張志強(qiáng)
(衡水學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院 河北 衡水 053000)
目前,我國的七大水系均受到不同程度的營養(yǎng)鹽及重金屬污染,且營養(yǎng)鹽及重金屬含量有逐年增長的趨勢[1],鄱陽湖、千島湖、洞庭湖等主要湖泊底泥重金屬污染較嚴(yán)重[2]。不論是營養(yǎng)鹽污染還是重金屬污染,都嚴(yán)重影響著人類的健康和安全。衡水市是京津冀城市群重要的組成部分,水資源是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)保障基礎(chǔ),其水資源變化影響著區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、洪澇災(zāi)害防御及其他生產(chǎn)經(jīng)營活動[3,4]。衡水湖是衡水市唯一的國家級自然保護(hù)區(qū),屬于城市淡水湖泊流動性較差的水體,由于衡水湖水體較淺,導(dǎo)致物質(zhì)交換受阻,自凈能力減弱,加之反季節(jié)補(bǔ)水、跨流域調(diào)水、地表徑流農(nóng)田退水及河道積淤等多種原因,造成了嚴(yán)峻的水質(zhì)污染問題[5]。因此,為更好的掌握衡水湖水質(zhì)現(xiàn)狀,保護(hù)衡水湖生態(tài)系統(tǒng)的健康,本研究基于衡水湖實(shí)地勘測,結(jié)合大量文獻(xiàn)資料,根據(jù)其地形特點(diǎn),選取了10 個(gè)水樣采集點(diǎn),通過對每個(gè)樣點(diǎn)的總氮、總磷和鉛、鎘、銅、鋅等指標(biāo)含量測定,并進(jìn)行污染現(xiàn)狀分析,從而了解衡水湖水質(zhì)污染程度,為其改善和防治提供理論支持。
1.1 采樣點(diǎn)布設(shè)及樣品采集
1.1.1 采樣點(diǎn)的布設(shè)。根據(jù)衡水湖地形以及周邊環(huán)境在衡水湖選取10 個(gè)采樣點(diǎn),分別為:位點(diǎn)1 北開闊區(qū)、位點(diǎn)2 蘆葦中、位點(diǎn)3 蘆葦東、位點(diǎn)4 湖心區(qū)、位點(diǎn)5 南部區(qū)域1、位點(diǎn)6 南部區(qū)域2、位點(diǎn)7 竹林寺、位點(diǎn)8 王口閘、位點(diǎn)9 荷花區(qū)、位點(diǎn)10 小庫。其中位點(diǎn)1 ~9 位于大庫,位點(diǎn)10 位于小庫。10 個(gè)樣點(diǎn)的具體位置見表1。
表1 采樣位點(diǎn)
1.1.2 樣品采集與預(yù)處理。樣品采集時(shí)間為2021 年11 月2 日。用有機(jī)玻璃取水器在水面下50 cm 處取1 000 ml 水樣,經(jīng)過0.45 μm 濾膜過濾后裝入超純水清洗過的聚乙烯塑料采樣瓶中。將水樣帶回,貯存在4 ℃左右的冰箱中待測。
1.2 測定指標(biāo)及方法。測定指標(biāo)有總氮、總磷、總有機(jī)碳以及鎘、銅、鉛、鋅等4 種重金屬,其中總氮(TN)采用堿性過硫酸鉀消解+紫外分光光度法測定,總磷(TP)采用鉬酸銨分光光度法測定,總有機(jī)碳采用TOC 測定儀進(jìn)行測定,重金屬(Cu、Zn、Pb、Cd)采用微波消解+原子吸收分光光度法測定。
1.3 數(shù)據(jù)處理及評價(jià)方法
1.3.1 單因子指數(shù)法。單因子指數(shù)法是通過計(jì)算超標(biāo)指數(shù)來確定評價(jià)等級的方法,即將某種污染物實(shí)測濃度與該種污染物的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,以確定水質(zhì)類別。其計(jì)算公式為:Pi=Ci/Co;式中Ci為測得的評價(jià)指標(biāo)濃度值(mg/L),Co為評估指標(biāo)的最高允許標(biāo)準(zhǔn)值(mg/L),Pi即為重金屬i 的單因子污染指數(shù)。單因子指數(shù)法污染等級劃分標(biāo)準(zhǔn)見表3。
表2 各個(gè)指標(biāo)Co 標(biāo)準(zhǔn)
表3 單因子指數(shù)法污染等級劃分
1.3.2 內(nèi)梅羅污染指數(shù)法。內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)法兼顧了最高值和平均值,能夠突出污染較重的重金屬污染物。它的表達(dá)式為式中,Pmax是水樣中所測的各種指標(biāo)單因子指數(shù)的最大值,Pave則是各種檢測指標(biāo)單因子指數(shù)的平均值,PN即為所求的內(nèi)梅羅指數(shù)。表4 為綜合污染指數(shù)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)。
表4 綜合污染指數(shù)等級劃分
