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        麗江市清溪水庫(kù)飲用水水源地氮元素相關(guān)指標(biāo)調(diào)查分析

        2020-07-17 08:08:12木曉麗
        綠色科技 2020年10期

        木曉麗

        (麗江市環(huán)境監(jiān)測(cè)站,云南 麗江 674100)

        1 引言

        飲用水水源地保護(hù)是一項(xiàng)事關(guān)供水范圍內(nèi)居民正常生產(chǎn)生活和安全用水的重要工作,對(duì)于以旅游為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的麗江市,保障飲用水供應(yīng)安全至關(guān)重要。我們需要立足長(zhǎng)遠(yuǎn),加強(qiáng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù),保證人民飲水的安全性。

        2 清溪水庫(kù)飲用水水源地概況

        清溪水庫(kù)位于麗江市古城區(qū)麗江壩子?xùn)|北部的清溪村,屬西安街道轄區(qū),為湖庫(kù)型供水水源地。水庫(kù)由一、二庫(kù)組成,一庫(kù)始建于1958年,二庫(kù)于1977年開工建設(shè),1979年建成。原設(shè)計(jì)最大壩高8.7 m,最大水深7.78 m,總庫(kù)容105萬(wàn)m3,屬小(一)型水庫(kù)。2001年,在清溪泉群源頭,麗江市排水公司完成取水設(shè)施建設(shè),工程設(shè)計(jì)日取水量6萬(wàn)m3。2006年實(shí)施除險(xiǎn)擴(kuò)容工程后,水庫(kù)最大壩高達(dá)到了9 m,總庫(kù)容為125萬(wàn)m3,興利庫(kù)容80萬(wàn)立方米。清溪泉水主要靠白沙、玉龍雪山、九子海降水補(bǔ)給,主要作為飲用水源及景觀用水。清溪水庫(kù)供應(yīng)的自來(lái)水廠為麗江市第二自來(lái)水廠。2019年內(nèi),清溪水庫(kù)水源地供水量為956.7萬(wàn)t,占到麗江市中心城區(qū)供水量的38.79%。2011年,省政府下發(fā)了同意該飲用水水源保護(hù)區(qū)劃方案的批復(fù)。

        3 水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況

        清溪水庫(kù)屬于湖庫(kù)型飲用水水源地,監(jiān)測(cè)頻次為每月一次,飲用水源地常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2002)[1]基本項(xiàng)目24項(xiàng)、補(bǔ)充項(xiàng)目5項(xiàng),優(yōu)選特定項(xiàng)目33項(xiàng),共62項(xiàng)常規(guī)項(xiàng)目,湖庫(kù)型飲用水源地加測(cè)葉綠素a、透明度、水位等指標(biāo)。同時(shí)每年開展一次全指標(biāo)分析。監(jiān)測(cè)指標(biāo)中氮元素相關(guān)指標(biāo)為氨氮、硝酸鹽和總氮。氨氮檢測(cè)方法是《水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》(HJ 535-2009),硝酸鹽氮檢測(cè)方法為《水質(zhì) 硝酸鹽氮的測(cè)定 紫外分光光度法(試行)》(HJ/T 346-2007),總氮檢測(cè)方法為《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)。

        3.1 2014年以來(lái)清溪水庫(kù)水源地水質(zhì)類別評(píng)價(jià)

        根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)和環(huán)保部下發(fā)的《地表水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法(試行)》(環(huán)辦函【2011】22號(hào))[2]的相關(guān)評(píng)價(jià)要求,總氮、糞大腸菌群不參與。對(duì)2014年至2019年清溪水庫(kù)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)結(jié)果為:常規(guī)指標(biāo)按年平均值評(píng)價(jià),水質(zhì)類別達(dá)Ⅱ類;參考指標(biāo)總氮在Ⅳ類到Ⅴ類之間。

        3.2 2014年以來(lái)各項(xiàng)氮元素相關(guān)監(jiān)測(cè)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果分析

