許少鵬,李 晨
(河海大學,江蘇 南京 210008)
在我國長三角地區遍布著平原河網,例如處于長三角地區的太湖平原河網地區,該地區地理位置優越、河道比降小,加上徑流和潮汐雙重作用以及閘泵等水工建筑物對水流的強烈干預,造成河向變化頻繁,水體動力學特征復雜,導致平原河網地區的污染物輸移規律有著區別于其他區域的獨特性。

本研究以太湖兩條入湖口河流沉積物為對象,研究了沉積物在不同轉速下對氮鹽的吸附動力學和吸附熱力學行為,為研究治理湖泊的富營養化提供一定依據。
用柱狀采泥器在太湖主要出入湖河道(南溪S1和漕橋河S2)采集沉積物原狀芯樣,轉移到半徑為6.3cm的有機玻璃圓筒中,在樣本表面添加3cm高度的采樣點河水后,對有機玻璃圓筒密封處理。采集采樣點的河水保存于聚乙烯塑料瓶中,水樣采集后帶回實驗室經0.45μm的微孔濾膜過濾。泥樣和水樣均置于4℃暗處保存。利用全球定位系統(GPS)對采樣點位置進行定位,具體坐標見表1。

表1 沉積物基本理化性質
通過TOC分析儀測定沉積物的有機碳含量。通過吸液管法測量了沉積物的顆粒級配比。


單位質量沉積物對氨氮吸附量Q(g/ kg)通過如下公式計算:
Q=(C0-Ce)×V/W
式中:V—加入樣品中的溶液體積(L);W—沉積物干樣的重量(g);C0—原溶液中氮、磷濃度(mg/L);Ce—實驗結束后溶液中氮濃度(mg/L)。利用回歸法計算出氮吸附/解吸平衡濃度。

圖1 S1采樣點沉積物對氨氮吸附的熱力學曲線

圖2 S2采樣點沉積物對氨氮吸附的熱力學曲線
本實驗中采用Langmuir方程[7]:
Qe=QmKLCe/(1+KLCe)
式中:Qe—平衡吸附量(mg/kg);Qm—飽和吸附量(mg/kg);Ce—相應條件下氨氮的平衡濃度;KL—Langmuir吸附平衡常數。


表2 沉積物吸附熱力學模型擬合參數

圖3 S1采樣點沉積物對氨氮吸附的動力學曲線

圖4 S2采樣點沉積物對氨氮吸附的動力學曲線
式中:q—沉積物吸附氨氮的量(mg/kg);t—時間(min);a、k—常數。

表3 沉積物吸附動力學模型擬合參數
