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    我國湖泊富營養(yǎng)化問題及其控制措施研究進展

    2015-08-05 19:05:45吳瑤潔等
    綠色科技 2015年6期
    關(guān)鍵詞:措施問題

    吳瑤潔等

    摘要:指出了當前環(huán)境形勢下,河流、湖泊面臨的一個主要環(huán)境問題就是富營養(yǎng)化,其主要是由于河流、湖泊等水體流入了大量的營養(yǎng)物質(zhì)所造成。在有效控制了外源污染物后,污染沉積下來的物質(zhì)即污染沉積物便成為潛在的污染源。湖泊沉積物中的磷在一些特定條件下會轉(zhuǎn)變成為湖泊營養(yǎng)物質(zhì)磷的來源。主要分析了當前我國湖泊出現(xiàn)富營養(yǎng)化的原因及其產(chǎn)生的危害,并探究了控制湖泊富營養(yǎng)化的技術(shù)措施以及對湖泊沉積物中磷污染釋放及其影響因素。

    關(guān)鍵詞:湖泊富營養(yǎng);問題;措施

    中圖分類號: X524

    文獻標識碼: A 文章編號: 16749944(2015)06018903

    1 引言

    相關(guān)資料研究表明:我國當前已有80%的湖泊出現(xiàn)了富營養(yǎng)化現(xiàn)象。社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,導致環(huán)境問題越發(fā)嚴峻,水體污染是經(jīng)濟發(fā)展的必然。然而由于大面積的湖泊出現(xiàn)富營養(yǎng)化的問題,并且當下水質(zhì)越發(fā)惡化,很多湖泊面積逐漸趨于萎縮,湖泊的生態(tài)系統(tǒng)已然受到極大的影響,這對城市化的進程以及可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境保護策略都會造成制約。近幾年來,政府已經(jīng)在治理湖泊環(huán)境問題上投入了大量的資金和精力,尤其是對太湖、巢湖以及滇池的治理,雖然采取的措施將外源污染物質(zhì)進行了控制,但是湖泊的水質(zhì)并未發(fā)生明顯的變化,究其原因主要是湖泊內(nèi)源有營養(yǎng)鹽的釋放,特別是內(nèi)源磷的釋放。文章就湖泊富營養(yǎng)化問題的現(xiàn)狀、危害和控制措施以及沉積物磷污染釋放控制展開探究,期望可以提供一定的指導。

    2 湖泊富營養(yǎng)化

    2.1 湖泊富營養(yǎng)化的定義

    湖泊富營養(yǎng)化是指湖泊等水體接納過量的氮、磷等營養(yǎng)物,使藻類以及其它水生生物異常繁殖,水體透明度和溶解氧變化,造成湖泊水質(zhì)惡化,加速湖泊老化,從而使湖泊生態(tài)系統(tǒng)和水功能受到阻礙和破壞。

    一般而言,富營養(yǎng)化主要有天然富營養(yǎng)化與人為富營養(yǎng)化兩種,二者的共同點均在于其產(chǎn)生原因上。湖泊出現(xiàn)天然富營養(yǎng)化則是湖泊水體生命的一個周期,從水體的生長→發(fā)育→老化→消亡,這是一個必經(jīng)的過程,這一過程的周期很漫長,所以對其的描述通常都是以世紀或者地質(zhì)年代來進行描述的。湖泊的人為富營養(yǎng)化則是由于人類大量排放的生活、生產(chǎn)污水以及工業(yè)廢水含有使水體富營養(yǎng)化的物質(zhì),這種情況下,其演變的速度是極快的,甚至能夠使水體在短時期內(nèi)由貧營養(yǎng)狀態(tài)變成富營養(yǎng)化的狀態(tài)[5]。

    2.2 我國湖泊富營養(yǎng)現(xiàn)狀

    數(shù)據(jù)表明,通過對全國84個具有代表性的湖泊進行富營養(yǎng)化評價,發(fā)現(xiàn):一半以上的湖泊出現(xiàn)富營養(yǎng)化的狀態(tài)。由此可見,我國的湖泊富營養(yǎng)化情況變得相當嚴峻。在我國除一些人煙稀少的淡水湖區(qū)域以及還保持著原始狀態(tài)的湖泊之外,其他湖泊營養(yǎng)鹽水平的濃度已經(jīng)超過了湖泊富營養(yǎng)化的標準濃度。尤其是我國的幾大淡水湖中營養(yǎng)鹽的濃度都已經(jīng)超過了磷、氮富營養(yǎng)化的發(fā)生濃度,總氮濃度甚至超過10倍之上。當下,我國的太湖以及巢湖都已經(jīng)完全變?yōu)楦粻I養(yǎng)化狀態(tài)[3]。

