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主题:原因论文写作 时间:2024-04-12

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摘 要:针对郝家村水库水质污染的现状,对水库的水质COD、总氮和总磷进行分析,发现水库的水体总氮、总磷为Ⅳ地表水水质.对水库水体的污染源计算发现,农业面源和水库底泥的污染物是水库水体的主要来源,围栏养鱼、生活污水和库区径流也是水库水质变差的重要因素.水温结构为稳定分层型,不利于水体的净化.通过对水库环境容量计算,发现总氮和总磷的容量远远小于污染物的输入,如无环保措施,水库水质将继续恶化.

关键词:郝家村水库;污染源;治理措施

0 引言

川南地区是以中低山地和丘陵为主,岭谷相间,自然概貌为“七山一水二分田”.水库多修建在20世纪50—70年代,水库修建时按照山势作坝,水库的容量主要以中小型水库为主.随着经济发展,水库的功能逐渐发生转变,从单一灌溉、防洪扩展到养殖、饮用水和旅游等方面.随着水库的经济作用逐渐增强,水库水质逐渐恶化,影响水库功能的发挥.本文以四川高县郝家村为对象,以2016年全年水库水质检测结果为基础,分析水库的主要污染源.

1 概述

1.1 水库的基本情况

郝家村水库又称为七仙湖水库,1967年建成投运.水库总库容1 835.2万 m3,正常蓄水位库容1 340万 m3,水库水面为175.47 hm2.

属长江水系南广河流域的姜家河支流,集雨面积2 411 hm2.

水库灌区涉及来复镇、复兴镇和庆岭乡等五镇两乡,设计灌溉面积3 619.33 hm2.2003年起,水库即承担了来复镇场镇供水的功能,2015年,依托水库作为饮水水源,新建了郝家村水库集中供水工程,水厂日处理能力4 500 m3,解决沙河镇、来复镇、大窝镇、庆岭乡、复兴镇等乡镇5.3万人农村居民饮水不安全问题.水库于2006年已划定为饮水水源保护区.

1.2 植被覆盖

1988年列为地区级风景区,2008年被四川省人民政府批准为第一批省级湿地公园.该库区范围内,65%为农作物种植区域,另外35%为林竹覆盖的植被覆盖区域,郝家村水库边长超过70 km,主要分布在水库水域的周边.农作物主要为水稻、玉米和*等常见作物,主要分布在水库南岸.

2 材料与方法

2.1 调查分析方法

分析软件:采用Google Earth Pro 7.1.7.2606对农业面源进行分析计算.

检测方法:采用纳氏试剂分光光度法测量氨氮(HJ-535-2009);采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定总氮(HJ 636-2012);采用重铬酸钾法测定COD(GB11914-89).

2.2 调查的内容

水库底泥厚度及成分;集雨区内工厂和家禽、水产养殖场情况;集雨区内农田耕种、施肥和水土流失情况;生活污水及养殖污染物排放情况.

3 结果与分析

3.1 水库水质检测结果

3.1.1 COD变化.将2016年全年水库水体水温与化学需氧量(CODcr)检测结果作图得到图1,根据地表水环境质量标准(GB3838-2002),按地表水水域功能可划分为Ⅰ~Ⅴ类水域,其中Ⅰ~Ⅲ类水域可作为饮用水水源,其CODcr限制值分别为

15 mg/L、15 mg/L和20 mg/L,Ⅳ~Ⅴ类水域不适合作为饮用水,其CODcr限制值分别为30 mg/L和40 mg/L.

通过水温与COD的对比发现,COD随着水温增加而增加.水温与气温、降雨和水体的净化作用密切相关.

从水库水体CODcr的变化可以看出,4—11月的CODcr大于

20 mg/L,不符合Ⅲ类水域;其余月份的CODcr小于20 mg/L,可作为饮用水源.

3.1.2 氨氮和总氮变化.随着水库周边工农业增加,以及旅游的逐渐发展,水库氨氮、总氮含量逐渐增加,已经成为水库饮用水功能的限制因素.将2016年水库的氨氮、总氮检测数据作图,得到图2.

