夏文文, 姜瑞雪, 王勁齡
(1.江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心, 江蘇 南京 210019; 2.中科三清科技有限公司, 北京 100029;3.江蘇省南京環(huán)境監(jiān)測中心, 江蘇 南京 210019)
洪澤湖是我國第四大淡水湖及江蘇省第二大淡水湖,是南水北調(diào)東線工程重要調(diào)蓄湖泊,也是江蘇省蘇北地區(qū)的重要水源。 在灌溉、養(yǎng)殖、防洪、航運(yùn)、旅游等多方面發(fā)揮著重要作用, 具有重要的生態(tài)區(qū)位價值與資源優(yōu)勢。洪澤湖生態(tài)環(huán)境的改善,對促進(jìn)流域社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。 但由于入湖河流水質(zhì)較差、 周邊工農(nóng)業(yè)污染及生活污水排放等,加之洪澤湖自身水位低、自凈能力弱,湖體水質(zhì)狀況不容樂觀,水體富營養(yǎng)化問題偶有發(fā)生[1]。
有研究表明, 洪澤湖的水質(zhì)狀況受人類活動影響隨時間逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。 2000年以前,洪澤湖水質(zhì)為Ⅳ類, 同時存在營養(yǎng)型污染和有機(jī)化學(xué)污染[2]。2007年~2012年湖體水質(zhì)趨好, 富營養(yǎng)化風(fēng)險降低,但有機(jī)物污染依然嚴(yán)重[3]。 2012年~2018年湖體水質(zhì)整體為Ⅳ類, 局部為Ⅴ類水, 主要污染物為TN,TP 和COD,N,P 含量略有降低[4-5]。 近年來,國家與地方大力推進(jìn)水環(huán)境綜合治理工作, 洪澤湖綜合保護(hù)和水質(zhì)提升工作有序開展, 持續(xù)關(guān)注洪澤湖水質(zhì)情況及時空特征對進(jìn)一步保護(hù)和提升洪澤湖水質(zhì)具有重要意義。
基于2016年~2020年的洪澤湖水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù), 通過采用內(nèi)梅羅指數(shù)法評價湖體水質(zhì)狀況以及利用方差分析和系統(tǒng)聚類分析等方法分析水質(zhì)時空特征及主要污染因子, 為洪澤湖的水環(huán)境保護(hù)和管理提供科學(xué)參考。
洪澤湖(33°06'~33°40'N,118°10'~118°52'E)位于江蘇西北部、淮河中游,南北長65 km,東西寬24.6 km,水域面積為2 069 km2。湖盆呈淺碟形,岸坡平緩,湖底高程為9.81 ~10.81 m,多年平均水位為12.37 m,故洪澤湖屬于淺水湖泊。
洪澤湖是淮河最大的過水性湖泊, 承泄淮河中上游15.8×104km2的來水[1]。 直接入洪澤湖的河流包括淮河、懷洪新河、新汴河、新濉河、徐洪河等,淮河入湖水量約占70%[6];主要泄洪道包括三河(入江水道)、蘇北灌溉總渠及淮沭新河等。受河流出入湖水量大小的影響, 洪澤湖湖流總體呈現(xiàn)自西向東、自北向南流動特點(diǎn),河口區(qū)流速較快[7]。 近年來,受入湖河流污染輸入等影響, 洪澤湖處于輕度富營養(yǎng)化狀態(tài)。
洪澤湖氣候四季分明,年平均氣溫為14.8 ℃,多年平均降水量為925.5 mm, 降雨主要集中在6月~9月,其降水量占全年的65.5%。 每年6月~8月為豐水期,入湖水量最大;10月為平水期,12月為枯水期。
2016年~2020年期間,在洪澤湖湖區(qū)設(shè)置6 個湖區(qū)監(jiān)測點(diǎn), 每月進(jìn)行1 次水質(zhì)監(jiān)測。 監(jiān)測指標(biāo)包括: 水溫、pH 值、 溶解氧 (DO)、 高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)、 化學(xué)需氧量 (COD)、 五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)、總 磷(TP)、總 氮(TN)、銅(Cu)、鋅(Zn)、氟 化 物(F-)、硒(Se)、砷(As)、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻(Cr6+)、鉛(Pb)、氰化物(CN)、揮發(fā)酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物。研究區(qū)域及監(jiān)測點(diǎn)分布示意見圖1。