2.1 水體中營養(yǎng)鹽測定結(jié)果。圖1 為衡水湖水體中總氮、總磷、TOC 含量分布情況。
2.1.1 總氮含量測定結(jié)果。由圖1(a)可知,衡水湖水體中總氮含量為0.44 ~0.819 mg/L,平均含量為0.562 mg/L,最大值位于小庫,最小值位于王口閘。變異程度能夠在一定程度上體現(xiàn)物質(zhì)含量在不同位點(diǎn)分布的差異大小,變異程度可分為:弱變異性,Cv<10%;中等變異性,10%<Cv<100%;強(qiáng)變異性,Cv>100%[6]。不同位點(diǎn)之間總氮含量變異系數(shù)為17.42%,屬于中等變異。從空間上看,小庫的含量明顯高于其它位點(diǎn)。根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002),除王口閘的總氮含量符合II 類水質(zhì),其它位點(diǎn)含量均符合III 類水質(zhì)。
2.1.2 總磷含量測定結(jié)果。由圖1(b)可知,衡水湖水體中總磷含量為0.067 ~0.115 mg/L,平均含量為0.084 mg/L,最大值位于小庫,最小值位于王口閘。不同位點(diǎn)總磷含量變異系數(shù)為15.67%,屬于中等變異。從空間上看,總磷的分布情況和總氮的分布情況存在一定的相似,即小庫含量均高于其它位點(diǎn)。根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002),衡水湖所有位點(diǎn)總磷含量均符合IV 類水質(zhì)。
2.1.3 TOC 含量測定結(jié)果。由圖1(C)可知,衡水湖水體中TOC 含量為4.84 ~8.05 mg/L,平均含量為5.4 mg/L,最大值位于小庫,最小值位于湖心區(qū)。不同位點(diǎn)之間TOC 含量變異系數(shù)為17.46%,屬于中等變異。從空間上看,小庫TOC 含量高于其它位點(diǎn)。
圖1 總氮 總磷 TOC 含量分布圖
2.2 水體中重金屬測定結(jié)果。表5 為衡水湖水體中重金屬含量的測定結(jié)果。由表5 可知,重金屬Cu、Zn、Pb、Cd 的含量分別為3.2 ~5.1 μg/L、35.6 ~51.5 μg/L、0.564 ~0.725 μg/L 和0.013 ~0.020 μg/L,平 均值分別為4.35 μg/L、43.5 μg/L、0.604 μg/L、0.016 μg/L。從變異系數(shù)上進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn)Cd、Cu、Zn 屬于中等變異,Pb 屬于弱變異。根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》可知,4 種重金屬的含量均符合I類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
表5 水體中重金屬含量統(tǒng)計(jì)特征值
2.3 水體污染評價(jià)。表6 是衡水湖水質(zhì)中營養(yǎng)鹽和重金屬污染評價(jià)結(jié)果,由表6 可以發(fā)現(xiàn),衡水湖水體中總氮的單因子污染指數(shù)為0.444 ~0.819,最大值和最小值分別位于小庫和王口閘,所有位點(diǎn)的總氮Pi均小于1,說明衡水湖所有位點(diǎn)的總氮不存在污染情況。衡水湖水體中總磷的單因子污染指數(shù)值在1.340 ~2.300,最大值和最小值分別位于王口閘和小庫,其中小庫位點(diǎn)的總磷含量處于中等污染等級,其它位點(diǎn)的總磷含量位于輕污染等級。衡水湖水體中Pb、Cu、Zn、Cd 4 種重金屬的單因子污染指數(shù)值均在0.0026 ~0.0515,且4 種重金屬的單因子污染指數(shù)均值分別為0.0044、0.0435、0.0121 和0.0033,所以衡水湖水體中4 種重金屬均為無污染。由內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)可以看出,綜合污染指數(shù)為0.990 ~1.697,平均值為1.231。衡水湖除王口閘屬于相對清潔,其它位點(diǎn)屬于輕度污染。整體上看,衡水湖屬于輕度污染。
表6 衡水湖水質(zhì)中營養(yǎng)鹽和重金屬污染評價(jià)
3.1 總氮含量在0.44 ~0.819 mg/L,平均含量為0.562 mg/L;總磷含量在0.067 ~0.115 mg/L,平均含量為0.084 mg/L;TOC 含量在4.84 ~8.05 mg/L,平均含量為5.4 mg/L。
3.2 重金屬Cu、Zn、Pb、Cd 的含量分別為3.2 ~5.1 μg/L、35.6 ~51.5 μg/L、0.564 ~0.725 μg/L 和0.013 ~0.020 μg/L,平均值分別為4.35 μg/L、43.5 μg/L、0.604 μg/、0.016 μg/L。
3.3 衡水湖水體的綜合污染指數(shù)均值為1.231,衡水湖整體上處于輕度污染。