肖 燁, 黃志剛
(1.湖南文理學院 資源環(huán)境與旅游學院,湖南 常德415000; 2.遵義師范學院 資源與環(huán)境學院,貴州 遵義 563006; 3.南水北調中線水源區(qū)水安全協(xié)同創(chuàng)新中心, 河南 南陽 473061)
丹江口水庫是我國南水北調中線工程的重要水源地,承擔著向京、津、翼、豫四省地區(qū)的輸水任務。水庫水質和庫區(qū)生態(tài)環(huán)境狀況直接關系到受水區(qū)居民的用水安全和身體健康。為更好滿足調水輸水需求,丹江口水庫大壩于2012年實施加高工程,蓄水位上升致使庫周形成落差達13 m(水位從157 m上升到170 m)的消落帶,新增淹沒區(qū)面積305 km2[1]。庫區(qū)季節(jié)性水位的漲落不僅加速了消落帶土壤養(yǎng)分、重金屬等污染物在水體中的遷移轉化,而且?guī)熘艽罅哭r田積累的氮磷、重金屬、農藥等在周期性淹沒過程中得以陸續(xù)釋放。受水土流失、面源污染和人類活動等影響,丹江口水庫部分匯水區(qū)及庫灣區(qū)域呈現(xiàn)中度及以上程度的水體富營養(yǎng)化,重金屬含量也趨于中等生態(tài)風險,水質狀況未達到Ⅱ類水質要求,一些污染嚴重的入庫支流甚至出現(xiàn)了Ⅴ類水質的情況。本文分析了丹江口水庫大壩加高后庫區(qū)水質變化情況及特點,探討了庫區(qū)水質發(fā)生變化的環(huán)境原因,同時為改善庫區(qū)水環(huán)境質量提出了合理的對策與建議,對加強庫區(qū)生態(tài)環(huán)境建設,保障調水安全具有重要意義。
水體富營養(yǎng)化是丹江口水庫水質的主要威脅。米瑋潔等[2]對丹江口水庫湖北段十堰市水源地主要入庫河流進行水質調查后發(fā)現(xiàn)該區(qū)域水質整體狀況不佳,監(jiān)測的11個斷面中有9個均未到達Ⅱ類水質要求,丹江口庫區(qū)水體P指標為Ⅳ類水標準(表1)。張樂群等[3]研究同樣發(fā)現(xiàn)丹江口水庫2015年不同入庫支流水質狀況存在顯著性差異,優(yōu)于Ⅱ類水質標準的監(jiān)測斷面僅達到70%,部分入庫支流局部污染較為嚴重,其中全年為Ⅴ類和劣Ⅴ類水質的支流監(jiān)測斷面比率各占4%。
表1 丹江口水庫及入庫支流水質監(jiān)測狀況
由表1可知,2015年庫區(qū)16條入庫河流水質污染因子以總氮(濃度為0.83~15.50 mg/L)為主,其次是總磷(濃度為0.02~0.58 mg/L)[4]。夏玲玉[5]根據(jù)2016年的監(jiān)測結果得出庫區(qū)62個典型庫灣水體氮磷濃度具有季節(jié)性波動特征,雨季總氮(0.46~7.83 mg/L)和總磷(0.01~0.56 mg/L)濃度通常低于旱季,其總氮和總磷濃度分別為0.53~7.84 mg/L和0.02~0.62 mg/L。劉成[6]研究表明,62個庫灣中有18個具有中度富營養(yǎng)化,5個為重度富營養(yǎng)化,1個已達極度富營養(yǎng)化。由此可見,2015年和2016年丹江口水庫及部分入庫支流氮磷含量偏高,水質狀況已出現(xiàn)不同程度的富營養(yǎng)化。
