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        國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水環(huán)境質(zhì)量評估分析

        2022-09-03 08:29:06翟德超高錫章劉海江
        中國環(huán)境監(jiān)測 2022年4期
        關(guān)鍵詞:高錳酸鹽需氧量功能區(qū)

        翟德超,高錫章,劉海江,許 杰,李 飛,孫 聰

        1.中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所資源與環(huán)境信息系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100101 2.中國科學(xué)院大學(xué),北京 100049 3.江蘇省地理信息資源開發(fā)與利用協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 南京 210023 4.中國環(huán)境監(jiān)測總站,國家環(huán)境保護(hù)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100012 5.青海省生態(tài)環(huán)境廳信息中心,青海 西寧 810000 6.國家環(huán)境保護(hù)青藏高原生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與評估重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,青海 西寧 810000

        2010年,國務(wù)院發(fā)布了《全國主體功能區(qū)規(guī)劃》,確定了25個國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū),旨在保護(hù)、恢復(fù)和提高相關(guān)區(qū)域的水源涵養(yǎng)、水土保持、防風(fēng)固沙和生物多樣性維護(hù)等重要生態(tài)功能,確保國家生態(tài)安全[1]。鑒于國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)開發(fā)活動受到一定程度的限制,財(cái)政部印發(fā)了《國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》[2],明確中央財(cái)政以一般性轉(zhuǎn)移支付的方式對國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)所屬縣級政府進(jìn)行生態(tài)補(bǔ)償。截止到2020年,國家已累計(jì)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金6 000多億元。因此,評估國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境保護(hù)成效,對國家生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)決策具有重要意義[3-5]。

        水環(huán)境質(zhì)量是體現(xiàn)國家重點(diǎn)功能區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)效果的重要表征性指標(biāo),也是評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要指示性指標(biāo)。我國現(xiàn)有水環(huán)境質(zhì)量研究工作主要集中在流域和區(qū)域尺度。在流域尺度,李麗娟[6]研究了瀾滄江的水質(zhì)狀況并進(jìn)行了成因分析,陳潤羊等[7]分析了長江流域水質(zhì)的時空變化規(guī)律,汪杰[8]研究了遼河流域水環(huán)境質(zhì)量變化趨勢。此外,諸多學(xué)者對小流域尺度的水環(huán)境狀況也進(jìn)行了研究分析[9-14]。在區(qū)域尺度,陳振樓等[15]考察了長江三角洲地表水環(huán)境的污染狀況,畢業(yè)亮等[16]對深圳市河流水污染情況進(jìn)行了評價。而對于國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū),自2010年國務(wù)院發(fā)布《全國主體功能區(qū)規(guī)劃》以來,現(xiàn)有生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價工作多集中于陸表植被長勢[17-21]、土地覆蓋變化[22-29]等,缺乏較為系統(tǒng)的地表水環(huán)境質(zhì)量評價分析。因此,本文以國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域?yàn)檠芯繉ο螅?012—2020年地表水監(jiān)測數(shù)據(jù),對國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)水環(huán)境狀況及其變化趨勢進(jìn)行了評價分析,旨在為國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)管理決策提供科學(xué)依據(jù)。

        1 研究方法

        1.1 研究區(qū)域與數(shù)據(jù)來源

        本文的研究范圍包含了截至2020年已納入國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)的縣域,共810個,按功能類型分為防風(fēng)固沙、水土保持、水源涵養(yǎng)和生物多樣性維護(hù)4類[5],分布于29個省份及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán),總面積約為484萬km2,占我國陸域國土面積的一半以上。

        地表水質(zhì)量數(shù)據(jù)基于2012—2020年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域各類地表水?dāng)嗝姹O(jiān)測結(jié)果,監(jiān)測項(xiàng)目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)[30]表1中的24項(xiàng)指標(biāo),且所有縣域均按照統(tǒng)一的監(jiān)測頻次開展監(jiān)測[5]。其余數(shù)據(jù)包括2012—2018年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域化學(xué)需氧量排放數(shù)據(jù),以及2012—2017年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域化肥施用量數(shù)據(jù),上述數(shù)據(jù)來源于國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域環(huán)境質(zhì)量評價項(xiàng)目組。此外,2012—2019年各地年平均氣溫、年降水量數(shù)據(jù)[31-32]來源于國家地球系統(tǒng)科學(xué)數(shù)據(jù)中心(https://gre.geodata.cn/)。

