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      尹府水庫水質(zhì)現(xiàn)狀及變化規(guī)律分析

      2012-11-25 00:22:50姜友秀林國慶王好光苗曉雨
      水科學(xué)與工程技術(shù) 2012年3期
      關(guān)鍵詞:枯水類水藻類

      姜友秀,林國慶,王好光,苗曉雨

      (1.中國海洋大學(xué)海洋環(huán)境與生態(tài)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東青島266100;2.平度市尹府水庫管理局,山東青島266700)

      1 區(qū)域概況

      尹府水庫坐落于青島市平度市云山鎮(zhèn)北部,位于大沽河水系小沽河支流的豬洞河中游,水庫興建于1958年,1981年擴(kuò)建,水庫總庫容1.61億m3,控制流域面積178km2,尹府水庫是一座集防洪、灌溉、城市供水等為一體的山東省大(Ⅱ)型水庫[1]。水庫周邊村落有20多個,以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主,周圍群山環(huán)繞,主要為山區(qū),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,耕地和果園占多數(shù)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,化肥的大量使用,不合理的灌溉,生活污水的隨意排放,嚴(yán)重影響水庫的水質(zhì)。

      2 調(diào)查方法

      在庫區(qū)選擇7個有代表性的采樣點(diǎn),用GPS定位,各取樣點(diǎn)均勻分布在整個庫面上,如圖1所示。兩次采樣分別是雨季剛過的豐水季節(jié)(2010年9月)和雨季即將來臨的枯水季節(jié)(2011年5月)。在水樣的采集過程中,用采水器分別采取了水庫表層、中層和下層的水樣。水樣在采集現(xiàn)場滴加氯化汞溶液,將水樣進(jìn)行固定。采樣當(dāng)天將水樣運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室,保存在4℃的條件下。采樣24h內(nèi),在實(shí)驗(yàn)室對水樣進(jìn)行了抽濾(用孔徑0.45μm的醋酸纖維濾膜)的預(yù)處理。

      圖1 尹府水庫水質(zhì)調(diào)查采樣位置

      采集水樣后,對水樣進(jìn)行常規(guī)性水質(zhì)分析,主要包括兩部分:現(xiàn)場測量的水體溶解氧(DO)、透明度(SD)和水深(D);實(shí)驗(yàn)室測量的指標(biāo)主要有葉綠素a(Chl-a),總氮(TN),總磷(TP),硝態(tài)氮,氨氮,高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)。兩次采樣的水質(zhì)分析結(jié)果分別代表尹府水庫2010年9月豐水季和2011年5月枯水季的水體質(zhì)量。

      本文選擇綜合營養(yǎng)指數(shù)法(TLI)進(jìn)行水質(zhì)營養(yǎng)狀態(tài)的評價。水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)的時空變化規(guī)律分析則采用地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[2]進(jìn)行評價。

      3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      3.1 主要污染指標(biāo)及水質(zhì)狀況

      尹府水庫在不同季節(jié)的主要污染指標(biāo)見表1。運(yùn)用綜合營養(yǎng)指數(shù)法(TLI),計算得到的水庫營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)表明,水庫豐水季的營養(yǎng)狀態(tài)略好于枯水季,但是水庫全年均處于中營養(yǎng)狀態(tài),接近輕度富營養(yǎng)化狀態(tài)[TLI(∑)>50]。

      表1 污染指標(biāo)及水質(zhì)狀況

      2006年滇池不同湖區(qū)草海和外海的營養(yǎng)化狀態(tài)指數(shù)分別為70、77,達(dá)到中度到重度富營養(yǎng)水平,水質(zhì)屬于劣Ⅴ類;2006年巢湖全湖平均營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)為60,達(dá)到輕度富營養(yǎng),屬于Ⅴ類水。相比之下,尹府水庫的水質(zhì)要好于此類大型水體。

      山東省大(Ⅱ)型水庫的門樓水庫,2005~2008年期間[3],全庫營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)呈現(xiàn)略微的增加趨勢,最高值為44.12,雖然營養(yǎng)狀態(tài)同處于中營養(yǎng)狀態(tài),但是水質(zhì)要好于尹府水庫。

      3.2 水庫各指標(biāo)的時空變化規(guī)律分析

      3.2.1 TN含量的時空變化

      3.2.1.1 在時間變化上

      枯水季TN的含量遠(yuǎn)高于豐水季如圖2所示。

      圖2 庫內(nèi)TN含量變化

      枯水季水庫內(nèi)TN含量為2.66~3.99mg/L,平均值3.28mg/L,遠(yuǎn)超過地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的Ⅴ類水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),屬于劣Ⅴ類水。

      (1)在兩次取樣的時間間隔內(nèi),調(diào)查區(qū)域的水量一直處于入不敷出的狀態(tài),水庫水量的減少,濃縮了水庫的氮,使氮在枯水季的濃度高于豐水季。

