安溪縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 林鑫裕
隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的發(fā)展,我國(guó)多數(shù)地區(qū)已通過(guò)設(shè)置地表水在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)河流水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控,本文通過(guò)分析某城鎮(zhèn)河流出口處設(shè)置的水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)獲取的pH、DO、電導(dǎo)率、水溫、濁度、總磷、氨氮、總氮、高錳酸鹽指數(shù)等2021年3月-6月的一些數(shù)據(jù),對(duì)河流水質(zhì)出現(xiàn)的污染情況進(jìn)行分析研究,同時(shí)根據(jù)已有的污染原因調(diào)查,分析出現(xiàn)3種類(lèi)型水質(zhì)污染的水質(zhì)變化趨勢(shì),為河流污染成因分析提供一定的科學(xué)依據(jù)。
該水站屬?lài)?guó)家直接管控水站,所采用的分析方法:水溫-熱電阻溫度傳感器法、pH-玻璃電極法、溶解氧-極譜法、電導(dǎo)率-電極法、濁度-90度散射法、高錳酸鹽指數(shù)-高錳酸鉀氧化法、氨氮-納氏試劑分光光度法、總磷-鉬酸銨分光光度法、總氮-堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法。
多級(jí)水壩截流型水質(zhì)污染主要的特征是溶解氧異常超標(biāo)。河流溶解氧的來(lái)源主要有2個(gè),一是水體的流動(dòng)帶動(dòng)空氣中氧氣的溶解,二是水中藻類(lèi)的光合作用產(chǎn)生的溶解氧;而地表水中耗氧主要途徑也有多條:水生生物活動(dòng)耗氧、水壩發(fā)電驅(qū)趕飽和溶解氧、污染物(如氨氮、還原性物質(zhì))耗氧。從2016年福建省普及建設(shè)水質(zhì)自動(dòng)站以來(lái),我省有多條河流多次發(fā)生溶解氧異常情況,以晉江西溪某水站2021年5月份中的某次溶解氧連續(xù)超標(biāo)數(shù)據(jù)[1],繪制成圖1、表1。
圖1 水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站中溶解氧與其他指標(biāo)圖(注:虛線(xiàn)對(duì)應(yīng)次坐標(biāo)軸)
表1 溶解氧與其他指標(biāo)皮爾遜相關(guān)指數(shù)
以溶解氧、流量等參數(shù)開(kāi)始明顯變化為時(shí)間節(jié)點(diǎn),事件開(kāi)始前2-3天各參數(shù)均值為本底值,監(jiān)測(cè)數(shù)值變化幅度最大的一天數(shù)據(jù)為極值。
變化幅度=(極值-本底值)/本底值*100%,可得出表2。
圖3 底泥/清淤污染型污染指標(biāo)變化圖(虛線(xiàn)對(duì)應(yīng)次坐標(biāo)軸)
表2 水壩截流型水質(zhì)變化幅度統(tǒng)計(jì)表
由圖1中可見(jiàn)溶解氧有明顯的變化,甚至超標(biāo)(≤5.0mg/L),而其他指標(biāo)有明顯變化且與溶解氧高度相關(guān)的指標(biāo)有流量、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)。通過(guò)皮爾遜相關(guān)指數(shù)結(jié)合圖1分析變化趨勢(shì),高錳酸鹽指數(shù)正相關(guān)且相關(guān)性較高,主因是藻類(lèi)的光合作用增強(qiáng),溶解氧上升,產(chǎn)生的有機(jī)物也增加,高錳酸鹽指數(shù)隨之上升,而水生生物的活動(dòng)增強(qiáng)時(shí),消耗溶解氧增加,高錳酸鹽指數(shù)下降,這是正相關(guān),顯然高錳酸鹽指數(shù)不是溶解氧下降的主因,兩者應(yīng)該是表征水質(zhì)的同類(lèi)型指標(biāo);氨氮指標(biāo)為負(fù)相關(guān)且相關(guān)性也較高,本底較低,但蓄積后濃度提升幅度大,雖然仍處于Ⅱ地表水(≤0.5mg/L),但也是造成本次溶解氧升高的主要原因之一;而從該自動(dòng)站所處的位置(上下游8公里內(nèi)有3級(jí)水電站,第二、三級(jí)水壩的平均水深小于5米,水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站位處第三級(jí)電站水壩內(nèi)),近年來(lái)多次單純?nèi)芙庋醭瑯?biāo)