周業(yè)凱 趙 坤 邵一奇 楊 浩 李 瑾 安樹青,4 楊棠武,4*
(1 中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司,湖南 長沙 410014;2 南京大學(xué)常熟生態(tài)研究院,南大(常熟)研究院有限公司,江蘇 蘇州 215501;3 中國水電基礎(chǔ)局有限公司,天津 301700;4 南京大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,江蘇 南京 210046)
白洋淀位于京津冀腹地,是華北平原最大的淡水湖泊,素有“華北明珠”之稱,被譽為“華北之腎”(宋凱宇, 2020; Han, 2020),在維持區(qū)域生物多樣性和生態(tài)安全中發(fā)揮著重要的作用(秦珊,2020),對于雄安新區(qū)乃至整個京津冀和華北地區(qū)的氣候調(diào)節(jié)和區(qū)域生態(tài)環(huán)境涵養(yǎng)都具有不可替代的作用(朱金峰, 2019)。受人類活動干擾,白洋淀水質(zhì)惡化、生態(tài)環(huán)境退化問題突出,水體多為V類或劣V類,處于輕度富營養(yǎng)狀態(tài),污染主要來源于入淀河流輸入及淀區(qū)內(nèi)源污染,主要污染指標為化學(xué)需氧量(COD)與總磷(TP)(李琳琳, 2019)。為恢復(fù)淀泊水面、實現(xiàn)水質(zhì)達標,《白洋淀生態(tài)環(huán)境治理和保護規(guī)劃(2018—2035年)》明確提出開展入淀河流綜合治理(河北省委省政府, 2019)。
白洋淀有8條入淀河流,府河是白洋淀流域3條常年有水的河道之一,其上游來水主要是污水處理廠尾水和沿途部分直排污水,是影響白洋淀淀區(qū)水質(zhì)狀況的重要因素(陳佳秋, 2020)。本研究提供了府河雄安新區(qū)段的綜合治理措施及效果分析,為類似入湖(淀)河流的治理提供參考。
府河發(fā)源于保定市一畝泉,干流長47.79 km,流域面積643 km2,有持續(xù)水量經(jīng)安州鎮(zhèn)、南劉莊入白洋淀,天然年徑流量約643萬m3,河道來水以上游保定市污水處理廠尾水為主。近年來,府河水質(zhì)較差,且河道存在一定的淤積,嚴重威脅白洋淀水質(zhì)安全。府河新區(qū)段長16.3 km,西起雄安新區(qū)邊界,東至安新大橋老橋,河寬20~80 m。2019年9月對府河新區(qū)段15個斷面的地表水進行檢測,結(jié)果顯示:府河水質(zhì)為劣V類水,按地表水Ⅳ標準執(zhí)行,主要超標因子是氨氮(NH3-N)和TP,其中NH3-N全部超標,最大超標3.4倍,TP超標率為50%,最大超標0.7倍,平均水質(zhì)如表1所示。
表1 府河河道水質(zhì)Table 1 Water quality of Fuhe river
根據(jù)污染程度,底泥在垂直方向自上而下分為污染層(A層)、污染過渡層(B層)、正常沉積層(C層)。每300 m設(shè)置一個斷面,對府河河道底泥進行檢測,利用綜合污染指數(shù)評價法對底泥氮、磷和有機質(zhì)污染程度進行評價(王佩, 2012),結(jié)果表明:A層為中重度污染、B層為輕度污染、C層基本無污染。
為削減府河上游來水污染,提升河流入淀水質(zhì),保障入淀水質(zhì)達標。雄安新區(qū)在府河入淀口——藻苲淀區(qū)域?qū)嵤└雍涌跐竦厮|(zhì)凈化工程、府河新區(qū)段河道綜合治理工程和藻苲淀退耕還淀工程(圖1)。府河河口濕地設(shè)計規(guī)模25萬m3/d,將府河、漕河和瀑河3條河流來水引入進水系統(tǒng),實現(xiàn)“三水歸一”,經(jīng)過河口濕地凈化后,10%的出水進行回流,90%的出水經(jīng)退水渠入府河(陳佳秋, 2020)。府河作為府河河口濕地凈化后退水入淀通道,本項目的主要目標提升河道自凈能力,改善府河河道水質(zhì),保證府河新區(qū)段水質(zhì)不惡化,下游水質(zhì)不劣于上游來水,逐步恢復(fù)健康穩(wěn)定的河道生態(tài)系統(tǒng)。遠期目標是實現(xiàn)府河河口濕地水質(zhì)凈化工程、府河新區(qū)段河道綜合治理工程和藻苲淀退耕還淀工程3個項目有機結(jié)合,共同保障淀區(qū)生態(tài)恢復(fù)和國控斷面水質(zhì)達標,為白洋淀未來生態(tài)濕地格局建設(shè)提供較好的生態(tài)環(huán)境空間。
府河新區(qū)段河道中有5條填土形成的跨河鄉(xiāng)村道路,侵占了河道的有效行洪斷面,河水通過道路下部埋設(shè)的過水涵管過流,過流能力較低,對河道的流動性及行洪安全都有很大的影響。為恢復(fù)河流的縱向連續(xù)性和橫向連通性,在原有跨河鄉(xiāng)村道路的位置改建5座跨河橋梁,橋梁采用裝配“321式”雙排加強型貝雷梁橋。橋梁改建后能夠有效改善河道流動性和行洪安全性,提升水動力條件,提高水體自凈能力。
