杨秀英
摘要:本文根据2010-2015年渭河下游段潼关吊桥断面的水质资料,对主要污染指标CODMN、NH3-N、DO的变化特征进行分析,并探讨了变化原因。结果表明:渭河潼关吊桥段水质污染情况严重,但总体有所好转;水质恶化主要发生在冬、春两季。
Abstract: Based on the water quality data of Tongguan suspended bridge section in the lower reaches of Weihe River from 2010 to 2015, the variation characteristics of main pollution indicators CODMN, NH3-N and DO were analyzed and the reasons for the change were discussed. The results show that the water quality of the Tongguan section of the Weihe River is seriously polluted, but the water quality of the Tongguan section has been improved. The deterioration of the water quality mainly occurred in winter and spring.
关键词:水污染;渭河;潼关吊桥
Key words: water pollution;Weihe River;Tongguan suspended bridge
中图分类号:X131.2 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)31-0157-02
0 引言
水环境是指自然界中水的形成、分布和转化所处空间的环境。渭河是关中唯一的最大的接纳污染物通道,潼关吊桥是渭河入黄的出口控制断面。本文收集了渭河潼关吊桥段的水质监测资料,选取CODMN、NH3-N、DO、PH等指标,通过对水污染指标的分析,为加强该河段水环境污染的防治提供依据[1]。
1 渭河下游段水环境现状
1.1 总体状况
1.1.1 年际变化
由图1可知,在每年52周水质观测中,劣V类水质所占比例由2010-2011年的61.5%降至到2014-2015年的25%,说明近年来渭河水质整体的状况有所好转。
1.1.2 年内变化
由表1可知,劣V类水质主要集中在观测期的第48周至次年的第21周之间,说明水质恶化时段主要集中分布在冬、春两季。
1.2 主要指标分析
1.2.1 NH3-N
根据国家《地表水环境标准》规定:农业用水及一般景观要求氨氮浓度限值为2.0mg/L,生活饮用水地表水源一级和二级保护区氨氮浓度限值分别0.5mg/L和1.0mg/L。由图2可知,渭河潼关吊桥段的氨氮浓度5年来由劣V类明显转化为V类,氨氮浓度小于1.0mg/L的比重逐年上升;其中2014-2015年氨氮浓度为III类的周数占全年64%。全年氨氮的浓度范围由2010-2011年的0-12mg/L降至2014-2015年的0-4mg/L。另外,2010-2011至2014-2015年氨氮浓度达到III类的检测周数,集中分布在第30-47周之间,分布于秋季[2]。
1.2.2 DO
溶解氧含量是衡量水体自净能力的重要指标,渭河潼关吊桥段溶解氧主要为III类和V类。由图3可知,2010-2011年至2013-2014年溶解氧含量为III类的比重由42.3%上升至78.8%,2014-2015年溶解氧含量类型全年在III类上下波动。即近五年来溶解氧含量持续增加,说明水体的自净能力在逐步恢复。另外溶解氧达到III类,每年集中分布在第30周-45周,也主要集中于秋季[3]。
1.2.3 CODMN
由表2可知,渭河潼关吊桥段5年来高锰酸盐浓度多数为劣V类,浓度值有明显下降。根据其季节分布,浓度峰值主要分布在第20周-27周,即夏季。
2 原因分析
①渭河下游段是传统的农耕区,化肥的频繁使用以及周围化肥工厂废水未经处理直接排放,是造成该河段氨氮污染最主要原因[4]。乡镇县城周围的大批养殖场,是氨氮超标的一个重要原因。另外潼关县的经济结构以重工业为主,矿产资源开采、冶炼的工厂较多,用水需求大。同时由于污水处理技术落后,高锰酸盐指数常年来处于劣V类。
②渭河下游段属于暖温带大陆性季风气候,降水集中,最小月降水量多发生在1、12月,7-10月降水约占年降水的60%。潼关吊桥段水质恶化主要集中在冬春两季的枯水期,河流降解能力低。氨氮浓度最低值与溶解氧最大值都集中在秋季,主要是由于渭河下游段受“秋淋”天气影响明显,河流的自净能力强。
3 建议措施
①结合农村区域特点,走生态农业的道路。首先,实行生态平衡施肥技术和生态防治技术,从源头上控制化肥和农药的大量施用;第二,结合节水灌溉技术,提高农业水肥利用率。第三,通过在农田与河流之间设置适当宽度的植被缓冲带,适当增加河流湿地面积。
②调整产业结构,加强污水治理。首先根据该区的环境保护规划,对严重危害水环境的企业,严格限期实行关、停、并、转、迁。第二,政府加大污水治理工程的建设,统一对辖区内的污水做处理;第三,通过经济手段,对重点排污企业加收环境污染费,鼓励企业升级工艺,实现废水再利用。
③加强流域的统一管理。吊桥段接纳了上游各处排放的污水。建议渭河途径的两省行政部门制定切实有效的法律、组建专门的管理部门、对渭河全流域水资源的污染防治工作实施统一的领导和管理。
4 结论
①2010至2015年渭河下游段水质总体好转,这与政府部门进行产业整顿、加大水环境治理分不开。
②氨氮、高锰酸盐是该河段水质污染的主要因子,与该河段农药、化肥的过度施用,以及工矿企业废水的不合理排放直接相关。
③2010至2015年该河段的水质状况在丰水期明显优于枯水期,说明该河段的水质变化与水量的变化趋近于正相关。
④调整产业结构,发展生态农业,加强污水治理,进行流域的统一管理,实现渭河下游水环境的可持续发展。
参考文献:
[1]高飞,薛科社,魏学东,等.渭河干流(陕西段)水污染特征与控制对策研究[J].西北大学学报,2013,43(2):320-323.
[2]王珍,宋进喜,段孟辰,等.渭河陕西段河水水质COD、NH3-N变化特征分析[J].水资源与水工程学报,2013,24(3):65-68.
[3]师朋飞.渭河关中段水质-水量响应关系分析研究[D].西安:西安理工大学,2010.
[4]高飞.渭河流域(陕西段)化学需氧量与氨氮污染变化分析与控制对策研究[D].西安:西北大学,2012.