生污染物行业性质分类:可分为工业污染源、农业污染源、交通运输污染源和生活污水污染源等数种。而常用的分类一般来讲也指这种分类。(一)工业废水:工业生产过程中排放的废水。可分为生产污水和生产废水。工业污染往往是点污染源。1、工业废水的主要特点(1)悬浮物含量高,可达1003000mg/L;(2)生化需氧量(BOD)大,可达2005000mg/L;(3)酸碱度变化大,pH值的变化在511,甚至低至2高至13。(4)温度高,可高达40,造成热污染;(5)因常含低沸点的挥发性液体,易燃;(6)具有多种多样的有毒有害成分;(7)排放量大,污染范围广,方式复
10、杂;(8)污染物种类繁多,浓度被动幅度大;(9)恢复比较困难。(三)农业废水:是农业生产产生的废水。往往是非点污染源。1、农业污水的主要特点:(1)它具有三个不确定性,即在不确定的时间内,通过不确定的途径,排放不确定数量的污染物;(2)用水量大,并且是非重复用水;(3)含有机质、植物营养素及病原微生物高;(4)含较高的化肥和农药。2、农业污水主要来源:(1)农作物栽培中的喷洒农药和施用化肥;(2)牲畜饲养的集中化;(3)食品加工。(四)交通运输污染源:是交通运输过程中直接或间接产生的废水。1、交通运输污染源的特点:多发生在城市或人口密集区及各类人类活动的水域。2、交通运输污染源的来源:各类交通
11、运输工具。三、水体污染物造成水体的水质质量恶化的各种物质和能量都可以叫做水体污染物。(一)固体污染物在水中有三种存在形态:溶解态(颗粒直径小于1nm)、胶体态(直径介于1200nm)和悬浮态(直径大于100nm)。常用悬浮物和浊度两个指标来表示。悬浮物:这是一项重要的水质指标,去除水中的悬浮物是废水处理的一项基本任务。浊度:是对光传导性能的测量,其值可表征废水中胶体和悬浮物的含量。水中溶解性固体主要是盐类,胶体成分是造成废水浑浊和色度的主要原因。(二)耗氧(或需氧)有机污染物绝大多数的耗氧污染物是有机物。在好氧菌的作用下可分解为无机化合物、二氧化碳和水等,分解时消耗水中的溶解氧。水体中溶解氧含
12、量低于4mg/L,就会对水体鱼类造成危害,若低于1mg/L,就会使水质腐败产生恶臭。对于大多数水生系统,溶解氧的浓度任何时候都不应低于310-6,且每天的大部分时间都应高于510-6。水生生态系统氧浓度的变化会导致物种的组成发生变化。在工程实际中,采用的综合水质污染指标是:化学需氧量(COD)是指在酸性条件下,用强的化学氧化剂将有机物氧化成CO2、H2O所消耗的氧量。以每升水消耗氧的毫克数表示(mg/L)。COD越高,水受有机污染物的污染越严重。生化需氧量(BOD)在有氧条件下,由于微生物的活动,降解有机物所需的氧量。以每升水消耗氧的 毫克数表示(mg/L)。BOD越高,表示水中耗氧有机物污
13、染越严重。耗氧过程与温度、时间有关。在实际测定中,温度规定为20。以此温度,一般有机物需20天左右才能基本完成第一阶段的氧化分解过程,其需氧量用BOD20表示,这可视为完全生化需氧量。在实际测定中,20天时间太长,目前普遍采用在20条件下培养5天的生物化学过程需要氧的量,称为BOD5,简称BOD。BOD5在一定程度上反映了有机物在一定条件下进行生物氧化的难易程度,这就使它具有很大的使用价值。一般来说CODBOD20BOD5CODMn。其中BOD5/COD作为废水是否适宜生化法处理的一个衡量指标。比值越大,越容易被生化处理。一般认为BOD5/COD大于0.3的废水才适宜采用生化处理。总需氧量(T
14、OD)有机物主要元素是C、H、O、N、S等,燃烧后将产生CO2、NO2、SO2、和H2O这一过程所消耗的氧量。它一般大于COD的值。其测定方法是:向氧含量已知的氧气流中注入定量的水样,将其放入以铂为触媒的燃烧管中,在900下燃烧,水样中的有机物即被氧化,从而消耗掉氧气流中的氧气,剩余氧气量可用电极测定,氧气流中原有氧量减去剩余氧气量的值即为TOD。总有机碳(TOC)这是近年来发展起来的水质快速测定方法,通过废水中的总有机碳量可以表示有机物的含量。(三)有毒污染物废水中能对生物引起毒性反应的化学物质。毒物是重要的水质指标,废水中的毒物可分为三类:无机有毒物质、有机有毒物质和放射性物质。无机有毒物
