張 雷,張 崢,柴 寧,趙麗娟,韓 凌,劉 雅,朱魏偉
1.遼寧省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,遼寧 沈陽(yáng) 110161 2.遼寧省營(yíng)口生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,遼寧 營(yíng)口 115000 3.遼寧省鐵嶺水文局,遼寧 鐵嶺 112000
隨著固定源污染治理的成效日益顯現(xiàn),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活所導(dǎo)致的農(nóng)業(yè)面源污染已成為水環(huán)境質(zhì)量改善的主要影響因素[1],農(nóng)藥和化肥的不合理使用、農(nóng)業(yè)廢棄物無(wú)害化處理以及資源化利用不足而產(chǎn)生的農(nóng)業(yè)面源污染,加大了對(duì)土壤、水體和空氣的環(huán)境壓力,威脅著我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境安全[2-3]。農(nóng)業(yè)是生態(tài)文明建設(shè)的重要領(lǐng)域,抓緊做好農(nóng)業(yè)面源污染防控工作,有效改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境是促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[4-5]。因此,農(nóng)業(yè)面源污染不容忽視。農(nóng)田面源污染地表徑流主要指借助灌溉、降水、退水等將農(nóng)田土壤表面或土體中的氮、磷等水污染物向地表水體徑向遷移的過(guò)程,是農(nóng)田面源污染產(chǎn)生的重要途徑之一[6]。
水稻作為遼寧省的重要農(nóng)作物,對(duì)遼寧省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義,遼寧省水稻種植技術(shù)整體處于全國(guó)先進(jìn)地位,率先采用水稻早育稀植拋秧、水稻無(wú)紡布覆蓋育苗、水稻旱直播等節(jié)水栽培技術(shù),稻田養(yǎng)蟹、養(yǎng)魚等水田綜合開發(fā)節(jié)本增效技術(shù)也得到普遍應(yīng)用[7]。國(guó)內(nèi)對(duì)稻田面源污染方面的研究,著重于理論方面的現(xiàn)狀和對(duì)策研究,缺少能夠確定污染程度的相關(guān)數(shù)據(jù)支撐[8-10]。本研究對(duì)作物整個(gè)生長(zhǎng)周期的各個(gè)農(nóng)耕環(huán)節(jié)開展監(jiān)測(cè),通過(guò)大量數(shù)據(jù)分析遼寧省典型區(qū)域農(nóng)田面源污染地表水基本情況,了解農(nóng)業(yè)面源對(duì)水環(huán)境的影響程度,為環(huán)境管理提供科學(xué)的依據(jù)。
結(jié)合監(jiān)測(cè)區(qū)塊的典型性(監(jiān)測(cè)地塊應(yīng)位于糧食作物主產(chǎn)區(qū))、代表性(監(jiān)測(cè)地塊的地形、土壤類型、肥力水平、耕作方式、灌排方式、種植方式應(yīng)具有較強(qiáng)代表性)、抗干擾性(監(jiān)測(cè)地塊應(yīng)相對(duì)獨(dú)立,灌溉量、退水量、施肥量可計(jì)量),最終確定了營(yíng)口五公司水稻種植區(qū)塊作為研究對(duì)象。
營(yíng)口市位于東北水稻產(chǎn)區(qū)的最南端,遼河的下游,營(yíng)口水稻種植面積約4.7萬(wàn)hm2。營(yíng)口五公司區(qū)塊隸屬于營(yíng)口市站前區(qū)新建街道,地理位置東臨大石橋市旗口鎮(zhèn),南鄰高坎鎮(zhèn),西鄰石佛鎮(zhèn),北鄰鞍山海城市,地勢(shì)平坦,東部略高,占地面積約800 hm2。其中,耕地面積約667 hm2,包括:綠色種植(占地347 hm2,采用正常的施肥、施藥模式)、有機(jī)種植(占地325 hm2,采用正常的施肥模式,施藥量少,主要通過(guò)膜技術(shù)除雜草、蟲害)、有機(jī)試驗(yàn)田(占地15 hm2,肥料為微生物菌劑及生物有機(jī)肥);其他占地面積共計(jì)約127 hm2,包括魚蝦塘(獨(dú)立模式)、進(jìn)排水渠、農(nóng)田工作單位等。區(qū)塊灌溉、退水系統(tǒng)獨(dú)立且完善,進(jìn)出水有泵站可控制,具有良好的監(jiān)測(cè)條件。
本研究的農(nóng)田排水通過(guò)總閘口匯入黑魚河,在總閘口的上游、下游分別設(shè)置采樣點(diǎn)位,每逢農(nóng)田排水時(shí),開展上游、下游水質(zhì)監(jiān)測(cè),共采集39次樣品,采樣點(diǎn)位上游、下游之間除農(nóng)田排水總閘口外,無(wú)其他排水口;研究選擇3種不同種植模式下的農(nóng)田單元各約0.5 hm2,對(duì)各農(nóng)田單元在施肥、施藥期進(jìn)行監(jiān)測(cè),每0.5 hm2農(nóng)田由4個(gè)小地塊構(gòu)成,每次采集混合水樣;在農(nóng)作物的整個(gè)生長(zhǎng)周期,完成降雨背景值監(jiān)測(cè)13次,降雨量約228.3萬(wàn)m3,降雨過(guò)程未形成溢流情況;魚蝦塘監(jiān)測(cè)在注水期和清塘期各1次;地塊單元完成6次排水監(jiān)測(cè)。
