近5年皖北地表水水质变化趋势及治理措施
——以涡河亳州境内水质变化为例

2021-03-11 00:38胡铮琪
绿色科技 2021年2期
关键词:需氧量亳州断面

胡铮琪

(安徽省亳州市环境监测站,安徽 亳州 236800)

1 引言

地表水是指大陆表面上动态水和静态水的总称,亦称“陆地水”,包含各类液态的和固态的水体,重要的有河流、湖泊、池沼、冰川、冰盖等。

涡河是淮河的一级支流,发源于河南省开封市,经河南省尉氏、通许、太康、柘城、鹿邑等县流入亳州市谯城区十八里镇,经涡阳县、蒙城县由怀远汇入淮河。全长约380 km,流域面积约15900 km2,在亳州市境内长度大约173 km,流域面积约为4039 km2,年过境水流量约为7亿m3。涡河在亳州境内共设置3个监测断面,分别为涡河亳州、涡河义门大桥、涡河岳坊大桥断面。

2 近5年涡河水质变化趋势

2.1 监测项目

根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)要求,对这些河道断面进行监测分析,监测项目26个。分别为流量、水温、电导率、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、总镉、铬(六价)、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。

2.2 监测频次

每月监测一次,一年12次。

2.3 采样方法

按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)要求进行采样分析。

2.4 分析方法

按照《地表水环境质量标准》中的表4分析方法进行分析,详见表1。

2.5 评价指标及评价方法

2.5.1 评价指标

根据《地表水环境质量评价办法》(环办[2011]22号)要求,地表水水质评价指标为:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、总氮、粪大肠菌群之外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。全国地表水环境质量年度评价,以每年12次监测数据的算术平均值进行评价,对于少数因冰封期等原因无法监测的断面(点位),正常应保证每年起码8次以上(含8次)的监测数据参与评价。

2.5.2 评价方法

河流断面水质类别评价采取单因子评价法,即根据评价时间内该断面参评的指标中类别最高的一项来确定。断面水质类别与水质定性评价分级的对应关系见表2。主要污染指标的确定如下。

回转窑直接还原镍铁工艺最初为德国Krupp-Renn直接还原炼铁工艺移植转化而来,日本大江山冶炼厂早在20世纪30年代开始利用回转窑直接还原工艺生产镍铁。其主要工艺过程为原矿经干燥、破碎、筛分处理→与熔剂、还原剂按比例混合制团→团矿经干燥和高温还原焙烧生成海绵状的镍铁合金→合金与渣的混合物经水淬冷却、破碎、筛分、磁选或重选等处理得到粗镍铁粒。此工艺历时80年的发展经历,仅在日本大江山冶炼厂(Ohiyama Smelter)有生产性实践应用。国内很多研究机构和企业都进行了回转窑直接还原镍铁的试验和研究工作,仍未突破给料方式复杂、回转窑结圈、处理量低、难以规模化等问题[2]。

(1)断面主要污染指标的确定方法。评价时段内,断面水质为“优”或“良好”时,不评价主要污染指标。断面水质超出Ⅲ类标准时,先依照不同指标对应水质类别的好坏,选取水质类别最差的前三项指标作为重要污染指标。当不同指标对应的水质类别相同时计算超标倍数,将超标指标按其超标倍数大小排列,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。当氰化物或铅、铬等重金属超标时,优先作为主要污染指标。在确定主要污染指标时,应在指标后标注指标浓度超过三类水质标准的倍数,即超标倍数。如高锰酸盐指数。对于水温、pH值和溶解氧等项目不计算超标倍数。

(2)河流、流域(水系)主要污染指标的确定方法。根据断面的超标率,对水质超标指标进行排序。一般以超标率最大的前三项作为主要污染指标。

2.6 2015~2019年涡河水质

2.6.1 涡河亳州断面水质变化趋势分析

按照年均值计算,2015年涡河亳州断面水质为劣Ⅴ类,2016年水质为Ⅴ类;影响水质类别的主要因子为化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数。2017年涡河亳州水质为Ⅳ类;2018年涡河亳州水质为Ⅳ类;2019年涡河亳州水质为Ⅲ类。具体分析见表3、表4、图1。从2015~2019年监测数据年均值可以看出,影响水质类别的主要污染指标浓度逐年下降,水质逐渐好转,总体水质大幅改善。

