“水專(zhuān)項”基礎理論探索和創(chuàng )新為治水提供支撐

太湖流域典型示范工程現場(chǎng)技術(shù)交流

鋼鐵行業(yè)焦化廢水深度處理現場(chǎng)調研

農田面源污染研究試驗區

太湖藍藻水華監測及變化趨勢影響分析
15年,突破一批關(guān)鍵技術(shù),研發(fā)一批核心材料及國產(chǎn)化成套裝備,取得一系列創(chuàng )新成果,“水體污染控制與治理”科技重大專(zhuān)項(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水專(zhuān)項”)自2006年啟動(dòng)至今碩果累累。
問(wèn)渠哪得清如許,為有源頭活水來(lái)。
在解決流域、區域水環(huán)境問(wèn)題之外,“十三五”期間,“國家水體污染控制與治理技術(shù)體系與發(fā)展戰略”課題(2018ZX07701001)設置水專(zhuān)項理論創(chuàng )新成果的專(zhuān)題研究任務(wù),在理論上尋求突破,在實(shí)踐中總結凝練,用基礎理論研究為科技和管理創(chuàng )新提供源頭供給。
由各標志性成果牽頭,相關(guān)科研單位系統梳理水專(zhuān)項實(shí)施以來(lái)在基礎理論探索和創(chuàng )新方面開(kāi)展的研究和取得的進(jìn)展,增強技術(shù)成果的原理性和機理性創(chuàng )新,以期為解決當前水污染治理和管理面臨的科學(xué)難題提供決策支撐。
深度解析重點(diǎn)行業(yè),引領(lǐng)治污技術(shù)發(fā)展
長(cháng)期以來(lái),工業(yè)廢水對我國污染排放總量的貢獻比重居高不下,因工業(yè)廢水排放導致的水污染問(wèn)題日趨嚴峻。尤其鋼鐵、石化、制藥、有色、造紙、皮革、印染和農副產(chǎn)品深加工等行業(yè),既是國家層面和各流域層面重點(diǎn)關(guān)注的八大行業(yè),也是工業(yè)水污染治理急需啃下的“硬骨頭”。
謀定而后動(dòng)。要開(kāi)展廢水污染處理控制,必須率先明確各行業(yè)特征污染物的貢獻及分布規律,找出生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵產(chǎn)水產(chǎn)污節點(diǎn),分節點(diǎn)進(jìn)行負荷削減和污染治理,才能有效實(shí)現基于全過(guò)程控制的行業(yè)水污染治理模式。
按照這個(gè)思路,課題首先剖析了相關(guān)成果對各重點(diǎn)行業(yè)內部各產(chǎn)污節點(diǎn)和污染物排放水平的研究,明晰各生產(chǎn)工序、裝置的污染成都。
在重點(diǎn)行業(yè)中,傳統末端無(wú)害化水污染控制技術(shù)存在穩定性差和成本高的局限性。針對這一問(wèn)題,課題提出將行業(yè)廢污水末端處理和控制向上游轉移的理念,深度揭示了在原料使用、產(chǎn)品產(chǎn)生、廢物處理、排放的全過(guò)程中,對不同環(huán)節特征污染物實(shí)施減排的重要意義和有效技術(shù)手段,明確了基于“問(wèn)題識別-過(guò)程減排-末端無(wú)害化-優(yōu)化集成”全過(guò)程綜合控污技術(shù)方法在典型重化工行業(yè)水污染控制領(lǐng)域的核心地位,指明了未來(lái)全過(guò)程控制作為行業(yè)水污染控制技術(shù)體系的發(fā)展方向,以及在推動(dòng)行業(yè)清潔生產(chǎn)水平和產(chǎn)業(yè)升級改造方面的重要影響及作用。
找到規律后,課題更進(jìn)一步,集成了各重點(diǎn)行業(yè)的全過(guò)程控制技術(shù)原理、技術(shù)突破及控制路線(xiàn)。
