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突发环境污染事件具有发生的时间突然性、污染范围不确定性、负面影响的多重性,涉及社会安定、经济发展、生态环境及人群健康等方面。特别是流域性的突发环境污染事件极易造成跨市、跨省,甚至跨国污染,可能导致影响饮用水源地,造成水厂进水超标,严重时甚至造成停止供水。地方政府及有关部门在应对突发环境事件时,往往缺乏相关理论与实践经验,应急监测能力不足,装备、设备也很难满足应急需求。即使是有经验的专家,也同样会遇到突发环境事件中的特征污染物没有现成的处理工艺,需在短时间内开发研究新的处理工艺,同时还需克服现场各种不利条件。在众多突发环境事件中,污染物的来源是未知的,因此,还需要快速锁定并切断污染源,这是发生突发环境事件应急处置中的另一难点。在时间紧迫的情况下,若应急处理失败,则将可能导致数百上千人的健康受到威胁。
某尾矿库泄漏次生突发水环境锑污染事件的应急处置
Emergency disposal of a sudden water environmental accident with antimony pollution caused by leakage of tailings pond
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摘要: 2015年11月,由于E省某尾矿库2#排水井拱圈盖板破裂,导致大量尾矿浆从涵洞口喷出,进入A河,并沿河顺流进入B河、C江,使得C江沿线部分水厂停水。在此次突发事件中,E、F、G省采用断污染源、截污、清淤、投药降污、水库调蓄、水利稀释、饮水保障等工程手段,经过71 d的应急处置,受污染河道全线达标。通过现场试验,确定了0~2 ℃条件下应对锑污染的河道投药降污技术。在硫化钠、聚合硫酸铁投药技术的基础上,通过硫化钠+聚合硫酸铁(硫化钠法)混凝沉降法,使得锑去除率分别从12.3%、36.8%提高到95.1%。Abstract: In November 2015, due to the rupture of the arch cover plate of the 2# drainage well in a tailings reservoir in E province, a large number of tailings were ejected from the culvert hole and entered A river with a distance of hundreds of meters and entered B river downstream, resulting in the stop of water supply in some water plants along C river. This paper gives a comprehensive introduction to the causes, emergency measures and disposal effects of the incident. In this event, after 71 days of emergency disposals, including cutting of pollution sources, establishing pollutant intercepting dam, adding chemicals to settling antimony, reservoir storage, water dilution, drinking water security protection, etc., water of the whole line of polluted river reached the standards. Through field experiments, a new breakthrough for dealing with the antimony pollution under 0~2 ℃ has been made on the basis of sodium sulfide, polymerized ferric sulfate technology. The removal rates of antimony were increased from 12.3% and 36.8% to 95.1% by sodium sulfide and polymeric ferric sulphate (sodium sulfide method) respectively.
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Key words:
- tailings pond lealcago /
- emergency treatment /
- antimony /
- coagulating sedimentation
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表 3 E、F、G三省锑的迁移过程
Table 3. Migration process of antimony in E, F and G provinces
省份 流域 断面 里程/km 污染前锋 污染峰团 开始持续
达标时刻到达
时刻距事发
时间/h到达
时刻距事发
时间/h峰值质量
浓度/
(mg·L−1)超标