        1.2 研究方法

        地表水水質(zhì)評價參照原環(huán)境保護(hù)部《地表水環(huán)境質(zhì)量評價辦法(試行)》[33]中的河流、流域(水系)水質(zhì)評價方法。水質(zhì)評價指標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)表1中除水溫、總氮、糞大腸桿菌群以外的21項(xiàng)指標(biāo),以每年至少8次監(jiān)測數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值進(jìn)行評價。斷面水質(zhì)類別評價采用單因子評價法;流域水質(zhì)狀況評價采用斷面水質(zhì)類別比例法,即根據(jù)流域中各水質(zhì)類別的斷面數(shù)占斷面總數(shù)的百分比來評價其水質(zhì)狀況。

        地表水水質(zhì)影響因素使用地理探測器模型進(jìn)行分析。該方法可探測地理現(xiàn)象的空間分異性,并揭示其背后的驅(qū)動因子[34-35]。與傳統(tǒng)的回歸分析模型不同,地理探測器對數(shù)據(jù)的正態(tài)性沒有要求,也不受多自變量間的共線性影響[34]。其計(jì)算公式如下:

        (1)

        大量研究表明,地表水污染除了與當(dāng)?shù)氐墓I(yè)和生活污水排放情況[36-39]密切相關(guān)外,同樣受到氣候變化的影響[40-42]。氣溫升高會提升生物化學(xué)反應(yīng)的效率[40];降水變化直接影響著河水的徑流量,從而影響到污染物的遷移速度和濃度[41]。本研究結(jié)合國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域水質(zhì)狀況,利用地理探測器模型分析了化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)兩個超標(biāo)較為嚴(yán)重的水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)與縣域年化學(xué)需氧量排放量、年降水量、年平均氣溫的關(guān)系。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水環(huán)境質(zhì)量總體情況

        監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水水質(zhì)總體良好,部分地區(qū)相對較差。2020年開展監(jiān)測的1 746個水質(zhì)斷面中,Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比為93.47%,高于全國平均水平(83.40%[43])約10個百分點(diǎn)。在Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)類別中,Ⅱ類水質(zhì)斷面所占比例最高,達(dá)到了66.04%;其次為Ⅲ類水質(zhì)斷面的16.15%;Ⅰ類水質(zhì)斷面為11.28%。2020年,西北、西南、華中、華南和華東地區(qū)只有少數(shù)地表水監(jiān)測斷面水質(zhì)超標(biāo),地表水水質(zhì)較差的斷面主要集中在內(nèi)蒙古北部、陜西北部、山西西部及京津冀地區(qū)。

        2012—2020年,國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比平均為90.86%。在此期間,國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水水質(zhì)呈改善趨勢(圖1),Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比從2012年的89.14%升高到2020年的93.47%。其中:Ⅰ類水質(zhì)斷面占比逐年升高,從2012年的5.59%升高到2020年的11.28%;Ⅱ類水質(zhì)斷面占比波動升高,從2012年的57.20%升高到2020年的66.04%;Ⅲ類水質(zhì)斷面占比降低明顯,從2012年的36.34%降低到2020年的16.15%。

        圖1 國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比變化趨勢Fig.1 The change trend of the proportionof Ⅰ-Ⅲ classes surface water sitesin counties of national key ecologicalfunction areas(NKEFA)

        2012—2020年,國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水超標(biāo)水質(zhì)以Ⅳ類為主,其斷面所占比例平均為5.20%,Ⅴ類、劣Ⅴ類水質(zhì)斷面所占比例平均為1.43%、3.11%?;瘜W(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化需氧量、氨氮、總磷為主要超標(biāo)項(xiàng),其超標(biāo)斷面占總超標(biāo)斷面的比例的多年平均值分別為24.22%、17.29%、11.96%、11.19%、10.70%。

        2.2 4類生態(tài)功能區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量狀況

        2020年,水源涵養(yǎng)、水土保持、防風(fēng)固沙、生物多樣性維護(hù)4類生態(tài)功能區(qū)Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比分別為93.84%、92.97%、81.82%、95.82%,其中水源涵養(yǎng)區(qū)、水土保持區(qū)、生物多樣性維護(hù)區(qū)Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比分別比2020年全國平均水平(83.40%[43])高出10.44、9.57、12.42個百分點(diǎn),但防風(fēng)固沙區(qū)低于全國平均水平1.58個百分點(diǎn)。2012—2020年,4類生態(tài)功能區(qū)Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比的平均值分別為91.79%、83.67%、77.64%、95.84%(表1)。與2012年相比,2020年水土保持區(qū)、防風(fēng)固沙區(qū)和生物多樣性維護(hù)區(qū)地表水水質(zhì)均有不同程度的改善,Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比分別上升了15.25、6.14、2.29個百分點(diǎn);水源涵養(yǎng)區(qū)地表水Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占比基本保持穩(wěn)定(圖2)。

