姚艷玲,張 宇,呂 軍
(松遼水環(huán)境科學研究所,吉林 長春 130021)
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嫩江流域農(nóng)業(yè)面源污染管理及水質(zhì)模型系統(tǒng)集成及應(yīng)用
姚艷玲,張 宇,呂 軍
(松遼水環(huán)境科學研究所,吉林 長春 130021)
嫩江流域;農(nóng)業(yè)面源污染;水質(zhì)模型
嫩江是松花江的北源,發(fā)源于大興安嶺支脈伊勒呼里山中段南側(cè),縱貫松嫩平原西部,河源至河口全長1 370 km,高差約900 m。嫩江流域位于E119°52′~126°30′、N45°27′~ 51°38′,總面積29.7萬km2,占松花江流域面積的52%[1]。嫩江流域行政區(qū)劃屬黑龍江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和吉林省。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,流域內(nèi)農(nóng)業(yè)面源污染問題愈發(fā)嚴重,污染物主要來自農(nóng)田化肥農(nóng)藥施用、水產(chǎn)畜禽養(yǎng)殖和居民生活廢水廢物[2]。農(nóng)業(yè)面源污染的影響主要表現(xiàn)在水體中懸浮物、化學需氧量、總磷、總氮、有機毒物含量增加,溶解氧等指標降低。
嫩江流域農(nóng)業(yè)面源污染管理及水質(zhì)模型系統(tǒng)是為嫩江流域主要河道建立的一套完整的MIKE 11水質(zhì)模型系統(tǒng)和水質(zhì)數(shù)據(jù)庫查詢系統(tǒng),可為日常水質(zhì)管理及突發(fā)性事故應(yīng)急管理提供服務(wù)。2005年,松遼委完成了嫩江流域污染源普查登記工作,掌握了流域內(nèi)入河排污口及農(nóng)業(yè)面源污染的基本信息,為建立嫩江流域農(nóng)業(yè)面源污染管理及水質(zhì)模型系統(tǒng)提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
1.1 水質(zhì)模型系統(tǒng)的建立
(1)NAM模型。NAM模型是對流域水文過程的描述,可以模擬單個集水區(qū),對于大的流域也可以在同一個模型中包含數(shù)個子流域和復雜的河網(wǎng)。本研究將嫩江流域劃分為15個子流域(控制單元),優(yōu)先控制單元又細分為污染治理單元、風險防范單元和生態(tài)維護單元3種類型。
(2)HD模型。HD模型的建立能夠真實地反映流域水動力情況,為水質(zhì)模擬提供基礎(chǔ)。采用MIKE 11模型系統(tǒng)中的水動力模塊(HD)進行模擬,能方便靈活地模擬各類水工建筑物,可用于水工建筑物眾多、控制調(diào)度復雜的情況。嫩江流域河網(wǎng)復雜、河道眾多,若詳細模擬所有河道,不僅計算費時過多,而且現(xiàn)有測站分布及數(shù)據(jù)情況很難保證模擬的準確性。在充分掌握流域河網(wǎng)詳細的水動力、水文資料的基礎(chǔ)上,以主干河道為基礎(chǔ),對嫩江流域河網(wǎng)進行合理概化。其一維河網(wǎng)水動力模型的模擬范圍包括嫩江干流及其主要支流綽爾河、諾敏河、洮兒河等。尼爾基水利樞紐作為嫩江干流唯一且至關(guān)重要的控制性骨干工程,在模型中被設(shè)置為閘孔出流型的水工建筑物。
(3)水質(zhì)模型。水質(zhì)模型以其在數(shù)值計算、定量分析等方面的強大功能被認為是解決水環(huán)境問題和控制水污染的有效手段[3],特別是與NAM模型和HD模型的聯(lián)合運用可提高流域水環(huán)境管理的科學水平。水質(zhì)模型包括AD模型與ECOLAB模型。①AD模型。AD模型以HD模型為基礎(chǔ),主要有兩個作用:一是作為水污染事故預警預報模擬的核心模型;二是作為ECOLAB模塊的基礎(chǔ)模塊,構(gòu)成常規(guī)水質(zhì)管理模型系統(tǒng)。②ECOLAB模型。ECOLAB模塊與AD模塊耦合運行,通過一系列微分方程組的求解,描述河流水體中各物質(zhì)間的相互作用及其對生態(tài)環(huán)境的影響。本研究采用2012年流域污染源數(shù)據(jù)及模型開邊界處對應(yīng)的水質(zhì)監(jiān)測站2012年水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)對模型中的邊界條件進行調(diào)整。水質(zhì)邊界條件以庫漠屯、古城子、碾子山、兩家子、鎮(zhèn)西水質(zhì)監(jiān)測站2012年水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行調(diào)整。
1.2 模型數(shù)據(jù)
農(nóng)業(yè)面源污染負荷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古2004年統(tǒng)計年鑒,主要包括耕地、農(nóng)村生活、畜禽養(yǎng)殖面源污染數(shù)據(jù)等。各模型中,建立NAM模型所需輸入的數(shù)據(jù)包括氣象數(shù)據(jù)和流量數(shù)據(jù);建立HD模型所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括河道地形數(shù)據(jù)、實測水位與流量數(shù)據(jù)、水工建筑物的基本設(shè)計參數(shù)及調(diào)度規(guī)則等;建立AD模型和ECOLAB模型需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為河道水質(zhì)監(jiān)測站的監(jiān)測信息,如水質(zhì)監(jiān)測站的位置,常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測指標及其時間序列數(shù)據(jù)等。
1.3 模型的率定與檢驗
NAM模型具有自動率定的功能。本研究采用1985—1998年實測水文氣象資料進行率定和檢驗。HD模型的率定與檢驗方法是調(diào)整河床糙率值,使模擬值與實測值盡量吻合。調(diào)整后,嫩江流域各河段實際糙率在0.020~0.075之間變動。水質(zhì)模型參數(shù)是水體中各種水質(zhì)反應(yīng)常數(shù)值,根據(jù)排污口普查數(shù)據(jù)率定后的主要水質(zhì)模型參數(shù)值見表1。
表1 水質(zhì)模型參數(shù)取值
基于2003年實測水文資料,對所建立的水質(zhì)模型進行檢驗,選取大安站進行模擬精度分析。從精度評定結(jié)果可以看出,全年模擬平均值與實測平均值的相對誤差在15%以內(nèi),汛期的相對誤差在20%以內(nèi),非汛期的相對誤差在10%以內(nèi),非汛期模擬精度略高于汛期。綜合比較6種污染物指標模擬精度,DO、BOD5模擬精度較高,其全年、汛期、非汛期實測均值與模擬均值相對誤差都在10%以內(nèi)。
表2 嫩江流域各控制單元的污染物排放量統(tǒng)計 t
表3 模型預測結(jié)果統(tǒng)計
注:“—”代表未對水質(zhì)目標做出要求。
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(責任編輯 李楊楊)
松花江流域水環(huán)境質(zhì)量預測模擬研究(2012ZX07601002-002)
S157
C
1000-0941(2016)12-0048-03
姚艷玲(1976—),女,吉林松原市人,高級工程師,碩士,主要從事水資源保護、規(guī)劃編制方面的工作。
2016-09-01