水环境富营养化现状分析论文
时间:2022-01-06 04:05:00
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1数据来源和水环境参数
本文数据主要来自2003~2006年太湖21个监测点的监测数据。
本文主要研究分析的水环境参数有:水温(t)、透明度(SD)、总氮(TN)、总磷(TP)、叶绿素(Chl.a)、化学耗氧量(CODMn)。
2结果与分析
2.1太湖水环境指标的变化特征
太湖月水温最高出现在8月份,平均为32.2℃,最低水温出现在1月,平均为4.3℃。水体透明度成逐年降低的趋势,2003年水体透明度平均值为0.35,到2006年则降为0.25(如图1b所示)。由此可推知,无锡太湖水体中的悬浮物呈逐年增多的趋势。
总氮的变化趋势如图1a所示,整体呈逐年增多的趋势。由图2可以看出太湖水体总氮浓度峰值在春季3月份,此后便稳步下降,到8-9月达到年最低值。无锡太湖水体CODMn的年际变化如图1a所示,在2005年出现一个峰值后,开始出现下降的趋势。其年内变化不明显,在年均值上下来回浮动。由图1b可知,Chl.a(叶绿素)的变化也是呈整体逐年增多的趋势。而通过对Chl.a近四年来的变化分析可知,Chl.a年内峰值主要出现在温度较高的5-9月份。由此可见,Chl.a浓度与营养盐浓度及温度呈正相关关系。TP的2003-2006年年均值变化趋势如图1b所示,亦呈逐年增多的趋势。无锡太湖水体TP的浓度相对较低,2003-2006年的年均值均小于0.1mg/L。2.2太湖水质综合评价
为综合反映无锡太湖水质状况,选取综合营养指数(TLI)作为湖泊富营养化评价方法,参考湖泊营养状态分级,对无锡太湖2003-2006年每年的整体营养状态进行了综合评价。从评价的结果可以看出,无锡太湖目前整体处于中度富营养状态,且富营养化程度呈逐年增高趋势(见图3),其中大浦口、沙塘港、百渎口、闾江口、犊山口、五里湖心和椒山等监测点位已接近重度富营养状态。如图4所示,极值点均出现在太湖流域经济发展水平相对较高的无锡片区,特别是太湖无锡片区犊山口污染相对严重。
3太湖水质变化趋势及原因分析
(1)入湖污染物量大。近10多年来,随着区域内的人口急剧增长,经济的高速发展,河网水系水质不同程度出现下降;工农业废水和生活污水几乎未经处理便排入湖体,造成湖区水质恶化和富营养化,尤其在北部、东北部湖域最为严重。
(2)底泥的释放、再悬浮和溶出是湖水污染的极重要原因。底泥中氮、磷等营养物质的释放,使湖泊营养物的内负荷增加,水体富营养化进一步加剧。作为浅水湖泊,太湖平均水深1.8m,表底层不断循环,养分带到表层促进了藻类生长。在夏季可能出现短期分层现象,底层有机质分解,导致溶解氧迅速消耗,促进沉积物中P的释放。分层现象过后,这些物质迁移至表层,促使表层藻类生长。
(3)自然地理环境因素。太湖平原是外高、内低的碟形洼地,地表径流自四周河道汇集入湖,养分易聚集;换水周期较长,丰水年251天,平水年492天,枯水年更长。湖水流速0.2~6.0cm/s,湖水更新自净能力差,且多数出水口受堵,湖中养分易进难出,在湖中滞留时间过长,尤其枯水期养分在湖中大量积累,为春末夏初藻类生长提供了充足营养。岸线曲折,湖东、北部形成众多湖湾,如梅梁湖。
(4)水产养殖加剧水体污染。由于围湖造地,建设大规模水产养殖场,湖面大量缩减,净化能力下降,而且大量的鱼池肥水及污泥未经处理进入湖体,加剧了太湖的水质恶化。
4太湖富营养化的防治建议
一是对流域水资源和水环境进行统一规划,科学核定流域水域纳污能力、允许排污总量及其时空分布,并在建立与地方省(直辖市)协调机制的基础上,完成允许排污总量分配,审查排污口设置,确定省界交接水质标准;
二是推进流域管理的法制化进程,重点放在水功能区划制度、引水水源地保护区制度、取水排污总量控制制度、取水排污许可制度、水资源与水环境有偿使用制度等;
三是加强流域水环境与水生态状况的监测,建立流域水环境与生态科学评估体系,特别是行政区断面交接水质的监测以及区域排污和取用水宏观管理,以明晰水环境污染责任;四是完善促进流域水循环的工程总体布局,加强流域水资源的统一调度。
【摘要】根据2003年至2006年太湖水域的水质监测结果,分析了太湖的水质现状、空间分布特征及变化趋势,其中总氮、总磷和Chl.a整体呈逐年增多的趋势,CODMn在2005年出现一个峰值后,开始出现下降的趋势。在年内变化方面,总氮浓度峰值在春季3月份,此后便稳步下降,到8-9月达到年最低值;Chl.a年内峰值主要出现在温度较高的5-9月份;CODMn和总磷年内变化不明显。太湖目前整体呈中度富营养状态,且富营养化程度呈逐年增高趋势,部分湖区已接近重度富营养状态。
【关键词】富营养化太湖现状分析治理
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