        表1 4類生態(tài)功能區(qū)水質(zhì)狀況及主要超標(biāo)項(xiàng)Table 1 Water quality and the main over-standard items in the four ecological functional areas %

        4類生態(tài)功能區(qū)的主要超標(biāo)污染物存在差異。2012—2020年,水源涵養(yǎng)、防風(fēng)固沙、生物多樣性維護(hù)功能區(qū)的主要超標(biāo)項(xiàng)均為化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù),其中,3類生態(tài)功能區(qū)2020年化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)超標(biāo)斷面占生態(tài)功能區(qū)總超標(biāo)斷面的比例分別為65.12%、58.33%、53.33%(表1);而水土保持功能區(qū)2020年主要超標(biāo)項(xiàng)為化學(xué)需氧量和五日生化需氧量,二者超標(biāo)斷面占生態(tài)功能區(qū)總超標(biāo)斷面的比例為53.57%(表1)。

        2.3 地表水質(zhì)量影響因素分析

        基于地理探測器模型,分析了地表水化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)與縣域化學(xué)需氧量排放量、降水量、氣溫的關(guān)系。結(jié)果表明,兩個超標(biāo)項(xiàng)的驅(qū)動因子類似(圖3)。縣域年化學(xué)需氧量排放量的q值均為最高,對地表水化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)的解釋力分別為0.464(P<0.001)和0.413(P<0.001);年降水量次之,解釋力分別為0.248(P<0.001)和0.273(P<0.001);年平均氣溫的影響并不顯著,q值分別為0.105(P=0.137)和0.136(P=0.071)??梢?,國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域年化學(xué)需氧量排放量和年降水量對其地表水化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)有顯著影響,且縣域年化學(xué)需氧量排放量的影響更為突出。

        注:“***”表示P<0.001。圖3 地表水主要超標(biāo)污染物與縣域化學(xué)需氧量排放量及氣候因子的地理探測器統(tǒng)計(jì)結(jié)果Fig.3 The results of geographicaldetectors for the main pollutants withchemical oxygen demand emissionsand climatic factors

        針對陜西北部、山西西部和京津冀地區(qū)等地表水水質(zhì)超標(biāo)斷面較為集中的區(qū)域,選取該地區(qū)2020年超標(biāo)地表水監(jiān)測斷面,將其地表水化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)分別與斷面所在縣域的年化學(xué)需氧量排放量、年降水量進(jìn)行回歸分析。結(jié)果表明,地表水化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)與縣域年化學(xué)需氧量排放量的決定系數(shù)(R2)分別達(dá)到了0.159(P<0.001)和0.140(P<0.001),通過顯著性檢驗(yàn);而縣域年降水量對地表水化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)的解釋力相對較低,R2分別為0.007(P=0.281)和0.009(P=0.217),未通過顯著性檢驗(yàn)(圖4)??梢姡鲜?個區(qū)域的地表水水質(zhì)在一定程度上受到當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)需氧量排放量的影響。該結(jié)果與王昕鴿[36]、鄧娟[37]及梁增強(qiáng)[38]的研究結(jié)論類似,即工業(yè)、生活廢水是造成山西、陜西及京津冀地區(qū)水質(zhì)污染的重要原因。不過,近幾年該區(qū)域水污染程度已明顯減輕[37]。

        圖4 陜西北部、山西西部和京津冀地區(qū)縣域地表水超標(biāo)斷面主要超標(biāo)污染物與縣域年化學(xué)需氧量排放量及年降水量的回歸分析Fig.4 Regression analysis of the main pollutants with annual chemical oxygen demandemissions and annual precipitation for excessive sites in northernShaanxi,western Shanxi and Beijing-Tianjin-Hebei region

        考慮到內(nèi)蒙古北部超標(biāo)斷面較為集中但人類活動強(qiáng)度較低的情況,同樣選取了該區(qū)域2020年未達(dá)標(biāo)的地表水監(jiān)測斷面,將其化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)與斷面所在縣域的年化學(xué)需氧量排放量及年降水量進(jìn)行回歸分析。結(jié)果表明,地表水化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)與縣域化學(xué)需氧量排放量的R2分別為0.023(P=0.152)和0.020(P=0.177),均未通過顯著性檢驗(yàn);而地表水化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)與縣域年降水量的R2分別達(dá)到了0.113(P=0.001)和0.082(P=0.006),均通過了顯著性檢驗(yàn)??梢?,縣域年降水量對地表水化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)的解釋力明顯高于縣域年化學(xué)需氧量排放量(圖5)。內(nèi)蒙古北部地區(qū)屬于干旱半干旱氣候,降水較少,地表徑流量較小,水體稀釋能力和自凈能力較弱,因此,該地區(qū)地表水水質(zhì)與當(dāng)?shù)貧夂驐l件密切相關(guān)。

