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    遼寧環(huán)渤海地區(qū)富營養(yǎng)水體成因及治理模式探討

    2022-04-13 13:25:08張欣欣
    黑龍江水利科技 2022年3期
    關(guān)鍵詞:環(huán)渤海地區(qū)銨態(tài)氮富營養(yǎng)化

    張欣欣

    (盤錦市水利勘測設(shè)計有限公司,遼寧 盤錦 124000)

    0 引 言

    近年來,我國工業(yè)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化得到了飛速的發(fā)展,但隨之而來的又是一系列的環(huán)境問題,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的富含營養(yǎng)的廢水,在沒有被處理的情況下被直接排放到自然水體中,廢水中的氮素等營養(yǎng)物質(zhì)就在自然水體中聚集,隨著時間的推移,營養(yǎng)物質(zhì)逐漸增加,進(jìn)而產(chǎn)生了水體富營養(yǎng)化并引發(fā)了一系列生態(tài)問題。水體富營養(yǎng)化的產(chǎn)生具有量大、面廣、時空變化劇烈的特征,還因其隨機(jī)、不確定性強(qiáng)導(dǎo)致對其難以監(jiān)測、控制和治理[1-2]。

    生物炭在處理水體富營養(yǎng)化問題上具有很強(qiáng)的實用性,已成為研究的熱點,其表現(xiàn)出來優(yōu)秀的氮去除能力為處理國內(nèi)外嚴(yán)重的水體富營養(yǎng)化問題提供幫助。文章在探究富營養(yǎng)水體氮素成因的基礎(chǔ)上,研究生物炭吸附水體富營水體氮素的吸附效果,以期為解決富營養(yǎng)化問題提供科學(xué)依據(jù)[3-4]。

    1 研究材料與方法

    1.1 降雨數(shù)據(jù)采集

    使用的雨量數(shù)據(jù)是來自中國氣象局東北區(qū)域氣象中心,選取了遼寧環(huán)渤海區(qū)域內(nèi)時間跨度大、數(shù)據(jù)記錄全、空間代表性強(qiáng)的10個氣象站(營口站、大洼站、丹東站等10個氣象站)。提取了遼寧環(huán)渤海區(qū)域1960-2015年的歷年降雨數(shù)據(jù)。其他地區(qū)采用克里金插值法進(jìn)行空間插值處理。表1為各氣象站的基本概況。

    表1 氣象站概況

    1.2 溫度數(shù)據(jù)采集

    首先選用了表1中10個氣象站提供的溫度數(shù)據(jù)對遼寧環(huán)渤海地區(qū)長時間內(nèi)的溫度變化進(jìn)行分析。但是在研究取樣點的溫度對銨態(tài)氮濃度影響分析的時候,通過氣象站得到的溫度數(shù)據(jù)就會因受到自然植被和水體分布的影響,加上地形的影響,這就導(dǎo)致了氣象站臺的溫度數(shù)據(jù)不再有代表性。借助于遙感,可以獲得地面的實時溫度數(shù)據(jù),這個方法為獲取地表真實溫度提供了可能[5]。在分析取樣點溫度的時候,通過研究Landsat8提供的衛(wèi)星數(shù)據(jù),并利用ENVI工具對獲得的衛(wèi)星數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并獲得溫度數(shù)據(jù)。

    1.3 銨態(tài)氮采集與測定

    為了更加科學(xué)準(zhǔn)確地了解遼寧環(huán)渤海地區(qū)的富營養(yǎng)化問題。本團(tuán)隊于2019年9月底,前往遼寧環(huán)渤海地區(qū)幾個具有代表性的灌區(qū)和河流進(jìn)行水樣采集。取樣點位置分布如圖1所示:

    圖1 研究區(qū)域及取樣點分布

    1.4 生物炭治理模式

    試驗材料和儀器:

    1)玉米秸稈生物炭;

    2)試劑:顆粒狀的氯化銨、銨氮顯色劑;試驗所用試劑等級為分析純,試驗用水為去離子水;