本研究的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為總磷、總氮,分析方法為《水質(zhì) 總磷的測(cè)定鉬酸銨分光光度法》(GB 11893—1989)和《水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法》(HJ 636—2012)。
調(diào)查研究從2020年4月中旬開始,截至10月初,覆蓋農(nóng)作物的整個(gè)生長(zhǎng)周期。開展了河流監(jiān)測(cè)、降雨監(jiān)測(cè)、地塊單元監(jiān)測(cè)和魚蝦塘監(jiān)測(cè),具體監(jiān)測(cè)方案見表1。
表1 監(jiān)測(cè)方案Table 1 The monitoring scheme
農(nóng)藥、化肥施加情況:在農(nóng)作物的整個(gè)生長(zhǎng)周期,共完成了綠色種植地塊農(nóng)藥施加5次、化肥施加2次,有機(jī)種植地塊農(nóng)藥施加2次、化肥施加2次,有機(jī)試驗(yàn)田農(nóng)藥施加2次、化肥施加1次,具體見表2。
表2 農(nóng)藥及化肥施加情況Table 2 Application of pesticides and chemical fertilizers
農(nóng)田單元污染物質(zhì)量濃度統(tǒng)計(jì)了在施肥或施藥后質(zhì)量濃度出現(xiàn)的最大值,結(jié)果見表3;表4統(tǒng)計(jì)了整個(gè)作物生長(zhǎng)周期農(nóng)田單元排水情況。
表3 農(nóng)田單元污染物濃度最大值(扣除背景值后)統(tǒng)計(jì)表Table 3 Statistics of maximum concentration of pollutants in farmland unit(after deducting background concentration) mg/L
表4 農(nóng)田單元排水污染物濃度統(tǒng)計(jì)表Table 4 Statistics of pollutant concentration in farmland unit drainage mg/L
由表3可知,農(nóng)田施肥、施藥均使水質(zhì)總磷、總氮質(zhì)量濃度出現(xiàn)不同程度的提高,以綠色種植、有機(jī)種植施肥后總氮質(zhì)量濃度上升最為顯著,依次為37.7 mg/L、19.1 mg/L,總體表現(xiàn)為綠色種植受施肥影響最大,有機(jī)種植次之,有機(jī)試驗(yàn)田受影響最??;在整個(gè)作物生長(zhǎng)期,綠色種植農(nóng)田單元排水2次,有機(jī)種植農(nóng)田單元排水4次,有機(jī)試驗(yàn)田單元排水0次。由表4可知,綠色種植在5月26日出現(xiàn)排水,總氮質(zhì)量濃度為23.5 mg/L,有機(jī)種植分別在5月26日和6月2日、4日出現(xiàn)排水,總氮質(zhì)量濃度分別為6.05、11.9、13.0 mg/L,表現(xiàn)為地塊單元在施肥后排水對(duì)外環(huán)境造成一定污染,其他時(shí)段影響不大。
與注水期相比,蝦塘總氮質(zhì)量濃度顯著升高,由注水期的2.44 mg/L上升為清塘期的3.15 mg/L;魚塘總磷、總氮質(zhì)量濃度均顯著升高,總氮由注水期的1.64 mg/L上升為清塘期的5.16 mg/L,總磷由注水期的0.10 mg/L變?yōu)榍逄疗诘?.16 mg/L,由Ⅱ類水質(zhì)變?yōu)棰箢愃|(zhì)[11]。結(jié)果表明:魚蝦的養(yǎng)殖均會(huì)污染水質(zhì),蝦塘外排水對(duì)水質(zhì)影響較小,魚塘外排水對(duì)水質(zhì)影響較大,詳見表5。
表5 蝦塘、魚塘污染物監(jiān)測(cè)結(jié)果Table 5 The monitoring results of pollutants inshrimp ponds and fish ponds
13次降雨水質(zhì)總氮質(zhì)量濃度較大,降雨監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不可忽略,需作為背景值參與計(jì)算(見表6)。
表6 降雨監(jiān)測(cè)結(jié)果Table 6 The rainfall monitoring results
2.4.1 數(shù)據(jù)整體分析
對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整體分析可以看出:下游污染物質(zhì)量濃度均值都較上游污染物質(zhì)量濃度均值有上升趨勢(shì),總磷質(zhì)量濃度下游較上游上升34.1%,總氮質(zhì)量濃度下游較上游上升19.7%,上、下游污染物監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)見表7。