倍数E省 A河 事发点 0 23日21时20分 0 23日21时50分 0.5 2.8 559 处理后达标 A河与B河交汇口 23 24日5时 7.5 24日12时 15.5 2 399 2016年1月25日20时 B河 大桥1 43 24日15时 18 25日0时 27.5 1.18 235 2016年1月1日0时 大桥2 68 24日23时 26 25日7时30分 35 1.16 231 无监测数据 大桥3 80 25日10时 37 26日10时 62 0.9 179 无监测数据 出E省断面 107 25日19时 46 26日20时 72 0.61 121 2016年1月25日20时 F省 B河 E省、F省交界处 117 26日2时 53 27日12时 88 0.62 123 2016年1月28日20时 F1水库坝首 132 27日4时 79 29日12时 136 0.244 3 47.86 2016年1月28日20时 C江 B河汇入C江下游1 km处 148 11月28日12时 112 11月30日10时 158 0.238 46.6 2016年1月4日10时 F2水库库首 212 12月1日22时 194 12月3日8时 228 0.041 7.2 12月24日18时 出F省断面 252 12月4日6时 250 12月5日23时 291 0.028 5 4.7 12月26日12时 C江 F省、E省交界处 262 12月4日18时 267 12月12日18时 454 0.020 9 3.18 12月26日0时 I水厂上游2公里断面 318 12月7日2时 317 12月8日3时 343 0.0210 3.2 12月24日8时 注:污染前锋是指第一次出现超标的情况;污染峰团是指污染物浓度最高的情况;E省数据为监测与模拟结果,F省、G省数据为应急监测结果。 表 1 3种试验方法及除锑效率
Table 1. Three experimental methods and antimony removal efficiency rates
试验方法 试验条件 锑质量浓度/(μg·L−1) 锑去除
率/%pH 投加方法 初始值 处理后的值 投加硫化钠 8~9 加30倍锑质量含量的硫化钠,充分搅拌60 min 1 000 876.16 12.38 投加聚合硫酸铁 8~9 加50倍锑质量含量的三价铁盐混凝剂聚合硫酸铁,充分搅拌40 min 1 000 631.08 36.89 投加“硫化钠+
聚合硫酸铁”8~9 加30倍锑质量含量的硫化钠,充分搅拌60 min;加50倍锑质量
含量的三价铁盐混凝剂聚合硫酸铁,充分搅拌40 min1 000 49.00 95.1 表 2 本次事件主要应急原位除锑工程与技术方法汇总表
Table 2. Summary of engineering and technical methods for emergency site in situ antimony removal
行政区 地点 时间 锑超标
倍数流量与
水温处理工艺 主要参数 现场处理
效率与效果备注 E省 A河汇入B河前约1 km 2015年12月
4—12日20~40 1.8 m3·s−1
夜间水温
<6 ℃弱酸性铁盐
混凝沉淀法加盐酸或硫酸调节pH至
6.0,投加聚合硫酸铁
180 mg·L−1平均64.6% 加温溶药。水温
<2 ℃时效果差2015年12月
12—20日5~20 1.4 m3·s−1
夜间水温
<0 ℃硫化钠+聚
合硫酸铁硫化钠20 mg·L−1,聚
合硫酸铁150 mg·L−1>85% 加温溶药。适应低温,产泥量少,淤泥不易复溶 A河汇入B河前约15 km 2015年12月6日—
2016年1月31日<5 1.0 m3·s−1,
全天水温
<0 ℃硫化钠+聚
合硫酸铁硫化钠14 mg·L−1,聚
合硫酸铁120 mg·L−1>95%,
达标加温溶药,增加沉淀时间。适应低温环境,产泥量少,淤泥不易复溶 A河汇入B河前约2 km 2015年12月20日—
2016年1月31日<5 1.0 m3·s−1,
全天水温
<0 ℃硫化钠+聚
合硫酸铁硫化钠14 mg·L−1,聚
合硫酸铁120 mg·L−1>95%,
达标加温溶药,增加沉淀时间。适应低温环境,产泥量少,淤泥不易复溶 尾矿库涵洞
下方2016年1月
10日之前200 200 m3·d−1
夜间水温
<0 ℃氢氧化钠+聚
合硫酸铁加氢氧化钠调节
pH9.0~9.5,聚合
硫酸铁750 mg·L−1>95%,超
标倍数<33~4 d需清理1次污泥,仅可白天高温时运行,不适应低温,淤泥易复溶 2016年1月
10日之后200 200 m3·d−1
全天水温
<0 ℃硫化钠+聚
合硫酸铁硫化钠75 mg·L−1,聚
合硫酸铁300 mg·L−1>95%,超
标倍数<37 d清理1次污泥,可全天运行,适应低温和高浓度处置,淤泥不易复溶 B河B1水电站 2015年12月
3—5日5~15 15~20 m3·s−1 弱酸性铁盐
混凝沉淀法加盐酸调整pH到5.0,投加聚合硫酸铁100 mg·L−1,混凝沉淀后加液体烧碱回调pH到7.7 — 沉淀池拦水坝按照流域整体水利调度于12月4日被拆除,未进行对比
监测F省 B河F1水库
下游2015年11月30日
—12月4日7~51 15~20 m3·s−1 弱酸性铁盐
混凝沉淀法加盐酸调整pH到5.0,投加聚合硫酸铁100 mg·L−1,混凝沉淀后加液体烧碱回调pH到7.7 平均50% G省(H市) I水厂 从12月7日7时开始
运行,至12月29日
结束2.34 平均
0.42 m3·s−1弱酸性铁盐
混凝沉淀法(1)配水井处投加盐酸,将原水调整为pH 5.0~5.3;(2)絮凝池前端投加聚合硫酸铁,在絮凝池出水端监测pH 5.3~5.8;(3)经过2级沉淀后,在出水端投加食品级碳酸钠(食用纯碱),确保滤池出水端pH 7.8左右。 平均80%,
达标出厂锑浓度
持续<4 µg·L−1 -
[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 地表水环境质量标准: GB 3838-2002[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012. [2] 中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. 生活饮用水卫生标准: GB 5749-2006[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007. [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 锡、锑、汞工业污染物排放标准: GB 30770-2014[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2014. [4] 世界卫生组织. 饮用水水质准则[M]. 4版. 上海: 上海交通大学出版社, 2014.