      (2)在春天耕種時間,果園和農(nóng)田大量的施肥和灌溉,使部分氮肥隨灌溉進(jìn)入水庫,增加了水庫內(nèi)氮肥營養(yǎng)物質(zhì)總量,造成了枯水季TN含量的嚴(yán)重超標(biāo)。

      (3)在豐水季的9月份,經(jīng)過了藻類的大量生長期,氮素被消耗,且豐水季降雨量較枯水季大,入庫水對TN具有一定的稀釋作用,使豐水季TN含量范圍在0.72~1.08mg/L,平均值為0.94mg/L,在地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的Ⅲ類水要求之內(nèi),符合集中式生活飲用水地表水源地的功能。

      可見,尹府水庫已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的富營養(yǎng)化,枯水季富集的大量氮素,為藻類的大量生長提供了條件,從TN方面而言,水庫水體呈現(xiàn)枯水季水體營養(yǎng)化程度高于豐水季的時間變化特征。

      3.2.1.2 在空間變化上

      不論枯水季節(jié)還是豐水季節(jié),TN的含量大小順序都是采樣點(diǎn)6、7>2、1>3、4、5,TN含量最大的是入庫口,其次是出庫口,庫中TN含量最低。由TN的含量分布規(guī)律可以推測,氮主要來源于外源的補(bǔ)給,包括農(nóng)業(yè)大量施肥、不合理灌溉、周圍村莊生活污水的排放和飯店排放的大量有機(jī)廢水、牲畜養(yǎng)殖、家禽飼養(yǎng)等產(chǎn)生的高氮污水的排放,水庫入口處TN含量最高。在營養(yǎng)物質(zhì)進(jìn)入水庫后,分散在整個庫區(qū)內(nèi)部,在庫中被稀釋及被藻類等微生物的吸收利用,使得TN在水庫內(nèi)部含量最低;而在出庫口,受人為活動影響較大,出庫水質(zhì)比庫中要差。另外,底泥作為內(nèi)源向上覆水體釋放氮,水庫出口處TN含量有所升高,最終使TN含量呈現(xiàn)出入庫口>出庫口>庫中的空間變化規(guī)律。

      3.2.2 氨氮的時空變化

      作為藻類等微生物有效利用形式的氨氮,其變化規(guī)律如圖3,占TN含量1/3的氨氮。它的時間變化與TN相似,都是枯水季的濃度遠(yuǎn)大于豐水季。這一規(guī)律與水庫的水量變化有關(guān),兩次取樣時間段內(nèi),水庫水的消耗遠(yuǎn)大于補(bǔ)給。消耗主要包括:作為飲水水源地向城市的供水、庫面的蒸發(fā)、以及春季耕種所需的灌溉消耗等。而作為主要補(bǔ)給來源的降雨卻幾乎為零,整個期間只有2011年5月中旬的一場23mm的降雨,沒有形成有效的入庫水流。在枯水季,氨氮的平均濃度0.89mg/L,最高值達(dá)1.64mg/L,含量超過Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn);在豐水季,氨氮含量平均值0.39mg/L,整體都低于1.0mg/L,水庫水質(zhì)達(dá)到Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)。從氨氮方面看,枯水季水庫的水質(zhì)營養(yǎng)情況也要比豐水季嚴(yán)重,這與TN得出的結(jié)論相符。兩次取樣分析表明:

      圖3 NH+4-N含量變化

      (1)水庫入口處氨氮含量最高,庫中最低,氨氮的空間變化規(guī)律與TN的空間變化相一致。在入口處TN含量最高,占TN1/3的氨氮含量也會最高。水庫內(nèi)部氨氮含量最低,氨氮作為生物可利用的有效形式,被大量利用消耗,尤其是經(jīng)過夏季,在藻類的生長過后,氨氮更是達(dá)到最低值;另外,氨氮進(jìn)入水庫后,會在溶解氧充足的情況下,被氧化為硝態(tài)氮,因此,庫中氨氮含量最低。

      (2)在出口處,氮的不同存在形式之間的相互轉(zhuǎn)化,使各種氮的存在形式達(dá)到一個相對的動態(tài)平衡,且底泥釋放部分氨氮,因此在出庫口氨氮濃度要比庫中高,而比入庫處要低。

      3.2.3 TP的時空變化規(guī)律

      圖4顯示,枯水季尹府水庫TP的含量0.037mg/L~0.059mg/L之間,平均值0.048mg/L,屬于Ⅲ類水的標(biāo)準(zhǔn)。豐水季水庫各處TP的含量均低于0.01mg/L,符合Ⅰ類水的水質(zhì)要求。兩次取樣分析結(jié)果差異很大,豐水季取樣時間是2010年9月,水生生物的大量生長,大量消耗各種營養(yǎng)物質(zhì),而對含量以10-2mg/L的數(shù)量級描述的TP而言,其消耗更加明顯,使水體TP含量低于0.01mg/L;而在枯水季,浮游生物的生長緩慢,磷的消耗減少,以及長時間的干旱,水庫水量的減少,對磷起到了濃縮的作用,造成磷濃度增加。結(jié)果分析,水庫中磷素造成的營養(yǎng)問題,也不容忽視。