土壤中富集的重金屬隨著徑流或者淹水條件進入水體而導致水環(huán)境質量惡化的問題,一直是環(huán)境科學領域的研究熱點。如表2可知,與河南省[7]和全國[8]土壤重金屬元素背景值相比,2014—2015年丹江口水庫庫區(qū)和主要入庫河流[9]、新增淹沒區(qū)[10]、庫區(qū)及其支流[11]主要重金屬元素(Cd,Cr,Cu,Ni,Pb,Zn,As)含量均表現(xiàn)出不同程度的富集趨勢。而2016年監(jiān)測的丹江口水庫表層沉積物中重金屬元素含量(除Cd和Zn元素外)均低于兩個背景值[12],說明此時水體中主要重金屬含量降低了,水質得到改善。但2014—2016年庫區(qū)Zn元素的污染形勢不容樂觀,其含量(83.89~319.21 mg/kg)顯著高于河南省(62.50 mg/kg)和全國(74.20 mg/kg)土壤Zn元素背景值。趙麗等人[9]評價了丹江口水庫表層沉積物中8種主要重金屬元素潛在生態(tài)風險,認為中等生態(tài)風險主要位于豫西北和湖北庫區(qū)的大部分地區(qū)??傮w而言,2016年庫區(qū)水體重金屬含量與2014,2015年相比已大幅降低,水質得到改善,但空間差異顯著,主要以河流入庫區(qū)水質較差。
表2 丹江口水庫土壤重金屬含量對比 mg/kg
丹江口水庫從2014—2018年丹江口水庫入庫流量逐年減少,出庫流量基本呈增加的趨勢。水庫汛期來水豐枯不均,秋汛9月,10月來水豐沛。豐水期水質主要受農業(yè)面源污染的影響,而枯水期水質主要受人類活動如工農業(yè)生產、城鎮(zhèn)徑流等點源污染的干擾。近年來,盡管政府先后采取了一系列措施(如關停庫區(qū)重污染企業(yè)、退耕還林、生態(tài)修復等)以保障庫區(qū)水質安全,并且取得了良好成效。但是丹江口庫周局部地區(qū)水土流失、農村點源污染、農業(yè)面源污染等生態(tài)環(huán)境問題依然存在,影響水庫水質安全。
水土流失主要來自植被覆蓋度小的坡耕地、荒坡、幼林,以坡耕地最為嚴重。丹江口庫區(qū)及其上游流域的水土流失主要發(fā)生在庫周及漢江干流至漢中盆地周邊地區(qū),以坡耕地最為嚴重,其水土流失面積達到土地總面積的53.1%,年均土壤侵蝕量為1.82×108t[13]。研究表明,坡耕地的坡度越大,水土流失越嚴重,坡度15°~25°的坡耕地水土流失量為6 000~15 000 t/(km2·a),坡度大于25°水土流失加劇,治理困難,恢復緩慢[14]。杜軍等[15]調查分析了2010—2015年丹江口水庫匯水區(qū)土壤侵蝕情況,結果顯示土壤重度以上侵蝕強度主要發(fā)生在坡度大于15°的坡耕地。在坡度15°~25°的坡耕地中實施退耕還林/還草生態(tài)恢復工程雖然具有良好的生態(tài)效益,但因經濟效益很少而難以讓老百姓接受,因此有效的水土流失防治措施難以實施。而在坡度大于25°的陡坡耕地實施退耕還林/還草生態(tài)修復工程不僅投入較大且水土流失治理效果并不理想,因而此類坡耕地水土流失情況依舊比較嚴重。
隨著水庫大壩加高蓄水,庫區(qū)淹沒面積逐漸擴大,庫區(qū)水文情勢也隨之發(fā)生改變,環(huán)庫區(qū)消落帶面積逐步增加。在地形、氣候與人類活動等多重因素的影響下,環(huán)庫區(qū)消落帶局部區(qū)域水土流失現(xiàn)象比較嚴重,已成為影響庫區(qū)水質的重要面源污染源。隨著庫區(qū)季節(jié)性水位的漲落,環(huán)庫區(qū)消落帶局部地區(qū)由于水力侵蝕作用存在滑坡、崩塌現(xiàn)象。2016年丹江口水庫及上游流域水土流失占流域總面積的44.8%;環(huán)庫區(qū)69%的消落帶出現(xiàn)了不同程度的水土流失問題,其中有23%的消落帶受到強烈及其以上程度的土壤侵蝕[16]。水土流失主要發(fā)生在降雨頻繁、降雨強度較大的雨季,其中7—9月的水土流失量占全年總流失量的70%左右??傮w而言環(huán)庫區(qū)消落帶水土流失面積分布范圍廣,形成原因復雜,強烈的水土流失不僅降低了土壤肥力,而且加劇了水污染,嚴重的威脅到了生態(tài)安全。