    3)儀器:紫外分光光度計。

    4)燒杯、玻璃棒、量筒、濾紙、精度為0.01g的計量秤、注射器、膠頭滴管、小燒瓶若干個。

    試驗步驟:

    1)配置濃度為2mg/L的氯化銨溶液,量取50毫升于錐形瓶內(nèi)備用,共量取7組;

    2)稱取6組相同質(zhì)量的生物炭備用;

    3)隔5min、10min、15min、30min、60min將生物炭倒入錐形瓶內(nèi)搖勻,等待過濾;

    4)用濾紙過濾,過濾的溶液保存后用;

    5)制取銨氮溶液標(biāo)準(zhǔn)液;

    6)用移液器量取2ml過濾溶液及標(biāo)準(zhǔn)液于比色管中,加入銨氮顯色劑,顯色一小時;

    7)用自分光光度計測溶液中銨氮離子的濃度,獲得數(shù)據(jù);

    8)以上試驗做三組重復(fù)試驗;

    9)改變生物炭用量:0.3g、0.9g、1.5g、3g、6g,重復(fù)上述試驗步驟獲得數(shù)據(jù);

    10)統(tǒng)計分析,總結(jié)。

    2 研究結(jié)果

    2.1 遼寧環(huán)渤海地區(qū)降雨時空分布特征

    通過計算線性趨勢法和滑動平均法研究項目地區(qū)年降水資料計算得出的降水量年際變化曲線如圖2所示。通過曲線可以直觀地發(fā)現(xiàn)遼寧環(huán)渤海地區(qū)降水的明顯波動變化。1964年研究區(qū)域年降雨量最大,為1123.8mm;2014年年降雨量最少,為449.3 mm,在整個時段中,降雨量總體變化為緩慢降低。降速達(dá)到11.267mm/10a。多年平均降水量為703.44 mm。

    圖2 遼寧環(huán)渤海地區(qū)降水量年際變化曲線

    統(tǒng)計各個取樣點的年平均降雨量數(shù)據(jù)進(jìn)行克里金插值分析,得到如圖3所示的遼寧環(huán)渤海地區(qū)將于分布圖:

    2.2 遼寧環(huán)渤海地區(qū)溫度時空分布特征

    使用線性趨勢法和滑動平均法計算統(tǒng)計遼寧環(huán)渤海地區(qū)平均溫度資料得出的平均溫度年際變化曲線如圖4所示。通過變化曲線可以看出,遼寧環(huán)渤海地區(qū)的年平均溫度波動變化明顯。1969年的年平均溫度最低,達(dá)到了8.12℃,2007年的年平均溫度最高,達(dá)到了10.90℃。多年平均溫度為9.44℃。

    圖3 遼寧環(huán)渤海地區(qū)降雨分布圖

    圖4 遼寧環(huán)渤海地區(qū)歷史平均溫度

    結(jié)合氣象站、歷史年鑒和相關(guān)文獻(xiàn)等獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合,獲得遼寧地區(qū)歷史5-9月份的溫度。在對各個取樣點5-9月的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行縱向分析,獲得了遼寧環(huán)渤海地區(qū)如圖5所示的時間分布特征。從圖中可以觀察到,各研究地區(qū)在研究月(5-9月)內(nèi)溫度變化都是“先增后減”都在7月或8月份達(dá)到最大值。其中,大石橋地區(qū)的研究月(5-9月)出現(xiàn)了最高溫度32.14℃,最低值出現(xiàn)在長山縣的五月份21.77℃。

    圖5 各取樣點研究月份溫度變化圖

    2.3 遼寧環(huán)渤海地區(qū)主要水樣養(yǎng)分富集程度分析

    2.3.1 銨態(tài)氮濃度

    對9個取樣點共計18個樣品進(jìn)行銨態(tài)氮濃度檢測分析,取平均值整理后得到了如表2所示數(shù)據(jù)。

    表2 銨態(tài)氮濃度

    從獲得的數(shù)據(jù)上可以發(fā)現(xiàn):在所有的樣品中,銨態(tài)氮的濃度都超過了0.3mg/L,多數(shù)都多于在0.5mg/L,在遼寧丹東大房身鄉(xiāng)的一個渠道中,銨態(tài)氮的濃度達(dá)到了1.8497mg/L。所有樣品中銨態(tài)氮含量的最小值也達(dá)到了0.3873mg/L。

