董家華
(南京信息工程大學(xué),南京 210044)
江蘇省是我國淡水湖泊分布最為集中的省區(qū),河網(wǎng)密布,境內(nèi)共有大小湖泊200余個(gè),湖泊分布率為6%,居全國之首。然而,由于經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人口的急速增長、工業(yè)生活污水的排放、土地的過度利用以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的損耗,江蘇淡水系統(tǒng)逐步遭到污染,并發(fā)生水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象[1],江蘇省重要湖泊營養(yǎng)程度如表1所示。淡水水體富營養(yǎng)化和藻華現(xiàn)象會(huì)嚴(yán)重影響河流湖泊的生態(tài)功能和水質(zhì)。后期,隨著富營養(yǎng)化的持續(xù)發(fā)展,整個(gè)湖泊生態(tài)系統(tǒng)會(huì)發(fā)生生物多樣性減少、生物群落結(jié)構(gòu)簡化、生態(tài)系統(tǒng)不穩(wěn)定等嚴(yán)重的生態(tài)污染現(xiàn)象,并最終由清水、大型植物為主的生態(tài)系統(tǒng)逐漸過渡到濁水、藻類為主的生態(tài)系統(tǒng)[2]。
表1 江蘇省內(nèi)重要湖泊的營養(yǎng)程度
20世紀(jì)80年代以前,除了少數(shù)幾個(gè)靠近城市中心的應(yīng)用型小湖泊,江蘇省內(nèi)大部分湖泊的水質(zhì)都很高。然而,受經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展影響,大部分淡水水體已成為中度甚至高度富營養(yǎng)化水體,其中太湖受影響最為嚴(yán)重。1990年和2007年,太湖發(fā)生了最具破壞性的藻華事件,對周邊地區(qū)的自然和建筑環(huán)境造成了極其嚴(yán)重的負(fù)面影響[3]。直到現(xiàn)在,江蘇省飛速推進(jìn)的城市化進(jìn)程仍然會(huì)影響區(qū)域內(nèi)淡水富營養(yǎng)化的狀況。一項(xiàng)針對長江中下游區(qū)域內(nèi)的50個(gè)湖泊的研究表明,大部分湖泊仍然處于富營養(yǎng)化狀態(tài)[4]。無錫市2007年飲用水危機(jī)出現(xiàn)的原因是藍(lán)藻的大量繁殖,原因是富營養(yǎng)化導(dǎo)致自來水廠取水口受到污染。許多建設(shè)項(xiàng)目(如大壩)降低了河流和湖泊生態(tài)系統(tǒng)之間的聯(lián)系,改變了水動(dòng)力條件和相應(yīng)的生態(tài)系統(tǒng)響應(yīng)[5]。在今天的研究中,富營養(yǎng)化一般是指氮、磷輸入的增加所引起的營養(yǎng)過剩狀態(tài),具體地說,是指工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和城市化過程中植物養(yǎng)分(主要是氮、磷)的排放增加引起的水體生態(tài)現(xiàn)象。圖1為長江中下游地區(qū)湖泊營養(yǎng)狀態(tài)的匯總,由此可見,很大一部分長江中下游湖泊正處于富營養(yǎng)化狀態(tài)。
圖1 長江中下游地區(qū)湖泊營養(yǎng)狀態(tài)
湖泊營養(yǎng)狀況的監(jiān)測對于預(yù)測未來趨勢、制定適當(dāng)?shù)母粻I養(yǎng)化法規(guī)和管理方法有至關(guān)重要的作用。因此,中國國家環(huán)境監(jiān)測中心提出了基于營養(yǎng)水平指數(shù)(TLI)的湖泊營養(yǎng)狀況標(biāo)準(zhǔn)測量方法,對湖泊的營養(yǎng)狀況進(jìn)行了有效的監(jiān)測和判斷。另一項(xiàng)關(guān)于淡水水體的指標(biāo)稱為水質(zhì)指數(shù)(WQI),也可以用于淡水水質(zhì)的分類和未來水質(zhì)變化趨勢的預(yù)測。