事件,結(jié)合溶解氧監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(水站所處位置第三級(jí)處溶解氧下降到3mg/L左右時(shí),第二級(jí)經(jīng)常是4-5mg/L,第一級(jí)電站則有6-7mg/L)與電站水流量數(shù)據(jù)、氣象、所處位置等分析得出造成超標(biāo)的主要原因:一是水電站蓄水發(fā)電,造成河水流速緩慢,空氣中的氧難以溶解;二是水壩已導(dǎo)致污染物(氨氮)的蓄積,快速消耗溶解氧;三是水電站發(fā)電造成飽和溶解氧被驅(qū)趕,溶解氧隨水壩逐級(jí)下降;四是底泥沉積遇到季節(jié)性氣溫上升,底棲生物活動(dòng)劇烈,耗氧迅速;五是水壩排沙濁度上升,水中的藻類(lèi)光合作用能力下降,復(fù)氧緩慢;六是陰雨天氣光照不足,光合作用減弱甚至沒(méi)有。
我省多數(shù)城市(鎮(zhèn))已普遍實(shí)現(xiàn)雨污分流,污水已基本能集中收集處理,但收集率并不能達(dá)到100%,且城市(鎮(zhèn))等仍有不少商家店鋪將生活污水接入雨水管道,直接排入城市河道,導(dǎo)致降雨時(shí)水質(zhì)自動(dòng)站容易出現(xiàn)污染事件,同樣,以同一水站5月上旬某次降水前后的水站數(shù)據(jù)[2],繪制得圖2和表3,為雨期水質(zhì)自動(dòng)站數(shù)據(jù)變化圖(虛線(xiàn)對(duì)應(yīng)次坐標(biāo)軸)
圖2 雨期水質(zhì)自動(dòng)站數(shù)據(jù)變化圖(虛線(xiàn)對(duì)應(yīng)次坐標(biāo)軸)
表3 初期雨水污染型水質(zhì)變化幅度統(tǒng)計(jì)表
初期雨水生活污水污染型的水質(zhì)也有較明顯的特征,濁度變化幅度最大,可達(dá)到480%,是最直接指標(biāo);氨氮、總磷先上升后下降變化幅度大,上升幅度分別達(dá)到142%、165%,原因是城市(鎮(zhèn))的污染物被雨水沖刷流入水體,導(dǎo)致濃度上升,之后被逐漸沉淀或者生物作用分解合成,可認(rèn)為一次污染物導(dǎo)向指標(biāo);總氮、高錳酸鹽指數(shù)、電導(dǎo)率先下降后上升,雨水使水中原有的污染物濃度被稀釋?zhuān)笠淮挝廴疚锉环纸饣蛘吆铣缮啥挝廴疚?,使這三項(xiàng)指標(biāo)上升,可認(rèn)為是二次污染導(dǎo)向指標(biāo);溶解氧先上升后下降,最后再上升,原因是雨水初期增加空氣中氧的溶解,之后污染物的生物分解作用耗氧導(dǎo)致溶解氧下降,最后污染物降低,耗氧減少溶解氧逐漸恢復(fù)。
該類(lèi)型的污染特征也比較明顯。早期的某些小流域由于治污力度較小,生活污水污染較重,底泥長(zhǎng)期沉積,甚至發(fā)黑發(fā)臭,清淤時(shí)攪動(dòng)水體,若未配套污水回收治理工程,極易造成干流的水污染,該自動(dòng)站三月份數(shù)據(jù)[3]就是排查出來(lái)的典型的清淤/底泥污染時(shí)的水質(zhì)變化數(shù)據(jù)。
通過(guò)圖3表4前6天的數(shù)據(jù),可以看出該類(lèi)型的污染最主要的特征:一是短時(shí)間內(nèi)氨氮迅速提升,上升幅度最大,達(dá)到237%,原因是底泥中銨鹽大量沉積,攪動(dòng)后大量釋放溶解到水中;總磷、電導(dǎo)率、濁度中等程度上升,上升幅度50%-70%,當(dāng)然這三個(gè)指標(biāo)與清淤污水排入河道的量有直接關(guān)系,本次觀(guān)測(cè)到的清淤污水匯入量相對(duì)河水流量來(lái)說(shuō)是比較小的;二是高錳酸鹽指數(shù)及溶解氧迅速下降(本次事件期間均無(wú)雨水補(bǔ)充,該流域已連續(xù)數(shù)個(gè)月無(wú)降水,可以排除大流量河水的稀釋?zhuān)瑫r(shí)調(diào)閱所處電站的流量數(shù)據(jù),也證明了這點(diǎn)),可以判斷原因是氨氮上升迅速耗氧,同時(shí)大量底泥中的微生物長(zhǎng)期處于饑餓狀態(tài),迅速分解消耗有機(jī)物與溶解氧,使高錳酸鹽指數(shù)下降。上述的變化至第七天后各項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)始好轉(zhuǎn),原因是及時(shí)制止了污水排放行為,污染物開(kāi)始沉淀,水質(zhì)回升。
表4 底泥污染型水質(zhì)變化幅度統(tǒng)計(jì)表
本文所述地表水幾類(lèi)水污染類(lèi)型均有較為明顯的特征,多級(jí)水壩截流型污染最顯著的特征是溶解氧的下降,初期雨水污染型水質(zhì)的特征是濁度的顯著上升并伴隨氨氮總磷的上升,底泥/清淤污染型水質(zhì)特征是氨氮大幅上升以及是高錳酸鹽指數(shù)及溶解氧迅速下降。