    3 湖泊富營養(yǎng)化對生態(tài)環(huán)境造成的影響

    3.1 對水域生態(tài)系統(tǒng)環(huán)境造成的危害

    首先,湖泊富營養(yǎng)化對湖泊水體棲息物種的生存狀態(tài)造成極大的影響。因為藻類出現(xiàn)爆發(fā)性的繁殖,水藻類出現(xiàn)大量的死亡,其中微生物在分解時將消耗大量的溶解氧,造成水中溶解氧含量大幅度降低,當?shù)陀谝欢ǔ潭葧r,水里的魚蝦類生物就會因缺氧而窒息死亡。此外,水中大量的浮游藻類密集度太高將投射的光線阻擋在外,水底的植物的光合速率就會因此而降低,光合作用下產(chǎn)量自然會因此減少,便會影響底棲植物的生長發(fā)育。

    3.2 水生生態(tài)系統(tǒng)的平衡被打破

    高度密集的水華浮游藻類會產(chǎn)生藻毒素,水中的水生物種則會因此大量死亡,水體的初級生產(chǎn)量也會因之降低,浮游藻類的排泄物以及大量死亡的水生生物就會沉積在水底,沼澤湖泊開始陸地化;打破了其原本的群落結(jié)構(gòu),水生生態(tài)系統(tǒng)中能流以及物質(zhì)循環(huán)就會出現(xiàn)障礙,整個水體的生態(tài)系統(tǒng)就會遭到破壞。

    3.3 對水域生態(tài)景觀造成破壞

    水面密集著大量的浮游藻類,其會形成一些泡沫或者是一層薄皮,另外加上一些死亡的藻類以及魚類漂浮在里面,將原本透明清澈的水體變得越發(fā)渾濁,加劇了湖泊水庫的沼澤化程度,對于湖泊原本的生態(tài)景觀造成極大的不利影響。與此同時,湖泊水體中腐爛的魚蝦等水生生物在腐爛過程中會產(chǎn)生惡臭,極大地影響到了水體的景觀價值。

    3.4 對飲用水安全造成的影響

    大多數(shù)的湖泊同時還兼具飲用水源地的功能,當湖泊水體受到影響,對自來水廠生產(chǎn)的水的質(zhì)量將造成極大的破壞。如大型水庫等的水體中出現(xiàn)有害的浮游水華類植物,其釋放的毒素對生物和水源都會造成一定的污染,最終致使水庫水質(zhì)下降。自來水廠如果以此種水源進行飲用水的生產(chǎn),最終會給居民用水造成不安全的影響。另外,湖泊里的魚蝦如果吃了水華暴發(fā)的水生生物水藻,毒素聚集在其體內(nèi),通過食物鏈這個系統(tǒng),傳遞到人體內(nèi),人們食用含有毒素的水生生物,勢必會對人類的身體健康產(chǎn)生不利的影響。據(jù)相關(guān)學者的研究資料表明,我國南方之所以出現(xiàn)肝癌高發(fā)的狀況,就是由于藍藻毒素引起的[10]。

    4 湖泊富營養(yǎng)化控制措施

    對產(chǎn)生富營養(yǎng)化的湖泊進行控制,主要的方式方法有二種:即對外源和內(nèi)源的控制。下面就兩種不同控制措施進行簡要概述。

    4.1 控制外源污染

    因為外界大量營養(yǎng)物質(zhì)流進湖泊內(nèi)導致其出現(xiàn)富營養(yǎng)化的情況,所以在控制湖泊富營養(yǎng)化的過程中,加強對外源的控制尤為必要。通過運用技術(shù)手段、采取科學合理的管理方式,可以將流入湖泊水體中的磷氮等物質(zhì)進行有效的限制。此類方式對于防止湖泊出現(xiàn)新的富營養(yǎng)化以及已經(jīng)發(fā)生富營養(yǎng)化的湖泊是有效的控制手段。外源控制湖泊富營養(yǎng)化的方式方法還有對外源營養(yǎng)物質(zhì)的轉(zhuǎn)移、對點源污染的有效控制、對含磷洗滌劑等的有效控制以及對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面污染的控制等[4]。