上文重點(diǎn)介紹了江蘇省湖泊富營養(yǎng)化的現(xiàn)狀,下面探討淡水水體富營養(yǎng)化的成因和影響,然后進(jìn)行采樣分析,最后提出解決水體富營養(yǎng)化問題的對策,以控制水體富營養(yǎng)化的負(fù)面影響。
氮、磷是植物生長所必需的元素。然而,如果水體吸收的氮和磷過量,生態(tài)系統(tǒng)就會(huì)發(fā)生變化,可能引發(fā)藻華現(xiàn)象。富營養(yǎng)化的主要影響元素是氮和磷。總氮(TN)和總磷(TP)一直是衡量淡水富營養(yǎng)化水平的指標(biāo),而淡水富營養(yǎng)化的成因各異,包括地理因素、污染物類型以及自然生態(tài)系統(tǒng)特性(氣候或水生物)[6]。
大部分富營養(yǎng)化現(xiàn)象發(fā)生于湖泊系統(tǒng)中,其原因在于湖泊的特殊地理特征。湖泊生態(tài)系統(tǒng)有一個(gè)河流和湖泊的過渡區(qū)域。相關(guān)研究表明,該區(qū)域?qū)λw運(yùn)動(dòng)趨勢的變化、人類活動(dòng)影響的增加等環(huán)境因素的改變十分敏感。例如,由于河口水流急速且不規(guī)律,一些野生動(dòng)物不在河口地區(qū)棲息。此外,由于湖泊的空間地理特征,各種陸源污染物、廢水、泥沙、地表徑流等容易在湖泊系統(tǒng)中大量積累。與其他水體系統(tǒng)相比,湖泊的自恢復(fù)能力較差??偠灾?,湖泊系統(tǒng)的地理特征是造成嚴(yán)重富營養(yǎng)化的重要原因。
20世紀(jì)70年代以來,隨著工業(yè)的蓬勃發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快,江蘇省湖泊流域附近出現(xiàn)了大量的工業(yè)和城市群。雖然這些工業(yè)項(xiàng)目為江蘇省創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,但大部分工程并不重視污水處理,導(dǎo)致大量污水被直接排入淡水水體中。另外,隨著城市化的飛速發(fā)展及城市人口的急速增加,生活污水的排放量顯著增長。農(nóng)業(yè)方面,為了提高產(chǎn)量,農(nóng)民過度使用化肥和農(nóng)藥,導(dǎo)致土壤中氮磷元素的極速增長和積累,其隨地表徑流進(jìn)入淡水水體,導(dǎo)致其富營養(yǎng)化[7]。
湖泊中營養(yǎng)物質(zhì)的外部注入可以分為兩類,即點(diǎn)源排放和非點(diǎn)源排放。點(diǎn)源排放是指污水來自一個(gè)或者多個(gè)固定地點(diǎn),而非點(diǎn)源排放是指污染源廣泛、范圍不同。點(diǎn)源排放相對容易控制和解決,但非點(diǎn)源排放較難處理,因此非點(diǎn)源排放成為影響淡水水體水質(zhì)的主要因素。以巢湖為例,約68%的總磷和74%的總氮源自非點(diǎn)源排放[8]。
湖泊水體富營養(yǎng)化對當(dāng)?shù)丨h(huán)境和生態(tài)產(chǎn)生許多負(fù)面影響,包括生態(tài)系統(tǒng)退化和水質(zhì)惡化等。
湖泊是江蘇省主要的飲用水源。一旦湖泊發(fā)生富營養(yǎng)化,湖中的藻類會(huì)散發(fā)出難聞的氣味,導(dǎo)致其不能再成為飲用水的水源。因此,富營養(yǎng)化將對水資源的利用產(chǎn)生不利影響。例如,2007年,太湖出現(xiàn)藍(lán)藻污染事件,許多沿湖城市受到影響,無錫市被迫關(guān)閉供水系統(tǒng),導(dǎo)致城市進(jìn)入大面積缺水狀態(tài)[9]。
湖泊生活著各種各樣的水生物,而藻類的快速生長會(huì)抑制動(dòng)植物的呼吸作用,消耗其他正常生命活動(dòng)所需的溶解氧等營養(yǎng)物質(zhì)。與此同時(shí),藻華下的水體呈厭氧狀態(tài),導(dǎo)致許多厭氧微生物繁衍生息,受缺氧和缺少光照影響,許多水生物死亡[10]。例如,20世紀(jì)90年代發(fā)生在江蘇各湖泊附近的藻華曾導(dǎo)致了大規(guī)模的魚類窒息。