垃圾是河道污染來源之一,已有其他項目實施完成沿岸生活垃圾收集處理。經(jīng)現(xiàn)場踏勘,河道沿岸、河面及河底有大量存量垃圾,本項目進行存量垃圾的清運處置,總量約9 000 m3,河道沿岸表面垃圾采用人工清理,河面漂浮垃圾采用打撈船人工打撈,河底垃圾采用改裝的水上挖機配合多功能環(huán)保挖泥船清理。
內(nèi)源釋放是河道的主要污染源,河道底泥在水體擾動的情況釋放污染物(王浩, 2020),造成內(nèi)源污染,底泥清淤是內(nèi)源污染消除直接有效的方案(李瑞成, 2020)。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查及監(jiān)測評價結(jié)果,本項目將河道A層底泥全部清除,B層底泥作為超挖允許范圍,C層底泥保留。河道A層底泥厚度30~45 cm,總清淤量18.01萬m3,平均含水率為60%,采用環(huán)保絞吸清淤。絞吸的泥漿采用土工管袋進行脫水固化,含水率達60%后外運處置,用于磚廠制磚。土工管袋瀝出水通過集水系統(tǒng)收集后進入余水處理系統(tǒng)進行處理,達標后排放(圖2)。
圖2 底泥清淤工藝流程圖Fig.2 Process flow diagram of sediment dredging
生態(tài)修復(fù)工程主要是對現(xiàn)有河灘、臺田和坑塘水洼等進行濕地化改造。結(jié)合河床現(xiàn)狀形態(tài),充分考慮行洪安全、生態(tài)恢復(fù)、水質(zhì)提升和景觀節(jié)點提升等因素,合理選取6處地塊建設(shè)河流型濕地,總占地面積9.45萬 m2。濕地以溝壕濕地為主,濕地平面形態(tài)和水下地形主要模擬溝壕濕地特征進行構(gòu)建,同時根據(jù)現(xiàn)有地形營造多樣化濕地生境(楊棠武,2021),包括沉水植物塘、浮葉植物區(qū)、挺水植物床、生態(tài)緩坡和生態(tài)溝渠等(圖3)。濕地植物斑塊一般長度為10~80 m,寬度為5~20 m,斑塊面積一般為50~1 600 m2。濕地植物斑塊之間的溝壕頂寬一般為3~8 m。
圖3 河流濕地斷面示意Fig.3 Schematic diagram of section of river wetland
濕地植物種植包括水生植物和陸生植物,水生植物以當(dāng)?shù)剡m宜水生植物為主(忻飛, 2021),包括蘆葦(Phragmites australis)、蘆竹(Arundo donax)、香蒲(Typha orientalis)、菰(Zizania latifolia)、水蔥(Scirpus validus)等。陸生植物以本土地被為主,并具有耐水濕習(xí)性、景觀效果良好等特征,包括狗牙根(Cynodon dactylon)、酢漿草(Oxalis corniculata)等。
清淤工程對河道底棲生態(tài)系統(tǒng)會產(chǎn)生一定影響,為加速恢復(fù)河道底棲生態(tài)系統(tǒng),投放適量底棲動物,為底棲生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)提供基礎(chǔ)條件。同時,為提升河道生物多樣性及生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,在河流濕地恢復(fù)節(jié)點投放適量魚蝦及浮游動物,構(gòu)建水生動物群落,逐步恢復(fù)健康河流生態(tài)系統(tǒng)。水生動物投放種類包括環(huán)棱螺(Bellamya)、田螺(Procambarus clarkii)、無齒蚌(Anodonta woodiana)、鱖魚(Siniperca chuatsi)、黃顙魚(Pelteobagrus fulvidraco)、青蝦(Macrobranchium nipponense)和大型溞(Daphniamagna)等白洋淀本土物種,投放比例4:4:4:5:3:1:3,共計投放2 400 kg。
物聯(lián)網(wǎng)工程主要包括監(jiān)測感知網(wǎng)建設(shè)、監(jiān)控管理中心建設(shè)、管理應(yīng)用平臺建設(shè)及BIM模型建設(shè)與數(shù)字化交付4個方面,其中監(jiān)測感知網(wǎng)新建自動水位監(jiān)測站5座、自動水質(zhì)監(jiān)測站2座(上、下游各一座)及視頻監(jiān)控站6座。水位自動監(jiān)測站利用自動化監(jiān)測設(shè)備實現(xiàn)對水位等水文數(shù)據(jù)的自動化采集,并對數(shù)據(jù)進行存儲、處理和分析,使用戶能夠?qū)崟r掌握河道水情。水質(zhì)自動監(jiān)測站可自動監(jiān)測治理河道上下游的水質(zhì)數(shù)據(jù),通過水質(zhì)對比,客觀反映河道綜合治理工程的成效,同時指導(dǎo)運維工作。視頻監(jiān)控系統(tǒng)對水位監(jiān)測設(shè)備、水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備、河道周邊、河流濕地等進行全方位的監(jiān)視和管理,有效提高河道綜合治理工程的建設(shè)、運維管理水平。