圖1 研究區(qū)域及監(jiān)測點(diǎn)分布示意
在現(xiàn)場利用YSI 6600 多參數(shù)水質(zhì)分析儀測定水溫和DO,其余指標(biāo)在實驗室測定。 按照HJ 91—2002《地表水和污水采樣技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行采樣,采用《水和廢水監(jiān)測分析方法(第四版)》進(jìn)行分析。
1.3.1 內(nèi)梅羅指數(shù)法
內(nèi)梅羅指數(shù)法是美國敘拉古大學(xué)內(nèi)梅羅(N.L.Nemerow)提出的一種水污染指數(shù)。 該方法突出了污染最嚴(yán)重的指標(biāo), 也兼顧了其他指標(biāo)對總體水質(zhì)情況的貢獻(xiàn), 是目前國內(nèi)外最常用的水質(zhì)綜合評價法之一。 內(nèi)梅羅指數(shù)(P)計算公式如下:
式中:Fi為監(jiān)測點(diǎn)污染物i 的單因子污染指數(shù);Ci為監(jiān)測點(diǎn)水質(zhì)指標(biāo)i 的監(jiān)測濃度;Si為監(jiān)測點(diǎn)水質(zhì)指標(biāo)i 的標(biāo)準(zhǔn)濃度值,取GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值;max Fi為監(jiān)測點(diǎn)各項單因子指數(shù)的最大值;為單因子指數(shù)的平均值;n為參與評級的水質(zhì)指標(biāo)的個數(shù)。
由于DO 濃度與水質(zhì)污染程度成反比, 將其監(jiān)測值和標(biāo)準(zhǔn)值轉(zhuǎn)換為倒數(shù)形式進(jìn)行計算。 P ≤1 表示水體清潔;1 <P ≤2 表示水體輕度污染;2 <P ≤3 表示水體中度污染,3 <P ≤4 表示水體重度污染;P >5 表示水體嚴(yán)重污染。
1.3.2 方差分析法
方差分析(Analysis of variance,ANOVA)是一系列統(tǒng)計模型及其相關(guān)的過程總稱, 用于比較2 個及2 個以上樣本均值之間的變異, 常用于確定不同樣本之間是否存在差異。根據(jù)控制變量的個數(shù)不同,方差分析分為單因素方差分析和多因素方差分析。 本研究通過分別控制監(jiān)測點(diǎn)和時間進(jìn)行檢驗, 屬于單因素方差分析。
1.3.3 系統(tǒng)聚類法
聚類分析(Cluster analysis,CA)是根據(jù)分類對象的相似程度將分類對象分為多個類的一種數(shù)理統(tǒng)計方法。 系統(tǒng)聚類法 (Hierarchical Cluster Analysis,HCA)是聚類分析方法的一種,又稱層次聚類法,是根據(jù)變量或樣品之間的親疏程度, 通過一系列相繼的合并或相繼的分割將性質(zhì)最接近的對象逐步聚合,直至聚為一類。
為分析洪澤湖水質(zhì)的時空特征, 采用Ward 方法進(jìn)行系統(tǒng)聚類,采用SPSS 26 軟件進(jìn)行方差分析和聚類分析,采用Origin 2018 對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行作圖。
根據(jù)2016年~2020年洪澤湖月度水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),計算各監(jiān)測點(diǎn)的內(nèi)梅羅指數(shù),計算結(jié)果及污染狀況見表1。
表1 洪澤湖水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)內(nèi)梅羅指數(shù)及污染狀況