表1 地表水水质监测项目、分析方法一览

表2 断面水质定性评价

表3 2015~2019年涡河亳州水质及主要污染指标

表4 2015~2019年涡河亳州断面影响水质类别指标的浓度变化 mg/L

从表4和图1可以看出:2015~2019年间,入境涡河亳州断面中,化学需氧量浓度逐年下降,从2015年的63 mg/L下降到2019年的18.2 mg/L;高锰酸盐指数浓度逐年下降,从2015年的11.5 mg/L下降到2019年的4.9 mg/L;氨氮浓度总体上呈逐年下降趋势,浓度从2015年的1.06 mg/L下降到2019年0.66 mg/L;五日生化需氧量浓度也是逐年下降,浓度从2015年的11.5 mg/L下降到2019年3.9 mg/L。

图1 2015~2019年涡河亳州断面部分污染

3.6.2 涡河义门大桥断面的水质变化趋势分析

表5 2015~2019年涡河义门大桥水质及主要污染指标

表6 2015~2019年涡河义门大桥影响水质类别指标的浓度变化 mg/L

图2 2015~2019年涡河义门大桥影响水质类别指标的浓度变化折线

从表6和图2可以看出2015~2019年间,涡河义门大桥断面中,化学需氧量浓度逐年下降,从2015年的58 mg/L下降到2019年的17.8 mg/L;高锰酸盐指数浓度逐年下降,从2015年的10.6 mg/L下降到2019年的5.0 mg/L;氨氮浓度总体上呈逐年下降趋势,浓度从2015年的0.65 mg/L下降到2019年0.41 mg/L;五日生化需氧量浓度也是逐年下降,浓度从2015年的10.6 mg/L下降到2019年3.4 mg/L。

2.6.3 涡河岳坊大桥断面的水质变化趋势分析

涡河岳坊大桥断面2015年水质为劣Ⅴ类,2016年水质为Ⅴ类;影响水质类别主要为化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数;2017年水质为Ⅳ类;2018年水质为Ⅳ类;2019年水质为Ⅳ类。具体分析见表7、表8和图3。从2015~2019年监测数据年均值可以看出,影响水质类别的主要污染指标浓度逐年下降,水质逐渐好转,总体水质大幅改善。

表7 2015~2019年涡河岳坊大桥水质及主要污染指标

从表8和图3可以看出:2015~2019年间,涡河岳坊大桥断面中,化学需氧量浓度逐年下降,从2015年的57 mg/L下降到2019年的18.1 mg/L;高锰酸盐指数浓度逐年下降,从2015年的10.7 mg/L下降到2019年的5.3 mg/L;氨氮浓度总体上呈逐年下降趋势,浓度从2015年的0.84 mg/L下降到2019年0.42 mg/L;五日生化需氧量浓度也是逐年下降,浓度从2015年的10.6 mg/L下降到2019年3.1 mg/L。

表8 2015~2019年涡河岳坊大桥影响水质类别指标的浓度变化 mg/L

图3 2015~2019年涡河岳坊大桥影响水质类别指标的浓度变化折线

3 原因分析

在2015~2016年间,涡河亳州境内3个断面水质均为劣Ⅴ类、Ⅴ类。原因如下:①来水河流水质难以保证,影响了该地区水污染防治效果。②城镇污水处理率较低,再生水未利用,亳州市城镇污水处理率仅75%,再生水利用工程正在建设,根据国家和省里水污染防治行动计划要求,到2020年,市区再生水利用率达到20%以上,差距明显。③农村面源污染得不到有效控制,特别是农药化肥的超量不合理使用,致使水污染严重,农村的饮用水源水质安全隐患依然存在。

4 治理措施

2017~2019年间,亳州市水污染防治工作采取了一系列的措施,取得了一定成效。涡河亳州境内水质达到了Ⅲ类。

一是取缔“十小”企业,集中治理工业集聚区水污染。二是城镇污水处理及配套管网建设,污泥处理处置设施完成达标改造,实施污水再生利用设施建设。三是防治畜禽养殖污染,划定畜禽养殖区,实施农村环境综合整治。四是控制船舶污染,港口污染防治。五是落实水功能区限制纳污制度建设和措施。六是推进黑臭水体治理。针对此次整治工作,该市坚持源头控污、内源整治、生态修复的原则,扎实推进黑臭水体整治工程。七是开展排污口整治和排查工作,从源头减少生活污水对城市水域的污染。对华东监察局指定的亳州水利局、经济技术开发区张竹园村319个排水口采取了多种整治措施,全部完成整治,逐个建立了整改清单,均已完成登记建档、树立标识牌、资料上传等工作,并建立入河排污口动态管理机制。

5 结语

生态文明建设是关系人民福祉和民族前途的重大规划。这也是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要组成部分。

2013年,习近平总书记就指出:我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。这生动形象表达了我们党和政府大力推进生态文明建设的鲜明态度和坚定决心。亳州市政府在国家的大政方针下,加大治理地表水力度,每年针对亳州市的现状和实际情况,采取了一系列措施,取得了良好的成效。

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