在石化行業(yè),通過(guò)剖析廢水排放特征以及污染處理現狀特點(diǎn),課題提出了集廢水污染物源解析、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及管理減排、廢水分質(zhì)處理策略的選擇、廢水預處理、生物處理和深度處理等技術(shù)為一體的石化行業(yè)水污染全過(guò)程控制技術(shù)體系及控制路線(xiàn),著(zhù)重闡述了關(guān)鍵工藝單元及技術(shù)突破原理,從石油開(kāi)采、石油煉制、大宗有機化學(xué)品生產(chǎn)、高分子合成行業(yè)、高分子合成材料成型全生命周期的視角,實(shí)現石化行業(yè)水污染全過(guò)程控制。
而針對當前末端污染治理無(wú)法根本解決鋼鐵行業(yè)污染問(wèn)題的嚴峻形式,課題指出了基于全生命周期的鋼鐵行業(yè)水污染全過(guò)程控制的必要性,明確清潔生產(chǎn)審核及關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)集成與全局優(yōu)化、標準化與行業(yè)推廣等鋼鐵行業(yè)水污染全過(guò)程控制的3個(gè)實(shí)施階段,深入闡述干熄焦清潔生產(chǎn)焦化廢水強化處理及回用高鹽廢水電膜制酸堿等8項關(guān)鍵核心技術(shù)的關(guān)鍵工藝流程及技術(shù)突破。
圍繞制藥行業(yè),課題集成了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、清潔生產(chǎn)、分質(zhì)處理及資源回用、強化末端治理四個(gè)方面的研究成果,系統闡釋了制藥行業(yè)水污染防治全過(guò)程控制的技術(shù)內涵和控制路線(xiàn),并對清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、分質(zhì)處理及資源回收關(guān)鍵技術(shù)和末端治理關(guān)鍵技術(shù)的原理及關(guān)鍵工藝單元進(jìn)行了解析。
通過(guò)對紡織印染行業(yè)廢水產(chǎn)排污特征和當前廢水處理技術(shù)特點(diǎn)及局限的剖析,課題明確了包括節水減排集成技術(shù)和末端處理技術(shù)在內的印染行業(yè)水污染全過(guò)程控制技術(shù)體系,構建了控制路線(xiàn)圖,并系統闡述了印染行業(yè)基于水封法的冷凝水回收技術(shù)、印染廢水的自絮凝技術(shù)、零價(jià)鐵強化厭氧處理印染廢水技術(shù)等13項關(guān)鍵技術(shù)原理。
在梳理造紙行業(yè)的總體技術(shù)思路及技術(shù)路線(xiàn)后,課題提出造紙行業(yè)水污染全過(guò)程控制方案的3個(gè)實(shí)施階段,即清潔生產(chǎn)審核及關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)集成與工藝包、標準化與行業(yè)推廣,指明清潔生產(chǎn)工藝、廢棄物資源化和污染物無(wú)害化與水回用等關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)的3個(gè)層面,解析非木漿造紙節水減排清潔生產(chǎn)集成技術(shù)、基于磁化和仿酶技術(shù)的制漿造紙廢水深度處理減排技術(shù)、楔形高濃度污泥床水解酸化技術(shù)等在內的5項關(guān)鍵技術(shù)原理,為形成全局優(yōu)化工藝包提供理論支撐。
皮革行業(yè)的水污染全過(guò)程控制體系組成構架則是基于清潔工藝、廢棄物資源化、污染物無(wú)害化與水回用等技術(shù),課題闡明了清潔生產(chǎn)與廢棄物資源化和污染物無(wú)害化與深度處理的技術(shù)原理和集成思路,為提升皮革行業(yè)水污染控制和資源化整體技術(shù)水平奠定基礎。
