談劍宏 楊文晶 楊 惠
(江蘇省水文水資源勘測(cè)局蘇州分局, 江蘇 蘇州 215011)
水源突發(fā)重金屬污染中多維矢量水質(zhì)監(jiān)測(cè)預(yù)警的應(yīng)用
談劍宏 楊文晶 楊 惠
(江蘇省水文水資源勘測(cè)局蘇州分局, 江蘇 蘇州 215011)
本文以昆山市水功能區(qū)為例,利用多維矢量監(jiān)測(cè)方法對(duì)水源重金屬污染進(jìn)行了監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)結(jié)果證明:有11個(gè)鎮(zhèn)淺層地下水質(zhì)的綜合評(píng)價(jià)較差,其他5個(gè)評(píng)價(jià)極差,11個(gè)鎮(zhèn)淺層地下水大腸菌指標(biāo)均超標(biāo),需要采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制和處理。
水源突發(fā); 重金屬污染; 多維矢量; 應(yīng)用
近年來,水源突發(fā)重金屬污染事件頻頻發(fā)生,對(duì)居民的正常生活造成了很大影響。由于水源突發(fā)重金屬污染具有復(fù)雜性、偶然性和不可預(yù)知性,導(dǎo)致水質(zhì)監(jiān)測(cè)和預(yù)警的難度隨之增加。為了實(shí)現(xiàn)突發(fā)性重金屬污染的水質(zhì)監(jiān)測(cè),本文采用多維矢量預(yù)警系統(tǒng)對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),實(shí)現(xiàn)了水質(zhì)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),具有較高的應(yīng)用價(jià)值。
昆山市為了進(jìn)一步做好水功能區(qū)的監(jiān)督管理工作,及時(shí)掌握水質(zhì)狀況,為水資源保護(hù)和水污染防治工作提供準(zhǔn)確、可靠的科學(xué)依據(jù),在水功能區(qū)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上,利用多維矢量水質(zhì)監(jiān)測(cè)預(yù)警的方法來進(jìn)行大氣降水監(jiān)測(cè)、圩內(nèi)河道監(jiān)測(cè)和地下水(包括淺層和深層)監(jiān)測(cè)。為全面反映昆山市大氣降水水質(zhì)情況,根據(jù)昆山的氣候和地形特點(diǎn),在昆北、昆中、昆南和昆東各設(shè)置1個(gè)降水固定采樣點(diǎn)。昆北:巴城(石牌水利站);昆中:昆山(玉山水利站);昆南:陳墓(錦溪水利站);昆東:花橋(花橋水利站)。
多維矢量水質(zhì)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)主要由SW1000水質(zhì)監(jiān)測(cè)面板、事件監(jiān)測(cè)器、高位水箱等組成。事件監(jiān)測(cè)器是控制中心,主要用于建立模型、輸出數(shù)據(jù)和預(yù)警結(jié)果、通信操作等;水質(zhì)監(jiān)測(cè)面板和系統(tǒng)中的參數(shù)探頭相連接,可以實(shí)現(xiàn)水質(zhì)數(shù)據(jù)的在線收集、傳輸和顯示;高位水箱可以用來將藥劑混勻,提供水壓等。
系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,會(huì)利用探頭收集水質(zhì)數(shù)據(jù),然后根據(jù)水質(zhì)性質(zhì)設(shè)置電導(dǎo)率、有機(jī)物、濁度、pH值、溶解氧、硝酸鹽氮、氧化還原電位參數(shù),并根據(jù)各個(gè)參數(shù)的權(quán)重合成預(yù)警觸發(fā)值。每一分鐘系統(tǒng)都會(huì)獲取異常預(yù)警觸發(fā)值,初始觸發(fā)值設(shè)計(jì)下限為0.7,當(dāng)有污染物進(jìn)入水體后,探頭收集到的水質(zhì)參數(shù)也會(huì)出現(xiàn)變化,并對(duì)trigger值造成影響,如果超過或者接近觸發(fā)下限,系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出警報(bào)。對(duì)于類型不同、濃度不同的污染物,可以利用系統(tǒng)中的模型對(duì)多維矢量圖進(jìn)行分析和識(shí)別,進(jìn)而達(dá)到定量、定性分析的目的。
3.1 降水水質(zhì)監(jiān)測(cè)
降水水質(zhì)監(jiān)測(cè)包括pH值、電導(dǎo)率、鉀離子、鈉離子、鈣離子、鎂離子、硫酸根、氯離子、總磷、總氮、二氧化硫、一氧化碳等項(xiàng)目。
降水水質(zhì)監(jiān)測(cè)按春、夏、秋、冬4季,每季采樣送檢1次,并按《大氣降水采樣和分析方法總則》(GB 13580.1—1992)和《大氣降水樣品采集與保存》(GB 13580.2—1992)等規(guī)定的要求進(jìn)行采集、保存和分析。監(jiān)測(cè)成果如表1所示。
表1 昆山市2015年第一季度降水水質(zhì)監(jiān)測(cè)成果