    4.2 控制內(nèi)源污染

    湖泊內(nèi)各種營養(yǎng)物質(zhì)沉積、污染物的大量蓄積產(chǎn)生的污染底泥屬于主要的內(nèi)源污染物。其同時也是湖泊的主要污染源。當湖泊環(huán)境發(fā)生變化,聚集在沉積物中的營養(yǎng)鹽就會通過釋放繼而影響到水體環(huán)境。當控制好湖泊外源的污染物后,變?yōu)橹饕廴驹吹某练e物可能會因為季節(jié)因素的影響維持湖泊富營養(yǎng)化十余年之久。

    國內(nèi)外在控制內(nèi)源污染問題上,多采用清淤挖泥、鈍化營養(yǎng)鹽、底層曝氣、沖刷稀釋、將湖水的氮磷比進行有效調(diào)節(jié)、覆蓋底部沉積物及絮凝沉降等措施。依據(jù)其使用技術(shù)的不同作用機理,對于湖泊沉積物的污染控制主要有以下三種技術(shù)。

    4.2.1 氧化技術(shù)

    湖泊底部水體溶解氧缺乏、氧化還原電位出現(xiàn)下降的狀況均與湖泊底部沉積物中的營養(yǎng)鹽釋放有關(guān)。采用化學及物理方法對底部水體的溶解氧進行有效增加,對于污染物的釋放可以有效減少。其方式主要有化學增氧、人工曝氣以及破壞分層等等[2]。

    4.2.2 疏浚技術(shù)

    將表層的污染沉積物挖出的方式又稱為沉積物疏浚,這樣可以有效減少其釋放的污染物。湖泊內(nèi)的污染源通過沉積物的疏浚可以得到有效的控制,湖泊容量也會因之而增加,對于湖泊內(nèi)部的水生植物也會有很好的控制[7]。然而需要注意的是,在湖泊沉積物疏浚的過程中,容易導致沉積物出現(xiàn)再懸浮狀況,導致湖泊水體透明度因而下降。而且湖泊沉積物中的高濃度有機物、CH4、H2S、 NH3等也會因此擴散到水體中去,藻類因此也會大面積增長,其生長的同時也會消耗大量的溶解氧。除此之外,疏浚過程中對于水生植物的生長環(huán)境也是一種破壞,其競爭優(yōu)勢也會隨之削弱,導致水體中藻類植物大量加劇增多,底棲生物群落也會因為疏浚而遭致破壞,恢復期至少需要兩三年之久。再加上疏浚過程中會產(chǎn)生大量的噪聲以及大氣污染,周邊居民的生活環(huán)境也會因此受到嚴重影響,在自然降雨沖刷的外力作用下,污泥流進附近水體中,周圍水環(huán)境也會因此遭受二次污染。所以在運用疏浚技術(shù)處理湖泊富營養(yǎng)化的問題上,需要對其后續(xù)的沉積物以及配套水處理設施加以科學合理的管理,盡可能避免出現(xiàn)二次污染的狀況。

    4.2.3 封閉技術(shù)

    將化學試劑投加進沉積物中,沉積物的表面會產(chǎn)生一層覆蓋層,固定水體和沉積物中的營養(yǎng)物質(zhì),將會有效阻止沉積物內(nèi)營養(yǎng)物質(zhì)釋放到水體中。一般而言,采用封閉技術(shù)所用的試劑通常有:石灰、鐵鹽以及鋁鹽等。對于水體中的磷濃度通過運用封閉技術(shù)可以有效去除,同時也會降低湖泊中藍藻的含量,水體透明度也會大大提高。此外,向湖泊中投放試劑,一般公眾的接受度不高,但是投放試劑雖投資大卻不需要維護費用。