結合食品加工行業(yè)的發(fā)展需求和水污染治理需要,課題針對玉米深加工、大豆深加工、果汁深加工、味精深加工和釀造(發(fā)酵)加工等食品加工重點(diǎn)行業(yè)的全過(guò)程控制體系構建原理及內涵進(jìn)行闡述,深入解析了玉米加工、大豆加工、糠醛加工等六大行業(yè)集成技術(shù)原理及技術(shù)突破,為食品行業(yè)水污染低成本有效控制、食品行業(yè)可持續發(fā)展和培育發(fā)展戰略性新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)三大目標的實(shí)現提供有力的科技支撐。
闡明農業(yè)面源污染特征,助力最佳適用技術(shù)模式研發(fā)
水專(zhuān)項立項以來(lái),針對農業(yè)面源污染及其防治對策開(kāi)展了大量深入的研究。課題基于長(cháng)期定位實(shí)驗監測和實(shí)地調研等相關(guān)研究成果,明確了種植業(yè)、養殖業(yè)和農村生活污水等方面主要污染物的來(lái)源、輸出及其組成,識別了重點(diǎn)污染物的產(chǎn)排污特征,量化了產(chǎn)排污及入河系數,為提出最佳適用技術(shù)模式和技術(shù)推廣應用奠定基礎。
課題全面梳理了不同作物系統氮磷的投入、輸出總量及組成,指出了化肥施用對于農田氮高投入狀態(tài)的決定性作用,以及徑流氮排放在種植業(yè)面源污染中的突出貢獻,明確了周年氮平衡內部組成與結構,以及各項影響因素在不同作物系統中對氮平衡影響作用的差異;獲得了磷的主要損失途徑為徑流輸出、顆粒態(tài)磷是磷損失的主要形態(tài)等重要結論。由此,進(jìn)一步結合田間原位監測,定量分析了農田徑流氮磷的沿程去除與入河率。
通過(guò)追蹤辨識種植業(yè)從源頭產(chǎn)生-沿程遷移-入河消納的全過(guò)程氮磷流失特征,得出了化肥施用和徑流損失控制是農田面源污染減排重點(diǎn)、作物生長(cháng)前期是徑流攔截控制重要時(shí)段的原理性結論,為農田氮磷流失綜合治理的“源頭減量-過(guò)程攔截-養分再利用-末端修復”的“4R”技術(shù)體系構建提供指引,為提出源頭減少氮磷排放、全過(guò)程攔截系統建設、全面開(kāi)展長(cháng)期定位監測和加強技術(shù)的標準化和物化研究等農田種植業(yè)面源污染控制對策與技術(shù)途徑建議提供依據。
養殖業(yè)污染排放總量大、污染份額高、治污水平低,對農業(yè)面源污染貢獻巨大?;谒畬?zhuān)項針對太湖流域養殖業(yè)10年來(lái)的監測及調研成果,測算了流域內47個(gè)養豬場(chǎng)和10個(gè)水產(chǎn)養殖場(chǎng)在不同養殖模式、不同糞污收集方式下典型污染物的產(chǎn)排污系數和入河系數,總結了不同養殖模式和糞污處理方式下污染物流失規律,明確了糞污收集與處理過(guò)程中氮揮發(fā)對養殖業(yè)氮流失總量的決定性作用和加大養殖場(chǎng)磷治理力度對于太湖水體水質(zhì)改善的重要意義。
農村生活污水來(lái)源分散且復雜、排放量大、增長(cháng)速度快、處理水平低,已成為我國河流污染的重要驅動(dòng)因素。課題以農村生活污水產(chǎn)排污調研數據和水專(zhuān)項產(chǎn)出的相關(guān)研究成果為基礎,以太湖和巢湖兩大典型流域為例,從污水產(chǎn)生系數、產(chǎn)污系數、折算綜合家庭污水濃度等11個(gè)方面,全面測算了兩大流域農村生活污水產(chǎn)排污系數,定量解析了農村生活污水產(chǎn)排污特征,得到了經(jīng)由化糞池-污水管網(wǎng)-污水處理設施后,各項污染物排放系數削減率均不低于74%的整體結論。