由表1 可見,洪澤湖湖體的內(nèi)梅羅指數(shù)為1.6±0.6,12.4%水質(zhì)屬于清潔,64.1%水質(zhì)屬于輕度污染,20.9%水質(zhì)屬于中度污染,2.5%水質(zhì)屬于重度污染。6 個監(jiān)測點(diǎn)的內(nèi)梅羅指數(shù)總體上相差不大, 較為穩(wěn)定。老山鄉(xiāng)內(nèi)梅羅指數(shù)最小值、最大值和平均值均高于其他監(jiān)測點(diǎn),所有時間的水質(zhì)均為污染狀態(tài),水質(zhì)最差; 龍集鎮(zhèn)北內(nèi)梅羅指數(shù)最大值和平均值均低于其他監(jiān)測點(diǎn),水質(zhì)清潔比例為23.7%,水質(zhì)最好。
洪澤湖內(nèi)梅羅指數(shù)月際變化區(qū)間見圖2。由圖2可見,7月和8月洪澤湖湖體的內(nèi)梅羅指數(shù)明顯高于其他月份,說明這2 個月的水質(zhì)最差,其次為10月。
圖2 洪澤湖內(nèi)梅羅指數(shù)月際變化區(qū)間
為探究水質(zhì)指標(biāo)的時空差異性, 對不同監(jiān)測點(diǎn)之間、 不同月份之間的部分指標(biāo)監(jiān)測值進(jìn)行單因素方差分析,分析結(jié)果見表2。
表2 洪澤湖湖區(qū)部分指標(biāo)的方差分析結(jié)果
由表2 可見, 在空間上,TN,COD,CODMn,BOD5存在顯著性差異;在不同月份間,TP,TN,CODMn,DO和NH3-N 均存在顯著性差異,說明各項超標(biāo)指標(biāo)在時間和空間尺度上均存在一定的差異性。
為分析洪澤湖水質(zhì)的時空特征, 對6 個監(jiān)測點(diǎn)水質(zhì)進(jìn)行時間尺度聚類和空間尺度聚類分析, 具體見圖3。
圖3 洪澤湖湖區(qū)水質(zhì)時間尺度和空間尺度聚類分析
時間尺度的聚類分析將12 個月采樣時間分為3 個時段,T1 時段為1月~6月,T2 時段為7月、8月和10月,T3 時段為9月、11月和12月。根據(jù)聚類結(jié)果將水質(zhì)指標(biāo)監(jiān)測值和內(nèi)梅羅指數(shù)分組繪制箱線圖,洪澤湖水質(zhì)指標(biāo)時空變化見圖4。 由圖4 可見,T2 時段的部分指標(biāo)與T1 和T3 時段有較明顯的差異, 其水溫較高,DO 含量低,CODMn,BOD5,NH3-N,TP 濃度偏高, 水質(zhì)污染程度從高到低依次為T2>T3>T1。 空間尺度的聚類分析將6 個監(jiān)測點(diǎn)分為2組,G1 組包括高良澗鎮(zhèn)、 蔣壩鎮(zhèn)和老山鄉(xiāng),G2 組包括成河鄉(xiāng)中、臨淮鄉(xiāng)和龍集鎮(zhèn)北。 G1 組位于淮河入湖口到三河閘、二河閘的行洪通道,是洪澤湖的過水區(qū),水面開闊、流速快;直接承接淮河入湖河水,受淮河水質(zhì)影響較為顯著;航運(yùn)繁忙,風(fēng)浪大,水體渾濁,水生植物少,不利于自凈[8-9]。G2 組位于成子湖、溧河洼和湖心區(qū),吞吐流弱,換水周期較長,水動力條件相對較弱,更易暴發(fā)藍(lán)藻水華;分布有水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè),生活污水排放和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程都會造成局部地區(qū)水體的污染[10]。 G1 組的CODMn,COD,BOD5,NH3-N 濃度明顯低于G2 組,TP 濃度則是略低于G2 組,而TN 濃度則高于G2 組,G1 組和G2 組的內(nèi)梅羅指數(shù)差異并不顯著。
圖4 洪澤湖水質(zhì)指標(biāo)時空變化
根據(jù)GB 3838—2002 中Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)限值,2016年~2020年洪澤湖6 個水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)中TP,TN,COD,CODMn,BOD5,DO,NH3-N 共7 個指標(biāo)出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,洪澤湖水質(zhì)指標(biāo)監(jiān)測值及超標(biāo)情況見表3。TP 和TN 平均質(zhì)量濃度分別為0.099 和1.52 mg/L,超標(biāo)情況最為嚴(yán)重,超標(biāo)率分別為79.3%,77.6%,平均超標(biāo)倍數(shù)分別為1.26 和0.74 倍, 說明TP 和TN是洪澤湖最主要的污染物。 此外也存在一定的有機(jī)物污染。