    5 湖泊沉積物磷污染控制研究進展

    5.1 沉積物磷的釋放

    可以說沉積物是污染物最為關(guān)鍵的蓄積庫,它所積累的污染物種類很多,具體包括重金屬、氮、磷等營養(yǎng)鹽以及其他降解難度比較大的有機物,其含有量占到了水體中污染物的百倍以上,與此同時還能夠和水相保持相對的動態(tài)平衡。如果環(huán)境條件存在變化,那么沉積物所包含的污染物就有機會釋放,從而對水體造成二次污染。在水體浮游藻類具有一定限制性的營養(yǎng)元素里,磷元素是一個典型,水體中含量和湖泊的富營養(yǎng)化程度都會受到磷元素的影響。在相對的條件下,譬如,沉積物上覆水缺氧、風浪擾動、夏季升溫或pH值偏離中性的情況下,沉積物所包含的磷元素就會釋放出來,水體就會維持持續(xù)較高的磷濃度,最終出現(xiàn)藻類異常增殖現(xiàn)象。由此可見,控制沉積物的磷污染已然成為控制湖泊富營養(yǎng)化工作的重要組成部分。

    另外,沉積物與水的關(guān)系就是吸收與釋放的動態(tài)平衡關(guān)系,通常情況下,沉積物含有較強的磷濃度,就會出現(xiàn)不斷向上的濃度梯度,從而導致磷元素的釋放。曾有觀點表示,內(nèi)源磷的釋放過程是通過pH值以及氧化還原電位所控制的一種物理化學過程。隨著科技的發(fā)展、研究的深入,人們開始意識到微生物對于磷元素轉(zhuǎn)移變化活動也會有直接或者是間接的影響,由此可見,釋放內(nèi)源磷的過程是將物理、化學以及生物作用相結(jié)合的一種比較復雜的過程。

    5.2 影響沉積物釋放磷的因素分析

    溶解氧、擾動、溫度以及pH值等都會影響沉積物中的磷釋放。磷在缺氧條件下會加劇釋放,要限制磷釋放則會耗費大量氧,此外除厭氧條件釋放磷外,耗氧條件下也會加劇磷的釋放;磷和底泥對離子的交換以及吸附作用會受到pH值的影響,中性pH值情況下,磷釋放量較小,高堿環(huán)境下磷就會大量釋放;磷釋放受到溫度的影響屬于間接的,高溫環(huán)境下會加劇微藻類的活性,沉積物中磷也會加速釋放;內(nèi)源釋放磷的另一個影響因素就是擾動,擾動過程對于水質(zhì)的速度會加劇,產(chǎn)生磷釋放[9]。

    6 結(jié)語

    在運用可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的過程中,如何使用安全無污染的清潔水是一個值得深思的話題。若不加以重視,造成的生態(tài)影響將更為巨大。對外源污染物加強控制,湖泊內(nèi)部的營養(yǎng)物質(zhì)加以清除或鈍化,同時運用物理、化學或者生物學等方法手段處理水體污染中的各種問題,繼而建立完善的水生生態(tài)系統(tǒng),此外治理湖泊富營養(yǎng)化是相關(guān)環(huán)境研究工作者面臨的一個長期問題。

    參考文獻:

    [1]高 麗,楊 浩,周健民.環(huán)境條件變化對滇池沉積物磷釋放的影響[J].土壤,2011,27(12):215~217.

    [2]黎 明,劉德啟,沈頌東,等.國內(nèi)富營養(yǎng)化湖泊生態(tài)修復技術(shù)研究進展[J].水土保持研究,2007,14(5):374~376.

    [3]張 勁,李兆華.漲渡湖富營養(yǎng)化測定水平分析[J].環(huán)境污染與防治,2007(3):1~5.

    [4]金相燦.湖泊富營養(yǎng)化控制和管理技術(shù)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2001.

    [5]朱孔穎.湖泊富營養(yǎng)化原因及控制措施[J].江蘇環(huán)境科技,2004(增刊):63~64.

    [6]MurphyTP,LawsonA,KumagaiM,Babin.Reviewofemergingissueinsedimenttreatment[J].Aquatic Ecosystem Healthand Management,1999(2):419~434.

    [7]孫 傅,曾思育,陳吉寧.富營養(yǎng)化湖泊底泥污染控制技術(shù)評估[J].環(huán)境污染治理技術(shù)與設備,2003,4(8):61~64.

    [8]Soltero,R.A.Sexton,L.M.Ashley,K.I.McKee,K.O.Partialandfulllift hypolimnetic aeration of Medical Lake,WAtoim prove waterquality[J].Wat.Res.,1994,28(11):2297~2308.

    [9]徐軼群,熊慧欣,趙秀蘭.底泥磷的吸附與釋放研究進展[J].重慶環(huán)境科學,2003,25(11):147~149.

    [10]張錫輝.水環(huán)境修復工程學原理與應用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002.

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