15、质这类物质具有强烈的生物毒性,都具有 明显的累计性,可使污染影响持久和扩大。包括金属和非金属。其中主要是重金属污染。(汞、镉、铬铅、镍、铜、锌、钴、锰、钛、钒、钼和铋等)重要的非金属有毒物有砷、硒、氟、硫、亚硝酸根等。有机有毒物质水环境中有机污染物的种类繁多,其环境化学行为人们至今还知之甚少。这些污染物,如多环芳烃、有机氯等通过迁移、转化富集或食物链循环,危及水生生物及人体健康。许多有机毒物具有三致效应(致畸、突变、癌)和蓄积效应。后表为一些有毒有机物的急性致死剂量 放射性污染物主要引起慢性辐射和后期效应。如诱发癌症、白血球增生、引起遗传损害。一些有毒有机物的急性致死剂量(LD50半致死剂量)
16、化合物化合物暴露暴露LD50蓖麻毒素(蓖麻子)蓖麻毒素(蓖麻子)小鼠静脉注射小鼠静脉注射3ng/kg大鼠口服大鼠口服100mg/kg二恶英二恶英天竺鼠口服天竺鼠口服600ng/kg仓鼠口服仓鼠口服3mg/kg蕈毒碱(蘑菇毒素)蕈毒碱(蘑菇毒素)小鼠静脉注射小鼠静脉注射250g/kg黄曲霉毒物(真菌毒素)黄曲霉毒物(真菌毒素)猴子口服猴子口服1.75mg/kg尼古丁尼古丁猫静脉注射猫静脉注射2mg/kg大鼠口服大鼠口服53mg/kgDDT(四氯笨基三氯乙烯)人类口服人类口服50mg/kg2,4D(二氯笨氧基乙酸)人类口服人类口服80mg/kg(四)富营养化污染富营养化是一种磷等植物营养物质含量过
17、多引起的水质污染现象,可分为天然和人为富营养化,共同点在于都是水体中的氮、磷等营养物质的富集。富营养化是湖泊分类和演化的一种概念,是湖泊水体老化的一种自然现象。天然富营养化的过程极其漫长,在自然条件下,这一历程需要几万年至几十万年。人为富营养化的演变速度非常快,可在短期内使水体变为富营养状态,这种演变可发生在湖泊、近海、水库甚至水流速度较缓慢的江河。(五)生物污染物质主要指废水中的致病性微生物,包括致病细菌、病毒和寄生虫卵等。病原微生物的水污染历史最久,至今还是危害人类健康和生命的重要水污染源。水质标准中的细菌学指标有细菌总数、总大肠杆菌及游离余氧。(六)油类污染物 油类污染物包括“石油类”和
18、“动植物油类”。主要是工业排放、海上采油和油船意外事故等。一滴石油在水面上可形成0.25m2 的油膜,它的危害是破坏自然风景;严重危害水生生物;沸点在300400的稠环芳烃多为致癌物;油膜厚10-4cm就会阻碍水的蒸发和氧气进入,引起水面火灾。除以上六类外还有:无机无毒物质(酸、碱、盐污染物)所谓无机无毒物质主要指排入水体中的酸、碱及一般的无机盐类。酸、碱废水的水质标准以pH值表征其含量水平。感官性状污染物污染物能引起水的异色、浑浊、泡沫、恶臭等现象。水质标准中,对色度、臭味、浊度、漂浮物等指标都有相应规定。热污染废水温度过高引起的危害,称为热污染。四、水质指标水质,即水的品质。在环境工程中常
19、用“水质指标”衡量水质的好坏,也就是表征水体受到污染的程度。这些参数有物理、化学和生物学指标三大类。(一)物理指标温度温度过高,水中溶解氧减少,会使水体缺氧或水质恶化。色度感官性指标,纯净的天然水无色透明。废水稀释到与参比水样色差一样时的稀释倍数,即为废水的色度。嗅和味感官性指标,天然水无嗅无味。当水体受到污染后会产生异样气味。固体物质水中所有残渣的总和称为总固体(TS),包括溶解性固体(DS)和悬浮固体(SS)。(二)化学指标在水体污染物中已做介绍,这里省略。值得一提的是:溶解氧(DO)溶解于水中的分子氧。还有植物营养元素N、P及pH值。DO越少,水体污染程度越严重,清洁河水中的DO一般在5
20、mg/L左右,低于3-4mg/L鱼类的生存就发生困难。过多的N、P进入天然水体会使水体富营养化。世界卫生组织规定的饮用水标准中pH值的合适范围是7.08.5,极限范围是6.59.2;对于农业用水pH值在4.59.0之间。(三)生物学指标 细菌总数反映水体受细菌污染的程度。大肠菌群最基本的粪便指示菌群,可表明水体被粪便污染的程度及有肠道病菌存在的可能性。2.1.5 水体自净一、水体自净污染物排入水体后,一方面破坏了原有的物质平衡,造成了污染;另一方面,污染物也参与水体中的物质转化和循环过程,通过一系列的物理、化学、物理化学和生物化学作用,污染物被分离或分解,使水体基本上或完全地恢复到原来的状态,