从图2中可以看出,氨氮、总氮的季节变化较大,氨氮随着月份的增加逐渐增大,5月份氨氮超过0.5 mg/L,超过Ⅲ类地表水氨氮限制值,7—8月份达到峰值,后逐渐降低.总氮的变化规律与氨氮相似,全年总氮的含量超过1.0 mg/L,在Ⅳ~Ⅴ类地表水水质间变化.

3.1.3 对采集库区内有机底泥分析.由于长期的外源输入、水产养殖残饵、鱼类排泄物和水生生物残渣的沉积,底泥富集了大量的有机和无机污染物,成为水库水体污染的重要次生污染源(内污染源),对水体环境形成严重的威胁.

在2002加固改造整治工程中,对水库的淤积状况进行调查,淤泥的厚度在2~5 m之间,淤泥上层有30~50 cm厚度底泥颜色为深黑色.通过黑色底泥中总氮、总磷的分析,得到的数据见表1.若水库黑色底泥厚度以40 cm、水域面积以库区面积1 754 491 m2计算,则水库底泥总量约为701 796 m3,占总库容的3.82%,比重按照1.4计,则重量为982 515 t.

从表1中可以看出,水库有机淤泥的有机质含量达到15.98 g/kg,总量为15 700 t;总磷的含量为0.682 g/kg,总量为670 t.

其中总氮的含量为1.356 g/kg,总量为1 332 t.随着季节性温度变化、雨水和夏季鱼类活动增加等因素,会产生水体上下层交换,将库底污染物(包括总氮)带入水体中,造成水体中总氮等指标超标,引起水体富营养化.

升高温度、厌氧条件均可以加速水库底泥中总氮和总磷的释放,而好氧条件会抑制总氮和总磷的释放;增强光照可以加速底泥中总磷的释放,但是对总氮的释放影响不大[1].

3.2 水质污染的原因分析

3.2.1 农业面源污染.农业部于2013发布《中国三大粮食作物肥料利用率研究报告》,表明目前我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物氮肥、磷肥和钾肥当季平均利用率分别为33%、24%、42%.我国三大作物化肥的不高,有较大的提升空间.

种植业是库区周边农民的重要收入,通过走访调查和Google Earth Pro进行测绘,水库集雨区内作为是以水稻、小麦和玉米为主,采用水稻单季种植、冬小麦与夏玉米轮作为主的种植模式,合计种植面积约为1 160 hm2,占集雨面积的48.1%.小麦与玉米主要种植在坡地中,坡地的坡度在15~25℃之间,水土流失严重.水土流失造成水库的淤积严重,淤积量约占水库容量的30%.

采用李红莉2008年对中国三大粮食作物化肥施用量调研数据[2],结合我国三大粮食作物肥料利用率以及库区三大作物的种植面积,可估算出库区每年的氮磷钾肥料的利用,结果见表2所示.

备注:未被作物利用的氮肥、磷肥、钾肥流失入库按照50%、20%和50%计算.

氮肥在施用过程中会产生氨挥发损失(约占施用量的40%~50%),挥发的氨会通过降雨重新进入地表[3].

氮肥和钾肥大部分为水溶性肥料,雨水的溶解作用下进入水体.大多数磷肥不溶于水,在夏季暴雨的冲涮下,随水土流失进入水库.

3.2.2 库区养殖业的影响.郝家村水库从1992年开始发展网箱养鱼,1993年形成规模生产,2000年达到养殖高峰,2016年仍有部分库湾进行围栏养殖.

围栏养鱼的密度较大,需要向水库中投放了大量的饵料,其中一部分饵料被水溶解直接进入水体,一部分被鱼类吸收,随鱼体而离开水体,鱼类排泄物则沉积在水库底质中,形成有机污染源.

人工饲料养鱼每生产1 t鱼,约有0.8 t有机物、0.08 t氮和0.014 t磷进入水体,导致水域富营养化,以该排污系数进行计算,得到人工养鱼的污染结果见表3.

长年大面积的网箱养鱼造成大量的鱼粪残饵及养殖人员生产生活废弃物沉积库底,根据养殖规模及产出总量估算,自发展网箱养鱼以来,废弃物可达1万 t以上.这些有机物与每年进库的泥沙搅和沉积,很难被底栖生物利用,也不易被氧化分解,只能大量长年累积在库底,导致水库底层有机质大量淤集.