本工程在設(shè)計、施工等階段全面采用信息化和數(shù)字化手段進行實施和管理,將項目工程全生命周期內(nèi)的設(shè)計階段、施工階段產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、過程和資源進行統(tǒng)一采集存儲形成項目建設(shè)BIM模型。利用BIM和三維傾斜攝影模型蘊含的空間屬性信息,為工程實體創(chuàng)建一個對應(yīng)的數(shù)字雙胞胎,將工程建設(shè)過程演變成類生命體的生長過程,未來統(tǒng)一接入雄安物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),與雄安新區(qū)CIM平臺充分融合。工程完工之后,為府河新區(qū)段河道綜合治理工程提供一個過程可追溯、數(shù)據(jù)可查閱、信息可共享的綜合性數(shù)據(jù)庫,為工程數(shù)字化運營提供有力保障。
根據(jù)《主要水污染物總量減排核算辦法》,底泥按照環(huán)保疏浚項目進行減排核算,計算公式如下:
式中:R為環(huán)保疏浚形成的水污染物新增削減量(t);m為本年疏浚的受污染底泥土方量(m3);r為疏浚的受污染底泥容重(kg/m3);ci為疏浚的受污染底泥中主要水污染物的含量(mg/kg),其中COD按照有機質(zhì)含量取值,NH3-N含量按TN的50%取值;ei為疏浚的受污染底泥中主要水污染物的釋放系數(shù),COD的釋放系數(shù)、NH3-N的釋放系數(shù)分別取0.5‰、2‰。
底泥清淤量為18.01萬 m3,容重取1.28×103kg/m3(按照含水率60 %,土壤密度為1.7 g/cm2計),COD含量為21.5×103mg/kg,NH3-N為1.32×103mg/kg。通過實施底泥清淤,COD削減2.47 t,NH3-N削減0.60 t,估算清淤工程實施后可減少底泥NH3-N釋放量0.69 t/a、TN釋放量8.3 t/a、TP釋放量0.75 t/a。
生態(tài)修復(fù)新建河流濕地面積9.48萬m2,府河來水水量為25萬m3/d,將分散的河流濕地通過水?dāng)嗝姹雀呕癁檎麎K表流人工濕地,概化后處理水量3.14萬m3/d。由于濕地較為分散、水力負荷小,污染物削減能力較小,參考《人工濕地水質(zhì)凈化技術(shù)指南》表流人工濕地,污染物削減負荷取較小值(表2)。
表2 濕地污染物削減負荷選取表Table 2 Load reduction of pollutants from wetland
計算得出,COD削減量為17.30 t/a,NH3-N削減量為1.38 t/a,TP削減量為0.35 t/a。生態(tài)修復(fù)工程的實施將有效提升河段的水生生境多樣性。通過對河流濕地改造,營造包括挺水植物床、沉水植物塘、浮葉植物區(qū)和緩坡濕地等多樣化水生生境,為河流生態(tài)系統(tǒng)的自然恢復(fù)提供良好的環(huán)境基礎(chǔ)條件。生態(tài)修復(fù)工程的實施提升了河段的動植物物種多樣性,恢復(fù)本地濕地植物17種,同時投放適量的底棲動物和魚蝦類7種,提升水體的物種豐富度,初步構(gòu)建健康水生態(tài)系統(tǒng),為生態(tài)過程的恢復(fù)營造良好的物種基礎(chǔ)條件。
工程完工后,2021年3月—2022年2月正常運維的1年,分析上下游自動水質(zhì)監(jiān)測站高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)、NH3-N、TN和Tp月均值。結(jié)果表明:除TN外,其他水質(zhì)指標均可達到地表Ⅲ類水標準 ;上、下游水質(zhì)變化趨勢一致,除個別時間段,下游水質(zhì)均不劣于上游水質(zhì),實現(xiàn)了工程目標(圖4)。府河河道治理后生態(tài)系統(tǒng)逐漸恢復(fù),景觀效果明顯提高,具有良好的生態(tài)效益和社會效益。
針對府河入淀水質(zhì)不達標,采取河道疏通、垃圾清運處置、底泥清淤、生態(tài)修復(fù)和物聯(lián)網(wǎng)等工程進行河道的綜合生態(tài)治理。府河治理工程實施后,有效削減河道污染源,提升了河流水動力條件與水體自凈能力。工程運行效果良好,除TN外,其他水質(zhì)指標均能達到地表Ⅲ類水標準,府河河道下游水質(zhì)基本優(yōu)于于上游水質(zhì),實現(xiàn)了工程目標,生態(tài)環(huán)境得到明顯改善,為類似入淀(湖)河流的治理提供參考。