農村生活污水產(chǎn)排污系數的測定對村鎮分散水源地特征污染物識別、水源地特征污染物控制與水源水預處理等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)具有重要的指導意義,為相關(guān)技術(shù)的應用推廣提供科學(xué)依據。
揭示湖泊富營(yíng)養化機制,解析控制修復技術(shù)原理
湖泊富營(yíng)養化是水專(zhuān)項十分關(guān)注的領(lǐng)域?;ㄙM巨資卻給人以“越治越污——亂花錢(qián)”、“治理無(wú)效——白花錢(qián)”、“方法不對——錯花錢(qián)”的尷尬印象,這是淺水湖泊富營(yíng)養化治理的世界性難題,也是實(shí)踐中需要解決的問(wèn)題。
科學(xué)的政策離不開(kāi)科學(xué)的標準。水專(zhuān)項研究首先在標準制定上發(fā)力,系統總結了重點(diǎn)湖泊水華暴發(fā)營(yíng)養鹽閾值相關(guān)研究成果,剖析了我國湖泊營(yíng)養鹽分級標準中缺少湖泊富營(yíng)養化指標分級標準、湖泊營(yíng)養鹽基準缺乏地區化差異等現存問(wèn)題,提出了我國中東部平原和云貴高原兩大重點(diǎn)湖區湖泊富營(yíng)養化分級控制指標標準建議值。依據藍藻水華暴發(fā)國際標準,基于太湖、巢湖、滇池和洱海10年來(lái)的監測數據,明確了四大典型湖泊基于水華暴發(fā)的氮磷控制閾值。
圍繞太湖重點(diǎn)開(kāi)展藍藻水華暴發(fā)與控制機理研究,明確了2005年~2018年間太湖葉綠素a濃度波動(dòng)范圍和不同時(shí)段內葉綠素a濃度的變化趨勢,分析了太湖藍藻水華10年來(lái)時(shí)空變化特征,剖析了氣溫和風(fēng)場(chǎng)對太湖藍藻水華暴發(fā)的重要影響,提出了冬春季溫度對于太湖夏季藍藻水華強度具有強影響、藍藻水華面積與風(fēng)速存在顯著(zhù)負相關(guān)的整體結論。進(jìn)一步,解析了太湖2016年~2017年藍藻暴發(fā)對總磷的貢獻,明確了太湖多數湖區藍藻水華與總磷含量的因果關(guān)系,指出了內源在水華暴發(fā)期對水體磷負荷的顯著(zhù)貢獻。
如何恢復湖泊的水生態(tài),促進(jìn)植被的生態(tài)演替,是水專(zhuān)項研究的另一個(gè)重點(diǎn)。
藻型-草型生態(tài)系統穩態(tài)轉化理論是湖泊水生態(tài)植被恢復的基本原理。通過(guò)對湖泊水生態(tài)植被恢復原理的解析以及對我國富營(yíng)養化湖泊治理和生態(tài)恢復歷史進(jìn)程的回顧與總結,明確了湖泊富營(yíng)養化治理和生態(tài)恢復“控源截污—生境改善—生態(tài)恢復”的戰略路線(xiàn),為典型湖泊水生植被恢復技術(shù)途徑建議的提出提供指引,為進(jìn)一步推動(dòng)湖濱帶生態(tài)修復、湖內水華藍藻控制與水質(zhì)改善以及水生態(tài)調控與管理等方面的技術(shù)研發(fā)奠定基礎。
集成流域管理理論,指明技術(shù)突破方向
長(cháng)期以來(lái),在流域水環(huán)境管理領(lǐng)域,水環(huán)境本土化基準、水質(zhì)與污染控制響應關(guān)系和水環(huán)境風(fēng)險管理機制缺失問(wèn)題一直存在。同時(shí),在水專(zhuān)項啟動(dòng)之初,我國尚未形成面向水質(zhì)目標的環(huán)境管理技術(shù)體系,從根本上限制著(zhù)流域水環(huán)境管理技術(shù)的突破性和有效性,極大地制約了流域水環(huán)境管理對我國水環(huán)境保護的貢獻作用。
