浙江省长潭水库水体氨氮时空分布特征分析

2013-04-29 09:37冯伟荣杨高华黄志强
安徽农学通报 2013年6期
关键词:季节变化相关性氨氮

冯伟荣 杨高华 黄志强

摘 要:根据2010年浙江省长潭水库3个取样点的水质监测数据,分析了水库水体氨氮浓度的时空分布特征及其影响因素。结果表明:该水库水体氨氮浓度基本上处于Ⅱ类水平,且呈明显的季节变化,表现为春季氨氮浓度最高,冬季氨氮浓度最低。水体氨氮浓度与环境中pH和水温呈显著的正相关关系,与高锰酸盐指数也呈显著的正相关关系。

关键词:长潭水库;氨氮;季节变化;相关性

中图分类号 S27 文献标识码 B 文章编号 1007-7731(2013)06-96-02

氨氮是指水体中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。水库水体中如存在较高浓度的氨氮,则会导致水体富营养化[1]。因此,对水库水体氨氮的监测是水资源管理和保护必不可少的措施之一[2]。笔者根据2010年1~12月为期1a的监测资料,对浙江省长潭水库的氨态氮(NH4-N)的空间分布和动态变化进行了分析,以期为研究长潭水库生态环境,及时对水库进行科学合理的管理和保护提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况 浙江省长潭水库(E121°00′-121°04′、N28°30′-28°40′)位于浙江省台州市黄岩区,始建于20世纪50年代,流域面积441.3km2,校核洪水水位42.0m,总库容为6.9×109m3。于1958年10月动工,1962年7月向灌区供水,1964年底完工,水库设计防洪受益农田1.87×104km2,同时能蓄洪削峰,保护库区下游18万人口的生命财产和数十万家大中小型企业的安全,是一座以供水和灌溉为主,集发电、防洪和养殖为一体的多功能大型水库,现担负着供给台州市椒江区、黄岩区、路桥区和温岭市6.93×104km2农田的灌用水及200万城镇居民生活用水,和数万家企业生产用水,向来被视为台州的大水缸,对台州市的经济建设和社会发展起着决定性的作用[3]。

1.2 理化指标采集 在2010年1~12月,在长潭水库的水库坝口、南部温潭、西部大众旺进行水样采集(见图1),采样用水经过抽滤器用0.45μm的纤维滤膜抽滤后盛装在500mL的棕色玻璃瓶中,带回实验室后立即在24h内处理。水中氨氮含量分析用钠氏试剂分光光度法,利用紫外分光光度计在420nm处测定[4]。水样中高锰酸盐指数的测定采用刘振华[5]的方法进行,溶解氧的测定采用YSI6600水质仪现场测定,回实验室后马上用pHS-3C酸碱度计测定水体pH值。其他各水质指标的测定采用国家水质标准方法GB3838-2002进行[5-6]。

2 结果与分析

2.1 水库水体氨氮含量时空分布 在2010年,水库坝口取样点水体氨氮浓度实测值变化幅度为0.14~0.62mg/L,以5月份的为最低,9月份的为最高,全年平均值为0.28mg/L,各月份间的变异系数为53.14%(表1)。根据国家地面水环境质量标准(GB3838—2002),水体中氨氮浓度≤0.15mg/L的为Ⅰ类水,大于0.15mg/L且小于0.5mg/L的为Ⅱ类水。因此,单从氨氮浓度来看,该取样点除了2月份、5月份为Ⅰ类水外,其余各月份都为Ⅱ类水。大众旺取样点水体中氨氮浓度实测值的全年变化范围为0.16~0.63mg/L,以7月份的为最小,以9月份的为最大,全年平均值为0.26mg/L,各月份间的变异系数为47.98%(表1)。根据国家地面水环境质量(GB3838—2002),该取样点全年水质均为Ⅱ类水。温潭取样点水体中氨氮浓度实测值的变化范围为0.14~0.66mg/L,以5月份的为最低,以3月份的为最高,全年平均值为0.31mg/L,各月份间的变异系数为56.80%(表1)。根据国家地面水环境质量标准(GB3838—2002),温潭取样点氨氮浓度全年除了5月份、7月份水质为Ⅰ类水外,其余各月份均为Ⅱ类水。

表1显示出长潭水库水体中氨氮浓度的年平均值平面分布存在着差异,温潭取样点最高,为0.306mg/L;大众旺取样点最低,为0.26mg/L。从氨氮浓度变异系数来看,温潭取样点全年各月份间为最大,为56.80%;大众旺取样点氨氮浓度全年各月份间为最小,为47.98%。

3 结论与讨论

在2010年,浙江省长潭水库除了坝口取样点2月份和5月份的氨氮水平为Ⅰ类水,温潭取样点5月份和7月份的氨氮水平为Ⅰ类水外,其他月份和其他取样点的氨氮水平都为Ⅱ类水。长潭水库水体氨氮浓度季节变化十分明显,3个取样点均表现为春季和夏季比较高,秋季和冬季比较低。从整个水库平均值来看,水体中氨氮浓度以春季为最高,冬季为最低。水库水体氨氮浓度与水体环境pH和水温都呈显著的正相关关系,与高锰酸盐指数也呈显著的正相关关系。

参考文献

[1]张学青,夏星辉,杨志峰. 黄河水体氨氮超标原因探讨[J]. 环境科学,2007,28(7):1 435-1 441.

[2]李锐,孙照东,史瑞兰. 小浪底水库对氨氮的水环境效应[J]. 人民黄河,2012,34(1):78-91.

[3]曹瑛杰. 浙江省长潭水库溶解氧的时空分布特征及影响因素分析[J]. 江西农业学报,2011,23(10):151-153.

[4]国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 第四版.北京:中国环境科学出版社,2002.

[5]柴夏,史加达,刘从玉,等. 大钟岭水库氮磷营养盐季节变化及其与水质的关系[J]. 安徽农业科学,2008,36 (13):5 398-5 399.

[6]朱广伟. 太湖富营养化现状及原因分析[J]. 湖泊科学,2008,20 (1):21-26.

(责编:徐世红)

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