高強立 蔡曉強
摘要:此文對開封市地表水的水質(zhì)進行了調(diào)查研究,結(jié)果表明,河流中V、Cr、Zn、磷酸鹽的含量均高于對照樣。以國家地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GB3838-2002)Ⅲ類水為評價標準,采用單因子及綜合污染指數(shù)法對開封市地表水進行評價。結(jié)果顯示,河流污染較為嚴重,其污染順序依次為:護城河>化肥河>惠濟河>黃汴河>馬家河;位于老城區(qū)河流中重金屬含量均較低或無污染;位于城郊工業(yè)區(qū)的化肥河污染較為嚴重。
基金項目:本論文獲得河南省教育廳項目,基于樹輪N、S積累序列的長時間尺度大氣環(huán)境質(zhì)量反演研究,項目編號(13A170051)資助
關(guān)鍵詞:河流;重金屬;氨氮;磷酸鹽;污染評價
中圖分類號: X522 文獻標識碼: A DOI編號: 10.14025/j.cnki.jlny.2016.08.083
近年來,開封市的經(jīng)濟迅猛發(fā)展,市區(qū)總GDP由1978年的47758萬元上升至2009年的1885256萬元。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,城市環(huán)境污染也日趨嚴重,水體污染尤為突出。2007年,全市工業(yè)和城市生活廢水排放總量為10157.7萬噸[1];2008年,廢水排放總量為9546.66萬噸[2];2009年廢水及主要污染物排放情況較上年有較大增幅,工業(yè)廢水較上年增加39.2%,生活污水較上年增加23.1%[3]。向水體排放未經(jīng)處理的污水使得開封市的水環(huán)境質(zhì)量明顯下降。開封市作為首批24座歷史文化名城之一、全國先進旅游城市,城市環(huán)境質(zhì)量已成為制約其發(fā)展的主要因素,開封市區(qū)水域面積較大,水環(huán)境質(zhì)量直接影響開封城市環(huán)境質(zhì)量。本文通過對開封市主要河流中V、Ni、Cd、Pb、As、Cu、Zn、Cr等重金屬和氨氮、磷酸鹽等分布進行調(diào)查,旨在掌握開封市地表水的污染狀況,為開封市環(huán)保提供依據(jù),并提出相應(yīng)改善措施,為以后合理利用地表水資源以及加強污染防治提供有力的數(shù)據(jù)支持。
1 材料與方法
1.1 樣品采集
2011年3~4月,采集開封市黃汴河,東護城河,惠濟河,化肥河,馬家河表層水樣39個,采樣器為瓶式深水采樣器(江蘇金壇ETC-1)。河流的樣品按照一定間距依次采集,并盡量布置在河床穩(wěn)定、水流平穩(wěn)處,其中黃汴河8個,東護城河8個,化肥河8個,馬家河7個,惠濟河8個,在開封市飲水水源地黑池(樣品數(shù)5個)和柳池(樣品數(shù)5個)采集樣品作為對照樣本。采集到的瞬時水樣,現(xiàn)場記錄其水體的表觀特征(水溫、pH值),立即將其轉(zhuǎn)移入潔凈的聚乙烯瓶內(nèi),并加入優(yōu)級純濃HNO3使其pH<2,密封保存,帶回實驗室低溫保存待測。
1.2 樣品測定
采集后的水樣經(jīng)過0.45微米的微孔濾膜過濾,依次使用電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS,X Series2)測定水樣中的V、Ni、Cd、Pb、Co、Cu、Zn、Cr等重金屬含量;采用連續(xù)流動分析儀(SEAL,AA3)測定氨氮、磷酸鹽等。實驗過程中所使用硝酸均為優(yōu)級純,實驗用水均為超純水。所有器皿均用體積分數(shù)10%的硝酸浸泡過夜,用超純水沖洗3~5次,在烘箱中烘干備用。
1.3 評價方法
單因子污染指數(shù):Pi=Ci/Si
式中,Pi水體中污染物為i的污染指數(shù);Ci:單項水質(zhì)指標的實測濃度,單位:μg/L;Si:與水域功能類別對應(yīng)的的單項水質(zhì)指標濃度限值,單位:μg/L。Pi≤1,表示無污染;1
內(nèi)梅羅指數(shù)P的基本計算式[6]為:■
式中■為各單因子環(huán)境質(zhì)量指數(shù)中最大者;■為各單因子環(huán)境質(zhì)量指數(shù)的平均值。P≤1,表示無污染;1