        2014~2019年,清溪水庫(kù)氮元素相關(guān)檢測(cè)指標(biāo)有氨氮、硝酸鹽和總氮。

        氨氮指標(biāo)自2014年1月至2019年12月,有38個(gè)月為未檢出月,檢出月份中最高值為0.11 mg/L,將2014年1月至2019年12月氨氮監(jiān)測(cè)結(jié)果按月平均(低于檢出限,按檢出限1/2計(jì)),結(jié)果顯示:1~5月份氨氮濃度呈上升趨勢(shì),在6月份有所下降,在7月份又上升,而8~10月份呈下降趨勢(shì),11月份有所上升到12月份又有所下降;所有月份月均值都小于Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)限值,月均值變化趨勢(shì)見圖1。同時(shí)清溪水庫(kù)2014~2019年氨氮監(jiān)測(cè)結(jié)果年均值為2015年較高,2015~2019年為下降趨勢(shì),變化趨勢(shì)見圖2。

        圖1 2014年1月至2019年12月各月氨氮監(jiān)測(cè)濃度

        硝酸鹽指標(biāo)自2014年1月至2019年12月保持在0.90 mg/L到1.94 mg/L,將2014年1月至2019年12月硝酸鹽監(jiān)測(cè)結(jié)果按月平均,結(jié)果顯示:1~3月硝酸鹽濃度呈上升趨勢(shì),在4月份有所下降,在8月份又上升,而8~10月呈升高趨勢(shì),到12月又有所下降;所有月份月均值都小于集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值,月均值變化趨勢(shì)見圖3。同時(shí)清溪水庫(kù)2014~2019年硝酸鹽監(jiān)測(cè)結(jié)果年均值總體呈上升趨勢(shì),其中2017年略低于2016年,2019年略低于2018年,變化趨勢(shì)見圖4。

        圖2 2014~2019年氨氮年平均濃度變化情況

        圖3 2014年1月至2019年12月各月硝酸鹽監(jiān)測(cè)濃度

        圖4 2014~2019年硝酸鹽氮年平均濃度變化情況

        總氮指標(biāo)自2014年1月至2019年12月保持在1.18~2.35 mg/L,將2014年1月至2019年12月總氮監(jiān)測(cè)結(jié)果按月平均,結(jié)果顯示:1~2月總氮濃度呈上升趨勢(shì),在3月份有所下降,在4月份又上升,而5月和6月有所下降,在7月和8月又上升,到11月基本保持穩(wěn)定,在12月有所下降;所有月份月均值都保持在Ⅳ類到Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)限值之間,月均值變化趨勢(shì)見圖5。同時(shí)清溪水庫(kù)2014年至2019年總氮監(jiān)測(cè)結(jié)果年均值上升趨勢(shì),其中2017年略低于2016年,2019年略低于2018年,變化趨勢(shì)見圖6。

        總氮濃度和硝酸鹽年均值濃度較氨氮濃度較高,同時(shí)硝酸鹽和總氮年均值濃度變化趨勢(shì)基本保持一致,在2014~2019年總體呈上升趨勢(shì),其中2017年略低于2016年,2019年略低于2018年,氨氮年均值濃度變化趨勢(shì)與總氮年均值濃度變化趨勢(shì)不一致,鹽氮元素相關(guān)指標(biāo)2014~2019年年平均濃度變化情況見圖7。