表3 洪澤湖水質(zhì)指標(biāo)監(jiān)測值及超標(biāo)情況
近年來, 洪澤湖水環(huán)境治理對控制N,P 成效顯著, 但N,P 含量超標(biāo)始終是洪澤湖水質(zhì)狀況最主要的制約因素[2,5,11]。 污染物質(zhì)來源包括外源和內(nèi)源,外源包括入湖河道徑流輸入、周邊農(nóng)業(yè)、工業(yè)和生活污染等,內(nèi)源包括底泥污染物的釋放、死亡生物體的分解等[11]。
洪澤湖作為過水性水庫型湖泊, 其水質(zhì)受上游來水影響顯著, 入湖河流與洪澤湖水質(zhì)有顯著相關(guān)性[9]。洪澤湖及入湖河流所有水質(zhì)指標(biāo)單因子污染指數(shù)的平均值見圖5。由圖5 可見,入湖河流除Cu,Se,Pb 和石油類以外的所有指標(biāo)值均高于洪澤湖,其中入湖河流與湖體之間TN 和TP 的單因子污染指數(shù)差異最為顯著。從來源上看,洪澤湖南部蔣壩鎮(zhèn)監(jiān)測點(diǎn)的N,P 主要源自淮河,北部龍集鎮(zhèn)北監(jiān)測點(diǎn)的N,P 主要源自徐洪河、肖河、五河和馬化河[12]。 淮河為洪澤湖主要的入流來源, 來水對湖體N,P 含量存在顯著影響,過水區(qū)對淮河水質(zhì)的響應(yīng)尤為強(qiáng)烈[5,13]。
圖5 洪澤湖及出、入湖河流各項水質(zhì)指標(biāo)單因子污染指數(shù)
入湖河流水質(zhì)受城鎮(zhèn)生活污水直排、畜禽養(yǎng)殖、工業(yè)點(diǎn)源污染、農(nóng)業(yè)面源污染等影響。 新汴河、新濉河、懷洪新河等西部河流是上游來水的主要通道,污染物主要為上游工業(yè)廢水。 老濉河為泗洪縣的主要納污河流,污染物主要為工業(yè)和生活污水。徐洪河主要接納的是農(nóng)業(yè)面源污染,汛期湖水中N,P 含量高[6]。故控制入湖河流水質(zhì)對于提升洪澤湖水質(zhì)具有積極作用[13]。
2000年后,逐漸將洪澤湖流域旱地轉(zhuǎn)變?yōu)樗锖徒ㄔO(shè)用地, 湖區(qū)西北和西南部圍網(wǎng)圍圩養(yǎng)殖面積擴(kuò)大, 農(nóng)業(yè)面源污染加重, 使得湖區(qū)中N,P 濃度上升、富營養(yǎng)化程度加劇[14]。
從內(nèi)源上看, 洪澤湖西部沉積物中N,P 含量高于土壤[15],入湖河流沉積物內(nèi)源磷負(fù)荷加劇主要受農(nóng)業(yè)面源污染影響[16],內(nèi)源沉積物中N,P 的分布也與外源輸入緊密相關(guān)。由于湖泊流速很低,常年的外源輸入使得大量污染物進(jìn)入湖泊后即沉降至湖底,沉積物受擾動后易發(fā)生再懸浮釋放進(jìn)入水體。 調(diào)水工程一定程度上改變了湖體及出入湖河流的水文及水動力條件,進(jìn)而影響湖體中N,P 的分布,且向湖體輸入N,P 等營養(yǎng)鹽, 可能導(dǎo)致水體在旱季發(fā)生富營養(yǎng)化[12,17]。此外,航運(yùn)、采砂等人類活動也對湖體水質(zhì)產(chǎn)生負(fù)面影響[18]
(1)外源防控上,應(yīng)從污染源頭進(jìn)行控制。 對于工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水等點(diǎn)源污染, 應(yīng)強(qiáng)化污水集中收集和處理,完善污染治理設(shè)施,提高污水處理率、提升污水處理水平,嚴(yán)格監(jiān)管污水達(dá)標(biāo)排放。對于農(nóng)業(yè)面源污染,應(yīng)優(yōu)化土地利用空間配置,調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式,集中規(guī)?;r(nóng)業(yè)生產(chǎn),加大種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)新技術(shù)的推廣應(yīng)用。推廣保護(hù)性耕作,開展節(jié)水灌溉工程,測土配方施肥結(jié)合有機(jī)肥料使用,減量施用化肥農(nóng)藥[19]。 控制養(yǎng)殖場規(guī)模,收集、清運(yùn)養(yǎng)殖場垃圾進(jìn)行無害化處理。同時采取生態(tài)溝渠、植物緩沖帶等工程措施攔截污染物。