21、恢复了原有的生态平衡,这个过程叫水体自净。水体的自净能力是有限度的,若水体中污染物的数量超过了水体自净能力,水体污染就发生了。二、水体自净机制水体自净机制可分为三种:物理过程污染物稀释、扩散、挥发、沉淀和混合,使浓度降低,但总量不减。化学和物理化学过程污染物氧化、还原、分解、还 原、分解、化合、凝聚、中和等反应。存在形态发生 变化及浓度降低,但总量不减。生物化学过程污染物进入水体后,在水中的微生物的氧化分解作用下分解为无机物而使污染物浓度降低。总量减少。生物化学净化作用是水体自净的主要因素。生化自净过程需要消耗氧。氧的消耗过程主要取决于水体的有机污染物数量,氮氧的数量和废水中无机性还原物数量。
22、复氧过程为:大气中的氧向水体扩散,增加水中的溶解氧;水生植物在阳光照射下进行光合作用放出氧气。下一张的图表示有机物的生化降解过程。以一条受到污染的小河为例。我们注意一下(生化需氧量)BOD和溶解氧DO的变化。2.1.6 废水排放标准废水排放标准废水排放标准是根据水环境的质量标准要求,并考虑到技术经济的可能性和环境特点,对排入环境的污染物数量或浓度作分级的限量规定。一、污染物的分类标准环境的标准均为国家标准,用GB表示。GB89781996污水综合排放标准将污染物按性质和控制方式分为两大类:第一类污染物能在环境和动植物体内蓄积,对人体健康产生长远的不良影响。此类废水不经处理决不允许排放。第二类污
23、染物的长远影响小于第一类,其采样点为排污单位排放口。水质指标非常多,视排污企业而定。分为三级标准,一级标准要求最严。实施时视受纳水体的性质而采用不同的标准。二、受纳水体的分类GB383888地面水环境质量标准按地面水水域使用目的和保护目标,将水划分为五类:类:适用于源头水,国家自然保护区;类:适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等;类:适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区;类:适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;类:适用于农业用水区及一般景观要求水域。对同一水域有多类功能的,依最高功能划分类别。一妇女在覆盖着垃圾的河里取水。
24、浙江省温州市温瑞塘河支流污染令人触目惊心。污水瀑布一样排向黄河主干道 06年3月22日,兰州“黄河母亲”雕塑向西1000多米长的南侧河面被严重污染。三门峡大坝出水口处的水质污染十分严重(05年1月9日摄)。2002年6月10日至12日,我国河南省襄城县紫云镇黄南村新寨水库中大量死鱼漂浮在水面上。新寨水库水域面积400多亩,由于水库上游企业长期将生活垃圾和工业污水不加任何处理直接排入水库,致使水体污染严重,导致当地农民承包养殖的至少10万公斤活鱼死亡。这是2003年5月28日,在伊拉克首都巴格达附近,一名少年在一片废水中游泳。伊拉克人使用被污染的水,已经引发了严重的健康问题。2002年3月21日
25、,在印度城市加尔各答街头,人群熙熙攘攘。最近公布的人口统计数字表明,拥有1000万人口的加尔各答已经成为该国人口密度最高的城市。20世纪,世界人口增加了两倍,而人类用水增加了5倍。世界上许多国家正面临水资源危机:12亿人用水短缺,30亿人缺乏用水卫生设施,每年有300万到400万人死于和水有关的疾病。水资源危机带来的生态系统恶化和生物多样性破坏严重威胁人类生存。这是2006年4月2日,在印度尼西亚首都雅加达,一名男子乘船经过一条浮满垃圾的运河五色河流违规排污口肆无忌惮的将工业废水直接排到渤海工业污水已将海水染成了“五颜六色”这是1989年美国埃克森航运公司的油轮在阿拉斯加附近海面上形成的8英里
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