由于空氣中存在二氧化碳、氮氧化物等酸性氣體,故降水一般呈弱酸性,但pH值小于5.65即稱為酸雨(雪)。從本次監(jiān)測(cè)結(jié)果來看,昆山市4個(gè)雨水監(jiān)測(cè)點(diǎn),pH值為6.81~6.92, 4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)pH值錦溪站最高,花橋站最低;硫酸根為巴城最高,花橋站最低;氯離子為玉山站最高,花橋站最低。參照地表水評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),四個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)總氮均為Ⅳ類水,主要為空氣中二氧化氮溶于雨水形成,降落地面會(huì)對(duì)地表水及地下水的氮含量產(chǎn)生一定影響。總磷均在Ⅲ類水以內(nèi)。4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的金屬離子中,鈣離子的含量較高,鉀、鈉、鎂離子相對(duì)較低。電導(dǎo)率值均為36.5~42.1,巴城站最高,錦溪站最低。此外,游離態(tài)二氧化硫和一氧化碳均未檢出。本次監(jiān)測(cè)結(jié)果中pH值弱酸性居多,金屬離子及陰離子濃度均比往年有所上升,因此電導(dǎo)率也有所上升??偟⒖偭锥加兴仙?,其中總氮上升幅度較大;二氧化硫、一氧化碳和第四季度持平。
3.2 圩內(nèi)河道監(jiān)測(cè)
為全面反映昆山市圩內(nèi)河道水質(zhì)狀況,結(jié)合昆山市圩內(nèi)河道實(shí)際,每個(gè)鎮(zhèn)區(qū)設(shè)置2個(gè)具有代表性水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面,其中1個(gè)斷面布設(shè)在以城鎮(zhèn)居民集中區(qū)或工業(yè)集中區(qū)為主的圩內(nèi)河道上,另1個(gè)斷面布設(shè)在以耕地、果蔬或魚塘為主的圩內(nèi)河道上。監(jiān)測(cè)斷面應(yīng)設(shè)置在便于采樣、能總體反映該河道水質(zhì)的河段上,并通過實(shí)地查勘確定。全市共設(shè)圩內(nèi)河道水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面23個(gè)。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)水溫、pH值、電導(dǎo)率、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化需氧量、氨氮、氰化物、揮發(fā)酚、總磷、總氮等項(xiàng)目。對(duì)存在重金屬污染的河道加測(cè)銅、鋅、氟化物、砷、汞、鎘、六價(jià)鉻、鉛等項(xiàng)目。根據(jù)監(jiān)測(cè)資料統(tǒng)計(jì):綜合評(píng)價(jià)無Ⅱ~Ⅳ類水的斷面,Ⅴ類占95.7%;劣Ⅴ類占4.3%;累計(jì)超Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)的斷面占100.0%。
3.3 不同功能分區(qū)水質(zhì)情況
本次共監(jiān)測(cè)23個(gè)圩內(nèi)河道,其中工業(yè)集中區(qū)有3個(gè),集鎮(zhèn)區(qū)有9個(gè),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)11個(gè)。3個(gè)工業(yè)集中區(qū)河道中,水質(zhì)綜合評(píng)價(jià)為Ⅴ類水的有2個(gè),劣Ⅴ類水的有1個(gè),分別占總監(jiān)測(cè)點(diǎn)次的67%、33%。9個(gè)集鎮(zhèn)區(qū)河道中,水質(zhì)綜合評(píng)價(jià)為Ⅴ類水的有2個(gè),劣Ⅴ類水的有7個(gè),分別占總監(jiān)測(cè)點(diǎn)次的22%、78%。11個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)河道中,水質(zhì)綜合評(píng)價(jià)為Ⅴ類水的有5個(gè),劣Ⅴ類水的有6個(gè),分別占總監(jiān)測(cè)點(diǎn)次的46%、55%。2015年第一季度昆山市圩內(nèi)河道不同功能分區(qū)水質(zhì)狀況如下圖所示。
2015年第一季度昆山市圩內(nèi)河道不同功能分區(qū)水質(zhì)狀況圖
3.4 淺層井監(jiān)測(cè)
為全面反映昆山市淺層地下水水質(zhì)狀況,在已確定的圩內(nèi)河道水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面所在的圩區(qū)內(nèi),選取典型淺層地下水水井及農(nóng)村家庭潛水井作為監(jiān)測(cè)井。各區(qū)鎮(zhèn)選擇1個(gè)監(jiān)測(cè)井,全市共布置11個(gè)淺層地下水監(jiān)測(cè)井,其中5個(gè)監(jiān)測(cè)井布設(shè)在以城鎮(zhèn)居民集中區(qū)或工業(yè)集中區(qū)為主的圩區(qū)內(nèi),5個(gè)監(jiān)測(cè)井布設(shè)在以耕地、果蔬或魚塘等農(nóng)業(yè)用地為主的圩區(qū)內(nèi)。各測(cè)井的水位每月測(cè)量?jī)纱巍?/p>
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:參照深層地下水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,包括水溫、pH值、氯化物、氟化物、高錳酸鹽指數(shù)、硫酸鹽、氨氮、氰化物、揮發(fā)酚、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總硬度、六價(jià)鉻、汞、砷、鉛、鐵、錳、總大腸菌群、溶解性總固體等20項(xiàng),并監(jiān)測(cè)地下水水位。