        圖5 內(nèi)蒙古北部地區(qū)縣域地表水超標(biāo)斷面主要超標(biāo)污染物與縣域年化學(xué)需氧量排放量及年降水量的回歸分析Fig.5 Regression analysis of the main pollutants with annual chemical oxygendemand emissions and annual precipitation for excessivesites in northern Inner Mongolia

        2.4 總氮超標(biāo)情況分析

        2012—2020年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果顯示,化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)等主要超標(biāo)項(xiàng)的超標(biāo)斷面數(shù)量占總斷面數(shù)的比例大多處于降低或波動狀態(tài),只有總氮的超標(biāo)斷面數(shù)量占總斷面數(shù)的比例顯著增加,從2012年的19.03%增加到2020年的34.08%。這可能是因?yàn)樽浴度珖黧w功能區(qū)規(guī)劃》發(fā)布以來,相關(guān)區(qū)域內(nèi)大規(guī)模、高強(qiáng)度的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化開發(fā)活動得到了限制,但重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)化肥尤其是氮肥的大量施用使得河流中的總氮含量急速增加。由圖6可知,2012—2017年,國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域的年平均化肥施用量呈逐年上升趨勢,從2.70萬t上升到3.16萬t。

        圖6 2012—2017年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域平均化肥施用量及總氮超標(biāo)斷面占比變化趨勢Fig.6 Variation trend of the average chemicalfertilizer application and the ratio of over-standard sites of total nitrogen in counties ofNKEFA from 2012 to 2017

        選擇2017年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)地表水?dāng)嗝娴目偟獫舛扰c斷面所在縣域的化肥施用量進(jìn)行回歸分析,結(jié)果顯示,化肥施用量和總氮濃度的R2為0.111(P<0.001),表明化肥施用量與總氮濃度存在較為密切的關(guān)系(圖7)。雖然《地表水環(huán)境質(zhì)量評價方法(試行)》規(guī)定的地表水水質(zhì)評價指標(biāo)中未包含總氮,《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)[30]中也未涉及河流總氮限值,但考慮到國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域作為國家生態(tài)屏障的特殊性,建議將總氮納入國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水水質(zhì)評價指標(biāo)體系。

        圖7 2017年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域化肥施用量與地表水監(jiān)測斷面總氮濃度的回歸分析Fig.7 Regression analysis of chemicalfertilizer application and total nitrogenin surface water monitoring sitesin counties of NKEFA in 2017

        3 結(jié)論與建議

        1)2012—2020年,國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水水質(zhì)總體良好且持續(xù)改善,部分地區(qū)相對較差。在此期間,Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面的平均比例為90.86%,并表現(xiàn)出明顯的上升趨勢,從2012年的89.14%上升到2020年的93.47%。在空間分布上,地表水水質(zhì)較差的斷面主要集中在內(nèi)蒙古北部、陜西北部、山西西部和京津冀地區(qū)。

        2)4類生態(tài)功能區(qū)的地表水水質(zhì)存在較明顯的差異,其中,生物多樣性維護(hù)區(qū)的地表水水質(zhì)最好,其次為水源涵養(yǎng)區(qū),再次為水土保持區(qū),防風(fēng)固沙區(qū)最差。2012—2020年,水源涵養(yǎng)區(qū)地表水水質(zhì)基本保持穩(wěn)定,其余3類生態(tài)功能區(qū)均有不同程度的改善。

        3)國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水主要超標(biāo)項(xiàng)為化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化需氧量、氨氮和總磷,其中,化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)超標(biāo)斷面占總超標(biāo)斷面的比例的多年平均值分別達(dá)到了24.22%和17.29%。

        4)國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水水質(zhì)狀況主要受縣域年化學(xué)需氧量排放量的影響,氣候條件中的年降水量也是重要影響因素之一。在地表水超標(biāo)斷面較為集中的陜西北部、山西西部和京津冀地區(qū),地表水水質(zhì)可能主要與縣域年化學(xué)需氧量排放量有關(guān);在內(nèi)蒙古東部,可能主要受降水因素的影響。未來,在國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價工作中,需要充分考慮自然因素對水質(zhì)變化的影響,以確保評價結(jié)果科學(xué)公正。

        5)考慮到國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域作為國家生態(tài)屏障的特殊性,建議將總氮納入國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域地表水水質(zhì)評價指標(biāo)體系。

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