(2)內(nèi)源治理上,應(yīng)因地制宜削減湖體污染負(fù)荷。 對圍網(wǎng)養(yǎng)殖區(qū)進(jìn)行綜合整治, 發(fā)展水產(chǎn)清潔養(yǎng)殖,修復(fù)養(yǎng)殖池塘環(huán)境和圍網(wǎng)退養(yǎng)區(qū)生態(tài)。在有機(jī)物含量高、易厭氧區(qū)域開展底泥清淤和藍(lán)藻打撈工作,在部分水域深挖溝槽,捕獲顆粒態(tài)營養(yǎng)鹽。在湖灣區(qū)和濱岸帶構(gòu)建湖濱濕地生態(tài)系統(tǒng), 分區(qū)域種植水生植物,投放魚苗和底棲動物,構(gòu)建健康水生態(tài)系統(tǒng)[20]。布設(shè)生態(tài)浮島和曝氣增氧裝置, 增強(qiáng)對湖體污染物的分解凈化[21]。 優(yōu)化水利工程調(diào)度,監(jiān)管采砂活動,規(guī)范航運(yùn)活動,避免污染物向湖中隨意傾倒。
此外,還應(yīng)加強(qiáng)流域生態(tài)監(jiān)測和研究,完善監(jiān)測網(wǎng)建設(shè),加大污染監(jiān)測與治理力度,提升湖體水質(zhì)應(yīng)急監(jiān)測能力,研發(fā)水質(zhì)和藍(lán)藻水華預(yù)測預(yù)警系統(tǒng),指導(dǎo)洪澤湖水環(huán)境監(jiān)管治理工作。
基于2016年~2020年洪澤湖水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),對近年來洪澤湖水質(zhì)及時空特征進(jìn)行了評價分析,結(jié)論如下:
(1)2016年~2020年洪澤湖湖體12.4%水質(zhì)屬于清潔,64.1%水質(zhì)屬于輕度污染,20.9%水質(zhì)屬于中度污染,2.5%水質(zhì)屬于重度污染。 空間上,龍集鎮(zhèn)北水質(zhì)最好,老山鄉(xiāng)水質(zhì)最差;時間上,7月、8月和10月水質(zhì)最差。
(2)7 個超標(biāo)指標(biāo)在時間和空間上均具有一定的變異性;聚類分析將監(jiān)測月份分為3 組,水質(zhì)污染程度為:T2 >T3 >T1,T2 時 段DO含量低,CODMn,BOD5,NH3-N,TP 濃度偏高; 監(jiān)測點(diǎn)被分為2 組,分別對應(yīng)過水區(qū)和水動力條件較差的區(qū)域, 過水區(qū)的CODMn,COD,BOD5,NH3-N,TP 含量較低,TN 含量較高,二者水質(zhì)污染原因存在差異。
(3)TP 和TN 是洪澤湖湖體最主要的污染因子,超標(biāo)率分別為79.3%,77.6%, 平均分別超出Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)1.26 和0.74 倍。 同時,洪澤湖湖體也存在一定程度的有機(jī)物污染,COD 和CODMn超標(biāo)率分別為12.7%和4.2%。
洪澤湖具有重要的生態(tài)功能和資源價值, 但其水質(zhì)長期處于輕度污染狀態(tài)。 為防止洪澤湖環(huán)境惡化,進(jìn)一步提升湖泊生態(tài)環(huán)境,應(yīng)因地、因時制定管理策略,重點(diǎn)防控N,P 污染。根據(jù)湖體不同分區(qū)污染原因采取針對性措施,在常年水質(zhì)污染程度較高的月份,增加水質(zhì)監(jiān)測及巡查頻次,關(guān)注水質(zhì)實時變化。 未來應(yīng)持續(xù)對洪澤湖水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測與分析,并結(jié)合流域水文監(jiān)測及污染排放調(diào)查進(jìn)一步解析污染源,助力洪澤湖水環(huán)境管理,保障洪澤湖水生態(tài)安全。