    參考國內(nèi)部分水庫、湖泊的評價標(biāo)準(zhǔn)和以往學(xué)者的研究,確定水體富營養(yǎng)化評價標(biāo)準(zhǔn)[6]。如表3所示:

    表3 水體富營養(yǎng)化分級標(biāo)準(zhǔn)

    在此標(biāo)準(zhǔn)下,所有的取樣點都達(dá)到了“輕度營養(yǎng)化”;而“大房身渠道”取樣點達(dá)到了“中度富營養(yǎng)化”。從這9個取樣點可以說明遼寧環(huán)渤海地區(qū)出現(xiàn)了不同程度的富營養(yǎng)化,富營養(yǎng)化已經(jīng)是一個很嚴(yán)重的問題,解決富營養(yǎng)化問題已經(jīng)迫在眉睫。

    2.3.2 溫度、降雨與富營養(yǎng)水體的關(guān)聯(lián)分析

    數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析是生活中運用十分廣泛的一種數(shù)據(jù)分析方法。表達(dá)事物之間相互聯(lián)系的有兩種方式:相關(guān)關(guān)系和回歸關(guān)系(函數(shù)關(guān)系)。在對遼寧環(huán)渤海地區(qū)的降雨量—銨態(tài)氮濃度、溫度—銨態(tài)氮濃度進(jìn)行相關(guān)性分析后,獲得表4。降雨量與銨態(tài)氮濃度的相關(guān)程度約為0.478,相關(guān)性為中等相關(guān);溫度與銨態(tài)氮濃度的相關(guān)程度為約-0.161,相關(guān)關(guān)系為負(fù)相關(guān),且相關(guān)性較弱。

    表4 采樣點數(shù)據(jù)及相關(guān)性分析

    3.4 生物炭治理模式與試驗研究

    圖6 不同量生物炭吸附率曲線(銨根離子濃度為2.0mg/L)

    生物炭是優(yōu)良的處理廢水材料。通過圖6可以發(fā)現(xiàn):在銨根離子濃度為2mg/L,生物炭投入量分別為0.3g、0.9g、1.5g、3g、6g試驗條件下,各個試驗組的生物炭在前10分鐘的吸附效率都很高,這體現(xiàn)了生物炭優(yōu)越的吸附性能。隨著生物炭投入量的增加,吸附量也在增加。生物炭量從0.3g增加到6g,吸附率從15.65%左右增加到43.35%以上增加了約27.7%[7]。

    3 結(jié) 論

    GIS和ENVI分析表明,遼寧環(huán)渤海地區(qū)的年內(nèi)降雨和溫度分布均有較為明顯的時間和空間分布差異,研究區(qū)域的年平均降雨量呈現(xiàn)波動下降的趨勢,年平均溫度呈現(xiàn)波動上升的趨勢。相關(guān)分析表明,降雨是影響水體中銨態(tài)氮濃度的重要因素,對于降雨量多的東部地區(qū)更應(yīng)該注意水體富營養(yǎng)化的防治,因此農(nóng)田有效地利用自然降雨量成為阻止水體富營養(yǎng)化的關(guān)鍵。遼寧環(huán)渤海地區(qū)的水體富營養(yǎng)現(xiàn)況非常的嚴(yán)峻,以丹東地區(qū)最為嚴(yán)重,其富營養(yǎng)水體中的氨氮濃度最高達(dá)1.85mg/L,而生物炭室內(nèi)吸附試驗表明生物炭對低濃度富營養(yǎng)水體中氨氮的吸附率高達(dá)43.35%,用于處理富營養(yǎng)水體有著光明的前景。

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