      圖4 枯水季TP的含量變化

      在枯水季,水體磷含量的空間差異不大,出庫口和庫中磷含量略微高些,入庫位置磷含量略低。出庫口附近人為活動影響較大,船只要在此入庫和停泊,使得出口處磷含量最高。磷的這種空間分布特征為夏季藻類的生長提供了條件,利于藻類的大量繁殖。

      3.2.4 藻類Chl-a含量分析

      葉綠素a表征藻類的生長情況,由圖5可知,豐水季Chl-a的含量遠(yuǎn)高于枯水季,豐水季Chl-a平均值達(dá)到0.021mg/L,而枯水季僅為0.0045mg/L,豐水季藻類大量生長使Chl-a較枯水季增長了4.7倍。這一變化規(guī)律合乎藻類微生物的生長。夏季較高的水體溫度、足夠的降雨過程攜帶的大量氮、磷等營養(yǎng)素進(jìn)入水庫、以及充足的光照,都為藻類等浮游生物大量繁殖提供了適宜的條件,使Chl-a含量達(dá)到較高水平。藻類較高的生長量表明,水庫在枯水季儲存的大量氮、磷營養(yǎng)鹽比較適合藻類的生長,夏季藻類的生長明顯,容易在水華爆發(fā)季節(jié)出現(xiàn)藻類的大量生長,增加供水水廠的水處理難度,影響水庫的供水水質(zhì)。水庫內(nèi)Chl-a的含量已經(jīng)達(dá)到較高的水平,略低于太湖2001年1~8月的Chl-a平均值0.030mg/L[4]。

      圖5 葉綠素a的含量分布圖

      在空間變化上,水庫中心的點(diǎn)2、點(diǎn)6處Chl-a值最高,含量最低處位于水庫入口處,因?yàn)樵趲熘?,各種營養(yǎng)物質(zhì)含量都比較豐富,且相對較為緩慢的流速,使庫中條件適宜藻類的大量繁殖生長。

      3.2.5 高錳酸鹽指數(shù)含量變化

      作為地表水受到有機(jī)污染物和還原性無機(jī)物污染綜合程度的高錳酸鹽指數(shù)。如圖6所示,呈現(xiàn)出豐水季高于枯水季的變化規(guī)律,分析原因,應(yīng)該是夏季降雨豐富,氣溫較高,適宜藻類及其他浮游生物的大量繁殖生長,使生物量大增。在生物的新陳代謝過程以及藻類等在微生物的代謝轉(zhuǎn)化過程中,最終轉(zhuǎn)化為一些有機(jī)或無機(jī)物,使豐水季高錳酸鹽指數(shù)高于枯水季。另外,豐水季的大量降雨,很多污染物隨降雨一起匯入水庫,如生活污水,農(nóng)田經(jīng)過雨水淋濾產(chǎn)生的徑流等都含有大量的有機(jī)物,共同增加了水庫的高錳酸鹽指數(shù)。

      圖6 各采樣點(diǎn)高錳酸鹽指數(shù)的含量

      4 結(jié)語

      (1)尹府水庫全年處于中營養(yǎng)狀態(tài),接近輕度富營養(yǎng)狀態(tài),枯水季的營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)高于豐水季,營養(yǎng)化程度略高。

      (2)尹府水庫水質(zhì)營養(yǎng)狀況枯水季節(jié)要比豐水季節(jié)嚴(yán)重。其中TN在枯水季含量平均值3.28mg/L,水庫屬于劣Ⅴ類水,氨氮超過Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn),TP也達(dá)到Ⅲ類水的規(guī)定值,水質(zhì)狀況遠(yuǎn)不如豐水季節(jié)??刂妻r(nóng)業(yè)化肥的使用,進(jìn)行合理的施肥和灌溉,對水庫水質(zhì)的改善會起到很好的作用。

      (3)尹府水庫的水質(zhì)隨季節(jié)的變更而變化,豐水季節(jié)水體營養(yǎng)狀況輕,枯水季節(jié)水質(zhì)營養(yǎng)重。加強(qiáng)對枯水季水庫營養(yǎng)物質(zhì)含量的控制,可以起到良好的改善水庫水質(zhì)的作用,并能達(dá)到控制夏季藻類物質(zhì)的大量生長的目的。

      (4)尹府水庫不同營養(yǎng)物質(zhì)在空間變化上不同。氮呈現(xiàn)出入庫口含量最高,庫中含量最低的變化規(guī)律;磷的含量則是入庫口高于出庫口。

      [1]崔洪敬.尹府水庫除險加固工程設(shè)計簡介[J].水科學(xué)與工程技術(shù).2006(S2):13-15.

      [2]GB3838-2002,地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].

      [3]高林峰,張雷.山東某水庫水體富營養(yǎng)化狀況分析[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù).2010(S1):215-218.

      [4]王明翠,劉雪芹,張建輝.湖泊富營養(yǎng)化評價方法及分級標(biāo)準(zhǔn)[J].中國環(huán)境監(jiān)測.2002(5):47-49.

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