課題系統總結了國內外流域水質(zhì)目標管理的原理及發(fā)展進(jìn)程,突破了我國當前以水化學(xué)目標為主的管理要求,明確水質(zhì)目標的設定主要是針對水生態(tài)系統完整性的保護和恢復,結合我國當前水環(huán)境現狀,搭建具有我國特色的水質(zhì)目標管理指標體系,在水化學(xué)目標的基礎上,延展至水生態(tài)、水化學(xué)、水風(fēng)險和水文水量等目標。以水環(huán)境目標改善為核心,以水環(huán)境基準標準和功能分區為基礎,按照“目標制定、問(wèn)題診斷、管理方式”為主線(xiàn),形成了適應我國水環(huán)境管理需求的關(guān)鍵管理技術(shù)手段。
科學(xué)確立目標才能精準施策。就像系扣子,如果“第一顆扣子”出現偏差,后面一系列的決策都將失去根基。水環(huán)境標準是水質(zhì)目標的依據,針對我國水環(huán)境標準主要是依據國外基準研究成果指定,存在過(guò)保護和欠保護的問(wèn)題,明確了水環(huán)境基準和標準的內涵及分類(lèi),建立了我國水環(huán)境基準技術(shù)體系,解決了我國水環(huán)境基準本土化關(guān)鍵技術(shù),解析了水質(zhì)基準向水質(zhì)標準轉化原理和關(guān)鍵技術(shù),闡明了水環(huán)境風(fēng)險的內涵,集成突發(fā)性風(fēng)險和累積性風(fēng)險管理的原理及方法。
針對不同環(huán)境問(wèn)題實(shí)施分類(lèi)管理模式,在水質(zhì)目標管理原理梳理集成的基礎上,課題重點(diǎn)突破基于水質(zhì)的排污許可管理技術(shù)、流域水環(huán)境風(fēng)險預警、水生態(tài)健康分區管控、重點(diǎn)行業(yè)最佳可行技術(shù)評估、生態(tài)流量管控、流域水環(huán)境監測與大數據平臺建設和水環(huán)境經(jīng)濟政策工具包建設等關(guān)鍵技術(shù)、政策和平臺,明確了水質(zhì)目標的組成、確定方式及制定標準,形成了流域水質(zhì)目標管理的四大模式,即容量總量控制模式、水環(huán)境風(fēng)險管理模式、生態(tài)流量保障模式和水生態(tài)管理模式,系統闡述了四大模式的內涵、核心組成、重要作用及戰略意義,并梳理了四大模式在全國重點(diǎn)流域的應用案例。
太湖流域就是容量總量控制模式的典型示范區。太湖流域是全國河道密度最大的地區,也是我國經(jīng)濟最發(fā)達的地區之一,是容量總量控制模式的典型示范區。近年來(lái),太湖流域氮磷污染負荷居高不下,藍藻暴發(fā)仍未得到有效控制,流域水生態(tài)系統受損嚴重。針對氮磷污染控制要求,課題研究提出了太湖富營(yíng)養化控制標準,核定太湖流域(江蘇)70個(gè)控制單元的水環(huán)境容量,對流域內1024個(gè)重點(diǎn)污染源主要水污染物初始許可量進(jìn)行分配,并配套制定了太湖流域水污染排放許可證的政策,并通過(guò)蘇州常熟、常州武進(jìn)、無(wú)錫宜興3個(gè)示范區,開(kāi)展基于水環(huán)境質(zhì)量要求的排污許可制度應用示范,取得良好的運行效果,極大地改善了流域環(huán)境。針對太湖流域水生態(tài)系統退化,劃定了太湖流域水生態(tài)功能區,制定了太湖流域包括水化學(xué)、水生物完整、物種保護和土地利用等水生態(tài)目標體系,提出了水生態(tài)健康監測、評估和考核辦法。
作為水專(zhuān)項實(shí)施10多年來(lái)成果總結凝練的重要出口,課題突出系統性和科學(xué)性,集成流域水質(zhì)目標管理技術(shù)理論,突破水環(huán)境基準本土化、水環(huán)境風(fēng)險預警、水生態(tài)健康管理、大數據平臺等關(guān)鍵技術(shù),形成了面向水生態(tài)健康、容量總量控制、水環(huán)境風(fēng)險管理和生態(tài)流量保障的分類(lèi)技術(shù)模式,引領(lǐng)了我國水環(huán)境管理核心技術(shù)突破方向。