水華會(huì)影響工業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城市居民的生活。漁業(yè)是江蘇省湖區(qū)的重要產(chǎn)業(yè),水質(zhì)下降導(dǎo)致漁業(yè)受到影響,從而造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。此外,水華也會(huì)影響湖區(qū)旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。水華現(xiàn)象大面積蔓延,會(huì)嚴(yán)重污染周邊農(nóng)業(yè)用地,造成作物產(chǎn)量大幅度減少[9]。
本次試驗(yàn)采樣地點(diǎn)設(shè)置在南京市內(nèi)部分淡水水體中,包括長江南京段南京眼、秦淮河及玄武湖。采樣位置為南京眼(31°59′67″N,118°41′87″E)、秦淮河(32°0′49″N,118°46′32″E)及玄武湖(32°4′27"N,118°47′0"E)。本次試驗(yàn)在三個(gè)取樣點(diǎn)共取水樣6個(gè)。
在采樣地采樣的同時(shí),利用儀器測定6個(gè)水樣的基本特征,包括水體能見度、溫度、溶解氧含量以及pH值。具體測定結(jié)果如表2所示。
表2 采樣點(diǎn)水體基本特征匯總
試驗(yàn)期間,在實(shí)驗(yàn)室對不同地點(diǎn)的6個(gè)水樣進(jìn)行總氮、總磷的測定,從而通過水樣判定水體富營養(yǎng)化狀態(tài)及特征
3.3.1 總磷含量測定方法
總磷測定采用鉬酸銨分光光度法,以硫酸鉀(K2S2O8)為氧化劑,然后消化未經(jīng)過濾的水樣。首先,用不同量的標(biāo)準(zhǔn)溶液,用分光光度計(jì)測定吸光度,繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線。取0.0、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0、15.0、20.0 mL磷標(biāo)準(zhǔn)溶液分別放入50 mL比色管中,用蒸餾水稀釋到25 mL。然后,在每根比色管中加入4 mL 5%過硫酸鉀溶液,用紗布和橡皮筋擰緊塞子,防止液體濺出。將比色管放入高壓蒸汽滅菌鍋中加熱,設(shè)置溫度為120℃,定時(shí)30 min。之后關(guān)閉殺菌鍋,打開閥門放氣。然后取出比色管,待其冷卻至室溫。用蒸餾水稀釋至50 mL,加1 mL 10%抗壞血酸溶液,然后加入2 mL鉬酸銨溶液,充分混合30 s后,再靜置15 min。最后,將部分溶液移至10 mm石英試管中,以蒸餾水為標(biāo)準(zhǔn),用分光光度計(jì)測量700 nm波長處的吸光度。用20 mL的吸管取20 mL的水樣,通過以上步驟,測定樣品的吸光度,在標(biāo)準(zhǔn)曲線上找到相應(yīng)的總磷含量,并通過式(1)計(jì)算總磷含量。
式中,CP為總磷含量,mg/L;m為總磷質(zhì)量,mg;V為溶液體積,L。
3.3.2 總氮含量測定方法
總氮的測定采用堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法。除標(biāo)準(zhǔn)溶液用量不同以外,其他步驟與總氮測定相似。本試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)溶液用量與氮?dú)猓?.00、0.50、1.00、2.00、3.00、5.00、7.00、8.00 mL硝酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液)不同。最后,用10 mL移液管取1 000 mL水樣,按以上步驟操作。然后基于修正后的吸光度,找到相應(yīng)的氮含量校準(zhǔn)曲線,然后計(jì)算總氮(TN),最后,基于標(biāo)準(zhǔn)曲線,可以確定總氮的含量。