2.4.2 各項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)
2.4.2.1 總磷數(shù)據(jù)分析
下游較上游質(zhì)量濃度上升32次、占比82.0%,持平4次、占比10.2%,下降3次、占比7.7%。下游總磷質(zhì)量濃度較上游上升趨勢(shì)較明顯,詳見圖1。
表7 上下游污染物監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表Table 7 Statistics of monitoring results ofupstream and downstream pollutants
圖1 上游、下游總磷監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)圖Fig.1 Statistics of monitoring results of upstream and downstream total phosphorus
2.4.2.2 總氮數(shù)據(jù)分析
下游較上游質(zhì)量濃度上升31次、占比79.5%,下降8次、占比20.5%,下游總氮質(zhì)量濃度較上游上升趨勢(shì)明顯,詳見圖2。
6月6—12日、8月22日至9月1日期間總氮、總磷污染物質(zhì)量濃度下游較上游出現(xiàn)不同程度的明顯上升趨勢(shì),分析原因認(rèn)為:農(nóng)田在5月末和6月初進(jìn)行了施肥,該時(shí)間段農(nóng)田進(jìn)行了排水,引發(fā)黑魚河下游污染物質(zhì)量濃度上升;8月末到9月初,該時(shí)間段為魚蝦塘清塘排水,引發(fā)黑魚河下游污染物質(zhì)量濃度上升。8月1—21日期間總磷污染物質(zhì)量濃度下游較上游呈上升趨勢(shì),因?yàn)樵?月末及8月中旬對(duì)無(wú)機(jī)農(nóng)田完成了2次農(nóng)藥的施加,農(nóng)藥成分含磷,引發(fā)黑魚河下游污染物質(zhì)量濃度上升。結(jié)果表明:農(nóng)田外排水會(huì)對(duì)地表水造成污染,尤其在農(nóng)藥化肥施加后及區(qū)塊魚蝦塘清塘期排水較為明顯。
在農(nóng)作物的整個(gè)生長(zhǎng)周期,進(jìn)水及降雨污染物總量大于排水污染物總量(21 377.52 kg >9 843.70 kg),結(jié)果見表8。
表8 進(jìn)排水污染物總量情況比較Table 8 Comparison of total amount of pollutantsin water intake and drainage
通過(guò)表8數(shù)據(jù)可知,總磷排出比例為34.7%,總氮排出比例為46.4%,污染物總量排出比例為46.0%,總排水中總磷、總氮含量對(duì)整個(gè)外界環(huán)境存在一定的影響。
本研究以氮磷濃度監(jiān)測(cè)值推斷結(jié)論,未考慮稻田流失水量的影響,即目前本文僅考慮了流失濃度,未考慮流失負(fù)荷總量,結(jié)論如下:
1)農(nóng)田施肥、施藥均使水質(zhì)總磷、總氮質(zhì)量濃度出現(xiàn)不同程度的提高,以綠色種植、有機(jī)種植施肥后總氮質(zhì)量濃度上升最為顯著,依次為37.7、19.1 mg/L,總體表現(xiàn)為綠色種植受施肥影響最大,有機(jī)種植次之,有機(jī)試驗(yàn)田受影響最小;地塊單元在施肥后排水對(duì)外環(huán)境造成一定污染,其他時(shí)段影響不大,以總氮最為顯著,綠色種植施肥后外排水質(zhì)量濃度最大值為23.5 mg/L,有機(jī)種植為13.0 mg/L。建議多采用有機(jī)試驗(yàn)田種植方式,實(shí)現(xiàn)污染物產(chǎn)生量最小化。
2) 蝦塘注水期與清塘期水質(zhì)比較,總氮質(zhì)量濃度有小幅度上升,由2.44 mg/L升高為3.15 mg/L;魚塘總磷、總氮質(zhì)量濃度均有顯著升高趨勢(shì),總氮由注水期的1.64 mg/L變?yōu)榍逄疗诘?.16 mg/L,總磷由注水期的0.10 mg/L變?yōu)榍逄疗诘?.16 mg/L。結(jié)果表明:魚蝦的養(yǎng)殖均會(huì)污染水質(zhì),蝦塘外排水對(duì)水質(zhì)影響較小,魚塘外排水對(duì)水質(zhì)影響較大。
3)在農(nóng)作物整個(gè)生長(zhǎng)周期,從污染物總量分析,總磷排出比例為34.7%,總氮排出比例為46.4%,污染物總量排出比例為46.0%,總排水污染物含量對(duì)整個(gè)外界環(huán)境存在一定的影響;從污染物質(zhì)量濃度均值分析,黑魚河下游污染物質(zhì)量濃度均值較上游有上升趨勢(shì),總磷質(zhì)量濃度下游較上游上升34.1%,總氮質(zhì)量濃度下游較上游上升19.7%;總體表現(xiàn)為受納水體受施肥、施藥及魚蝦塘清塘期排水影響較大,其他時(shí)間段影響不大。
中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)2022年2期