丹江口庫區(qū)土地利用類型主要分為農業(yè)用地、林地、居民地、草地、灌叢和林地等6種類型,其中以農業(yè)用地為主。由于山區(qū)人多地少,為追求耕地高產出量不斷加大化肥、農藥施用量。2017年丹江口市氮、磷、鉀肥施用總量達14 100 t,每1 hm2平均用量折純?yōu)?15 kg,而氮、磷肥占95%以上;農藥用量達到1 431 t,每畝均1 hm2平均用量31.5 kg[17]。相關研究[16]表明,水源地氮肥施用已經處于風險狀態(tài),施用量大的地區(qū)土壤酸化嚴重,致使營養(yǎng)元素流失而污染水體。庫區(qū)湖北段的農業(yè)面源污染主要來自農業(yè)種植、農村生活污水、畜禽與水產養(yǎng)殖幾個方面,農業(yè)面源污染防控的重點是農田氮磷流失。環(huán)庫區(qū)消落帶內有近17 333.33 hm2的農田,其化肥使用量為188~356 kg/hm2,但其利用效率僅為15%~35%[18]。當庫區(qū)水位上升消落帶處于淹沒狀態(tài)時,累積在其中的氮磷物質、重金屬和農藥等有毒有害物質則逐漸釋放到水體中,從而影響水質安全。
丹江口水庫水位上升會使新增淹沒區(qū)內因工礦企業(yè)和居民生活的各種固、液廢棄物的不合理排放而累積在土壤中的重金屬釋放到水體中,從而影響庫區(qū)水質安全。近年來,庫區(qū)周邊城市工業(yè)發(fā)展迅速,不同工礦企業(yè)所排放的廢水嚴重威脅到庫區(qū)水環(huán)境質量。雷沛[19]等研究發(fā)現(xiàn)皮革和造紙業(yè)的COD及氨氮排放量最高,制藥、食品和石化企業(yè)為丹江口庫區(qū)貢獻了16%~40%的高COD排放量,石化、采掘和冶金則分別為庫區(qū)貢獻了17%~45%的高氨氮排放量,庫區(qū)的點源污染主要來自生活污水和養(yǎng)殖業(yè)。大部分集鎮(zhèn)雖然建有污水處理廠但大部分居民生活污水未經處理就直接排放,嚴重影響到地表水質。此外,庫區(qū)畜禽養(yǎng)殖業(yè)較分散,一些規(guī)?;B(yǎng)殖基地發(fā)展迅速并轉移到庫周,畜禽廢棄物隨意排放、利用率低、無害化處理不及時加重了庫周環(huán)境污染。漢強等[20]研究表明,2014年丹江口典型小流域內人畜糞便總氮污染負荷是流域平均負荷量的13倍。因此合理處理工礦企業(yè)廢棄物、城鎮(zhèn)村居民生活垃圾和養(yǎng)殖場中的畜禽糞便可以有效控制庫區(qū)點源污染源的排放,保障水庫水質安全。
綜合上述分析,丹江口水庫蓄水后水源區(qū)面臨著水土流失、工農業(yè)點面源污染等諸多問題,嚴重的影響了水庫水質安全。針對丹江口庫區(qū)存在的生態(tài)環(huán)境問題,提出以下對策與建議,以期通過綜合防治水土流失和控制水污染源的排放措施來確保庫區(qū)水質安全。
丹江口水庫水源區(qū)調整基本農田種植結構,限制耕地過度開發(fā)。對于坡度大于15°的坡耕地繼續(xù)穩(wěn)定實施退耕還林/還草政策,種植根系發(fā)達的香根草、蘆葦、狗牙根等優(yōu)勢植物群落以達到護坡固土的作用;對于坡度小于15°的坡耕地,以坡改梯的方式控制水土流失。嚴禁亂砍亂伐環(huán)庫周圍地區(qū)的天然林地,禁止毀林開荒,加強人工林和混交林培育以修復退化林地;在環(huán)庫區(qū)消落帶規(guī)劃種植耐淹水植物構建植被緩沖帶以防治水土流失,優(yōu)化環(huán)庫生態(tài)林保護屏障。