基于總氮和總磷的含量結(jié)果,通過式(2)和式(3)計(jì)算營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)(TLI)的值,最終確定水體富營養(yǎng)化水平。
根據(jù)規(guī)定,湖泊營養(yǎng)狀態(tài)分級采用0~100(TLI值)的數(shù)字,湖泊營養(yǎng)狀態(tài)分級標(biāo)準(zhǔn)如表3所示。
表3 湖泊營養(yǎng)狀態(tài)分級標(biāo)準(zhǔn)
表4 水樣總氮總磷含量匯總
水樣總氮總磷含量匯總結(jié)果如表4所示,測量結(jié)果表明,秦淮河及玄武湖采樣點(diǎn)處于輕度至中度富營養(yǎng)化狀態(tài),而位于長江的采樣點(diǎn)則處于重度富營養(yǎng)化狀態(tài)。這與長江附近污染源眾多,長江流域面積廣闊,控制和治理富營養(yǎng)化難度大,長江運(yùn)輸業(yè)及漁業(yè)飽和發(fā)展有密切關(guān)系。近年來,南京市制定了強(qiáng)有力的法規(guī)和處理方法,使得當(dāng)?shù)卮蟛糠值w的富營養(yǎng)化程得到緩解,水環(huán)境也得到極大的改善。
富營養(yǎng)化湖泊的治理方法一般可以分為三個(gè)部分:修復(fù)受損的湖泊生態(tài)系統(tǒng)、控制污水排放以及對周邊地區(qū)進(jìn)行重新規(guī)劃和管理。
湖泊生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)和水質(zhì)恢復(fù)的首要原則是減少藻類的生長,方法較多。首先是利用特殊的水生植物和微生物,它們具有吸收養(yǎng)分的特殊能力,不僅可以減少藻類的生長,也能夠充分吸收湖泊系統(tǒng)中的游離養(yǎng)分。為有效提取養(yǎng)分,這些水生植物和微生物會(huì)釋放特別的化學(xué)物質(zhì),降低湖泊藻類的爆發(fā)性增長和富營養(yǎng)化水平,達(dá)到恢復(fù)湖泊原有水質(zhì)的目的[11-12]。另外,人們可以運(yùn)用化學(xué)和物理方法去除底泥,控制水體富營養(yǎng)化程度[13]。
湖泊系統(tǒng)吸納的污水來源廣泛,包括工業(yè)污水和生活污水。地方政府要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),淘汰落后產(chǎn)能,大力發(fā)展高科技制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。這樣可以減輕污染,為社會(huì)創(chuàng)造新崗位,滿足居民基本需求。
土地利用格局和規(guī)劃是影響湖泊系統(tǒng)水質(zhì)的重要因素之一。研究表明,在蘇州、無錫、常州等快速發(fā)展的城市,城市化進(jìn)程導(dǎo)致地表徑流顯著增長[14]。土地利用的變化會(huì)影響土壤結(jié)構(gòu)、水的遷移和循環(huán)模式[15]。為了減緩這些影響,湖泊和工廠、居民區(qū)的中間要建立緩沖區(qū),建設(shè)沿湖濕地保護(hù)區(qū),并與恢復(fù)植被相結(jié)合,以吸收富營養(yǎng)化物質(zhì)(氮和磷)[16]。另外,人們要調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)用地規(guī)劃,既保護(hù)農(nóng)田,又降低進(jìn)入湖泊的氮磷量[17-18]。
江蘇省的淡水水體富營養(yǎng)化水平仍然相對較高,但與嚴(yán)重時(shí)期比較,目前已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步,這得益于政府和個(gè)人的治理行動(dòng)。TLI和WQI指標(biāo)的應(yīng)用對水質(zhì)監(jiān)測具有重要的影響,有助于未來實(shí)施有關(guān)法規(guī)。今后要結(jié)合物理、化學(xué)和生物技術(shù),實(shí)施淡水水體富營養(yǎng)化防治,以便控制水體富營養(yǎng)化,保護(hù)水環(huán)境。