采用地下水質(zhì)量單項(xiàng)組分評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)價(jià),按本標(biāo)準(zhǔn)所列分類指標(biāo),劃分為五類,代號(hào)與類別代號(hào)相同,不同類別標(biāo)準(zhǔn)值相同時(shí),從優(yōu)不從劣。例:揮發(fā)性酚類Ⅰ、Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)值均為0.001mg/L,若水質(zhì)分析結(jié)果為0.001mg/L時(shí),應(yīng)定為Ⅰ類,不定為Ⅱ類。地下水質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)采用加附注的評(píng)分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
具體要求與步驟:一是參加評(píng)分的項(xiàng)目,應(yīng)不少于本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,但不包括細(xì)菌學(xué)指標(biāo);二是首先進(jìn)行各單項(xiàng)組分評(píng)價(jià),劃分組分所屬質(zhì)量類別;三是對(duì)各類別按下列規(guī)定分別確定單項(xiàng)組分評(píng)價(jià)分值Fi,見表2。
表2 單項(xiàng)組分評(píng)價(jià)分值的確定
按式(1)和式(2)計(jì)算綜合評(píng)價(jià)分值F。
(1)
(2)
Fmax——單項(xiàng)組分評(píng)價(jià)分值Fi中的最大值;
n——項(xiàng)數(shù)。
根據(jù)F值,按表3中的規(guī)定劃分地下水質(zhì)量級(jí)別,再將細(xì)菌學(xué)指標(biāo)評(píng)價(jià)類別注在級(jí)別定名之后,如“優(yōu)良(Ⅱ類)”“較好(Ⅲ類)”。
表3 地下水質(zhì)級(jí)別的劃分
經(jīng)過分析計(jì)算,F(xiàn)值如表4所示。
表4 昆山市第一季度淺層地下水綜合評(píng)分
從表4不難看出,昆山市2015年第一季度11個(gè)鎮(zhèn)中,巴城鎮(zhèn)、花橋鎮(zhèn)、玉山鎮(zhèn)、陸家鎮(zhèn)、錦溪鎮(zhèn)和淀山湖鎮(zhèn)淺層地下水水質(zhì)綜合評(píng)價(jià)為較差;周市鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、千燈鎮(zhèn)、張浦鎮(zhèn)、周莊鎮(zhèn)地下水水質(zhì)綜合評(píng)價(jià)為極差。此外,11個(gè)鎮(zhèn)的淺層地下水的總大腸菌群指標(biāo)均為Ⅴ類。
綜上所述,根據(jù)上述得到的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可以得出, 11個(gè)鎮(zhèn)淺層地下水水質(zhì)綜合評(píng)價(jià)為較差的有6項(xiàng),極差的有5項(xiàng)。無綜合評(píng)價(jià)良好以上的淺層井。此外,11個(gè)鎮(zhèn)的淺層地下水總大腸菌群指標(biāo)均為Ⅴ類。需要控制污染,采取有效措施保護(hù)地下水水質(zhì),防止地下水污染和過量開采、人工回灌等引起的地下水質(zhì)量惡化,保護(hù)地下水水源。
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Application of multidimensional vector water quality monitoring and early warning in water source outburst heavy metal pollution
TAN Jianhong, YANG Wenjing, YANG Hui
(JiangsuHydrologyandWaterResourcesSurveyBureau,Suzhou215011,China)
In the paper, water function areas in Kunshan are adopted as an example. Multidimensional vector monitoring method is utilized for monitoring water source heavy metal pollution. Monitoring results show that: shallow underground water quality of 11 towns is worse in comprehensive evaluation, the quality is extremely poor in other 5 towns, and shallow groundwater coliform indexes are out of limits in 11 towns. It is necessary to adopt corresponding measures for control and treatment.
water source outburst; heavy metal pollution; multidimensional vector; application
10.16616/j.cnki.10-1326/TV.2017.07.008
TV211.2
A
2096-0131(2017)07- 0026- 04