4 库区周边群众生活污染

农户生活过程会产生厨房污水、洗浴、洗衣、厕所等排放的农村生活污水.其中厨房污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等,直接排放会导致水中的有机物增加.洗浴、洗衣服等产生的污水中含有大量的氮、磷、硫等的无机物,直接排放会导致藻类突发性过度增殖而进一步加剧水体富营养化.

经过初步统计,库区流域范围有超过300多农户,分布在水域2 km范围内.以尹微琴等研究的结果为依据,确定农村生活污水污染物排放系数[4],估算库区生活污水污染物排放量,得到的结果见表4.

随着库区经济快速发展,库区居民的生活水平不断提高,农村生活垃圾数量与日俱增,垃圾成分越来越复杂,治理难度增加.目前库区生活垃圾处理方式多为简单堆放.在夏季垃圾分解成为含氮的有机物,形成垃圾渗滤液.在雨水的冲刷下,有害成分随垃圾渗滤液进入水库,成为水体的污染源.

5 治理措施

5.1 工程措施——清淤工程

通过采样检测发现,郝家村水库底泥富集了大量的污染物,如重金属、N、P等营养物和难以降解的有机物等,成为水体污染的重要次生污染源,对人类健康和水体环境构成严重的威胁.而且,随着季节性温度变化、雨水和夏季鱼类活动增加等因素,会产生水体上下层交换,将库底污染物(包括总氮)带入水体中,造成水体中总氮等指标超标,引起水体富营养化.

因此,对水库及时采取库底清淤是十分必要的.一方面可以处理掉淤泥里的有毒有害物质和藻类,另一方面可以降低底泥中COD含量,防止水体上下交换导致的二次污染.同时可以大幅缩短水体自身复氧的过程,有利于水体生态平衡的建立.

重点是对曾经实施过较长时间网箱养鱼、围栏养鱼的库弯库叉,且离饮用水取水点距离在500 m以上的区域,实施清淤.

5.2 生物措施——“滤食性”鱼类和种植植物

对水库库区投放“滤食性”鱼类:鲢鱼、鱅鱼,投放规格为体长12~15 cm,每年投放总数量为35 000尾(其中鲢鱼25 000尾,鱅鱼10 000尾),同时每年捕捞规格达到1.5 kg以上的鲢鱅鱼上市销售.

在水库低洼区,可以种植芦苇(或茭白、灯芯草等)构造湿地净化系统.

5.3 水库水体曝气

通过机械手段抽取底层库水到表层曝气氧化,从而提高水库自净能力,改善水质.在相当长一段时间内,用船载真空泵将水库主库区水面中下层水抽提至水面,促使水体:曝气,使中下层水中溶入的有害气体溢出;可人为将水体进行了混合交换,加快“自净”;通过人为搅动破坏了水体自然形成的“跃温层”使水上下运动造成垂直对流,促进了水中有害物的自然分解和净化.

5.4 管理措施

全面禁止从事网箱养殖、施肥养鱼、围栏养殖等污染饮用水水体的生产活动.

参考文献

[1]袁辉洲,朱佳,高静思,等.南方水库水质和底泥调查及底泥释放规律研究[J].中国给水排水,2016,32(15):95-98.

[2]李红莉,张卫峰,张福锁,等.中国主要粮食作物化肥施用量与效率变化分析[J].植物营养与肥料学报,2010,16(5):1136-1143.

[3]司友斌,王慎强,陈怀满.农田氮、磷的流失与水体富营养化[J].土壤,2000,卷缺失(4):188-193.

[4]李响.太湖流域农村生活污水污染物排放系数研究_以昆山为例[J].北方环境,2011,29(7):1369-1373.

[5]戴凌全,李华,陈小燕.水库水温结构及其对库区水质影响研究[J].红水河,2010,29(5):30-35.

[6]郭献军,宋建国,韩玉梅.烟台门楼水库水环境容量研究[J].环境科学与技术,2006,29(10):43-45.

本文点评:此文为关于原因方面的大学硕士和本科毕业论文以及郝家村和治理措施和原因分析相关原因论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料.

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