        圖5 2014年1月至2019年12月各月總氮監(jiān)測(cè)濃度

        圖6 2014~2019年總氮年平均濃度變化情況

        圖7 氮元素相關(guān)指標(biāo)2014~2019年年平均濃度變化情況

        3.3 結(jié)論

        清溪水庫(kù)目前監(jiān)測(cè)的氮元素相關(guān)指標(biāo)有氨氮、硝酸鹽和總氮,根據(jù)對(duì)清溪水庫(kù)該三個(gè)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析可知,氨氮年均值常年穩(wěn)定保持在Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)限值以下,硝酸鹽年均值常年穩(wěn)定到達(dá)集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值以下,總氮年均值常年保持在超Ⅳ類,達(dá)Ⅴ類的水平。硝酸鹽氮占總氮的超過(guò)90%,同時(shí)硝酸鹽和總氮年均值濃度在2014~2019年之間變化趨勢(shì)基本保持一致,總體呈上升趨勢(shì),其中2017年略低于2016年;氨氮年均值濃度變化趨勢(shì)與總氮年均值濃度變化趨勢(shì)不一致。水中的氮化合物最初為復(fù)雜的有機(jī)氮,經(jīng)轉(zhuǎn)化變成氮化合物,最終轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,清溪水庫(kù)水質(zhì)pH值2014~2019年保持在7.22~8.65之間,平均值為7.9,而溶解氧2014~2019年保持在6.0~10.1 mg/L之間,平均值為6.9 mg/L,發(fā)現(xiàn)清溪水庫(kù)水質(zhì)為弱堿性,溶解氧充足,有利于硝化反應(yīng),促進(jìn)硝酸鹽氮濃度升高,因此水庫(kù)中硝酸鹽氮濃度比氨氮高,控制總氮濃度的指標(biāo)是硝酸鹽氮而不是氨氮。這也說(shuō)明清溪水庫(kù)中的氮化合物的轉(zhuǎn)化可能已進(jìn)入末期轉(zhuǎn)化階段,大部分一級(jí)轉(zhuǎn)化成為穩(wěn)定的硝酸鹽氮[3~6]。

        總氮是反映湖庫(kù)水體富營(yíng)養(yǎng)化程度的5個(gè)重要指標(biāo)之一,其他4個(gè)指標(biāo)分別為葉綠素a、高錳酸鹽指數(shù)、總磷和透明度。2014~2019年,高錳酸鹽指數(shù)和總磷指標(biāo)可常年保持在Ⅱ類,同時(shí)葉綠素a、高錳酸鹽指數(shù)、總磷和透明度4個(gè)參數(shù)營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)保持在30以下,總氮營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)超過(guò)60,清溪水庫(kù)綜合營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)小于30,為貧營(yíng)養(yǎng)。因此,在水庫(kù)不發(fā)生富營(yíng)養(yǎng)化的情況下,不會(huì)影響飲用水安全。

        4 原因分析

        清溪水庫(kù)為地表水型飲用水水源地,但是其清溪泉群出水為地下水,根據(jù)目前的情況研究,造成地下水硝酸鹽濃度升高的主要原因有以下幾個(gè)方面。

        一是生活污水和工業(yè)廢水,大量的研究表明隨著人類生產(chǎn)活動(dòng)的加劇與現(xiàn)代化工業(yè)的迅速發(fā)展,所產(chǎn)生的生活污水和工業(yè)廢水是硝酸鹽污染物的主要來(lái)源之一;二是農(nóng)業(yè)面源污染,由于農(nóng)作物對(duì)氮肥的吸收是有限的,過(guò)量施用氮肥后,多余的氮元素雖地表徑流滲入地下水中,導(dǎo)致地下水硝酸鹽濃度升高;三是降水導(dǎo)致生活垃圾等固體廢棄物滲濾液滲入地下水也會(huì)導(dǎo)致硝酸鹽濃度升高;四是地下水超采會(huì)引起水位持續(xù)下降,改變了地下水水動(dòng)力條件,同時(shí)導(dǎo)致水位下降,原先的飽水帶變?yōu)榘鼩鈳?,增?qiáng)了氧化還原作用,溶解了土體中原先難溶解的砂礫石等物質(zhì),導(dǎo)致溶解性總固體增加,也導(dǎo)致了硝酸鹽的增加[3~5]。

        5 建議

        (1)繼續(xù)開展清溪水庫(kù)氮元素相關(guān)指標(biāo)監(jiān)測(cè)工作,對(duì)相關(guān)指標(biāo)變化情況進(jìn)行追蹤,并進(jìn)一步加強(qiáng)可能造成總氮、硝酸鹽氮濃度升高的原因進(jìn)行深入分析調(diào)查。

        (2)加強(qiáng)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)管理工作,加強(qiáng)飲用水水源地保護(hù)區(qū)及周邊工業(yè)污染源、生活污染源和農(nóng)業(yè)污染物污染防治工作。

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