因地制宜調整庫周的農業(yè)產業(yè)結構,在兼顧經濟效益的情況下大力發(fā)展生態(tài)農業(yè),建立經濟果木林。改變傳統(tǒng)耕作模式,實施免耕、少耕和秸稈還田等種養(yǎng)結合的保護性耕作方式,減少農藥化肥的使用量;加強有機肥、高效肥和生物農藥的施用;建設農田生態(tài)攔截溝渠,在排水渠中種植高效吸附氮磷植物以凈化水質;大力推廣種養(yǎng)結合的生態(tài)農業(yè)混合模式,繼續(xù)推廣生物肥料生產應用技術,充分利用人畜糞肥,減少農業(yè)面源污染。
完善監(jiān)管體系,嚴格控制排污企業(yè)的污水違法排放問題;開展科學研究工作,建立適合丹江口水庫水質達標的工礦企業(yè)污水排放標準。對于造紙、化工、印染等高污染企業(yè),在污水排放區(qū)建立人工濕地緩沖區(qū),利用濕地植被吸附分解功能降低有毒有害物質濃度再進行污水系統(tǒng)處理。合理充分利用已經建成的城鎮(zhèn)村生活污水處理設施,構建人工濕地以減少生活污水的排放。在庫周禁止家禽畜牧的養(yǎng)殖,防止畜禽糞便直接入庫造成污染。利用生物技術對生活垃圾、人畜糞便集中堆放發(fā)酵漚肥加以農業(yè)利用,大力推廣農村清潔化生產、美化鄉(xiāng)村環(huán)境。
在入庫河流及其支流合理布局監(jiān)測站點,優(yōu)化監(jiān)測設備。利用南水北調中線渠首環(huán)境監(jiān)測應急中心平臺,對入庫支流、庫周、庫心的水質進行長期監(jiān)測以提供預警預報,對各個水質監(jiān)測站點的水環(huán)境進行定期分析、評價其生態(tài)風險,構建生態(tài)環(huán)境監(jiān)控管網系統(tǒng)以達到水質空間化、動態(tài)化的監(jiān)控,便于及時采取有效的防控措施。根據(jù)庫區(qū)流域降雨徑流特點,借助流域水文綜合模擬模型,結合水量與水質變化情況,綜合模擬水庫加高前后水環(huán)境狀況,以便適時預測水環(huán)境的變化趨勢。各級政府部門也要積極號召丹江口水庫及上游區(qū)域居民加強環(huán)境保護意識,共同做好庫區(qū)的水土保持與生態(tài)環(huán)境建設工作,以確保南水北調中線工程的順利運行。
南水北調中線工程自2014年通水運行以來,丹江口水庫及其上游流域依然存在不同程度的水土流失情況,以坡度大于15°的坡耕地較為嚴重。由于農業(yè)面源污染、工礦企業(yè)及城鎮(zhèn)村居民生活污水的不合理排放致使庫區(qū)部分庫灣及支流水體氮磷等營養(yǎng)元素含量過高、重金屬污染嚴重。此外,環(huán)庫區(qū)和主要入庫河流新增消落帶在季節(jié)性淹水時溶解吸附了多種類型的污染物致使一些支流污染較重,部分支流與庫灣水體已出現(xiàn)不同程度富營養(yǎng)化,加劇了消落帶區(qū)域經濟發(fā)展與庫區(qū)水質安全保障工作之間的矛盾。庫區(qū)的生態(tài)環(huán)境優(yōu)劣直接關系到受水區(qū)水質的安全,也決定了南水北調工程的成敗。雖然政府采取了一些有效的措施來保障庫區(qū)水質安全,但是由于跨流域調水運行過程中庫線長而曲折,在自然因素和人為因素的雙重作用下依然存在一些環(huán)境問題,因此庫區(qū)水質保障工作依舊十分艱巨,為保障庫區(qū)水質的安全,需要政府的大力支持及全民的積極參與,采取積極有效的措施進行防治結合,確保庫區(qū)水質安全。