3,表示重度污染[7]。根據(jù)開封市水體功能區(qū)劃,本研究采用地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GB3838-2002)[8]中的Ⅲ類水為標準:V≤50μg/L;Cr≤50μg/L;Co≤1000μg/L;Ni≤20μg/L;Cu≤1000μg/L;Zn≤1000μg/L;Cd≤5μg/L;Pb≤50μg/L;氨氮≤1000μg/L;磷酸鹽≤150μg/L。
2 結(jié)果與討論
2.1 河流水中重金屬含量
開封市河流水中重金屬及氨氮、磷酸鹽含量統(tǒng)計分析結(jié)果見表1。河流中V、Cr、Zn、磷酸鹽的含量均高于對照樣黑池和柳池中相應(yīng)污染因子含量。說明開封市區(qū)水體已受到不同程度的污染,主要原因可能與工農(nóng)業(yè)排放的廢水、污水進入水體有關(guān)。Co的含量除護城河未超過黑池柳池外,其他河流均超過黑池柳池。河流中氨氮的含量很高,嚴重超標。
黃汴河中,污染因子含量為氨氮>磷酸鹽>Zn>Ni>V>Cu
>Pb>Cr>Co>Cd;護城河中,污染因子含量為氨氮>磷酸鹽>Zn>Ni>V>Cr>Cu>Pb>Co>Cd;化肥河中,氨氮>磷酸鹽>Zn>Ni>V>Cr>Co>Cu>Cd>Pb;馬家河中,污染因子含量為氨氮>磷酸鹽>Zn>Ni>V>Cr>Pb>Cu>Co>Cd;惠濟河中,氨氮磷>酸鹽>Zn>Ni>V>Cr>Co>Cu>Pb>Cd。變異系數(shù)Cv反映了各采樣點之間的平均變異程度[9-10]。由表1可見,Pb,變異系數(shù)大的是化肥河、護城河;Zn,化肥河的變異系數(shù)最大,已經(jīng)超過2,主要是在第一個采樣點附近有煉鋅廠;Co,化肥河、惠濟河的變異系數(shù)較大;其他污染因子的變異系數(shù)則較小。
2.2 開封市地表水重金屬污染評價
河流中,黃汴河、護城河重金屬元素含量比較低,氨氮和磷酸鹽含量嚴重超標,這主要是因為黃汴河和護城河在老城區(qū),可能是生活污水以及生活垃圾、工商業(yè)廢水排放過量所致;惠濟河中氨氮和磷酸鹽含量超標與生活污水和工農(nóng)業(yè)污水以及污水灌溉、使用氮肥磷肥有關(guān);化肥河中鋅的含量均值未超標,但是其個別采樣點鋅的含量已達到1363微克/升,超過國家標準限度值,其主要原因是在化肥河附近有市東魯化工廠、開化集團煉鋅廠和炭素公司等,這些工廠排放的污染物較多,是化肥河的重要污染源,而其氨氮和磷酸鹽的含量也很高,原因可能是工業(yè)污水和生活污水的排放、化肥的流失。
利用內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)P對開封市河流水中重金屬及氨氮、磷酸鹽綜合污染程度進行評價,結(jié)果見表2。從表2可看出綜合污染指數(shù):護城河>化肥河>惠濟河>黃汴河>馬家河>柳池>黑池,河流的污染情況比較嚴重。P值較高的黃汴河、惠濟河、化肥河、東護城河已達到重度污染,黃汴河和東護城河污染嚴重與老城區(qū)城市居民生活污水排放及商業(yè)污水排放有關(guān),而惠濟河和化肥河則與其周圍的工業(yè)發(fā)展有密切的關(guān)系。
通過不同城市的比較,說明開封市地表水體中的重金屬含量大多較低,這可能是由于開封城市的工業(yè)企業(yè)較少,開封市水資源較為貧乏,河流被生活垃圾和生活污水所污染。因此,應(yīng)加強對城市居民的宣傳環(huán)保工作,嚴格監(jiān)管生活污水的排放。楊永芳[15]等研究表明,開封市地表水中氨氮含量分別為:惠濟河(39070微克/升),黃汴河(25940微克/升),馬家河(38550微克/升),東護城河(25650微克/升),包公湖(2040微克/升),其值均高于本研究相應(yīng)水體氨氮濃度值,說明近年來政府采取的開展重點流域、區(qū)域環(huán)境綜合整治工作以及深入開展整治違法排污企業(yè)、保障群眾健康的環(huán)保專項行動取得了顯著的成績。
3 結(jié)論
從整體來說,開封市河流的重金屬含量符合地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GB3838-2002)中的Ⅲ類水的標準。
河流綜合污染指數(shù)污染程度順序為:護城河>化肥河>惠濟河>黃汴河>馬家河,河流的污染情況比較嚴重。
從空間上分析,位于老城區(qū)河流中重金屬含量均較低或無污染,位于城郊工業(yè)區(qū)的化肥河污染較為嚴重,這與該區(qū)的工業(yè)發(fā)展有密切的關(guān)系。
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