周 泓, 歐伏平, 劉 妍
(1. 岳陽市環(huán)境保護局 環(huán)境監(jiān)測中心, 湖南 岳陽 414000; 2. 湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心, 湖南 岳陽 414000)
洞庭湖共設有14個監(jiān)測斷面, 即4個入湖口斷面、9個湖體斷面和1個出湖口斷面. 選取溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、 氨氮(NH3-N)、銅、鋅、氟化物(以Fˉ計)、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價)、 鉛、氰化物、揮發(fā)酚、石油類、陰離子表面活性劑和硫化物等19個水質(zhì)監(jiān)測項目, 對照《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002), 運用單因子評價法[1]對各斷面水質(zhì)類別進行評價,根據(jù)水質(zhì)類別與定性評價分級標準(表 1), 確定各斷面水環(huán)境質(zhì)量狀況. “十一五”期間洞庭湖各斷面水質(zhì)評價結(jié)果見表2.
表1 水質(zhì)類別與水質(zhì)狀況對應關(guān)系
由表 2知, “十一五”期間, 洞庭湖各斷面水質(zhì)達到或優(yōu)于Ⅲ類水質(zhì)標準, 水質(zhì)優(yōu)良, 定類項目為高錳酸鹽指數(shù)、氨氮. 洞庭湖整體水質(zhì), 根據(jù)整體水質(zhì)判定標準(表3), 全湖Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面比例為100%, 水質(zhì)屬優(yōu).
表2 “十一五”洞庭湖各斷面水質(zhì)評價結(jié)果
表3 整體水質(zhì)類別判定標準
區(qū)域水質(zhì)綜合污染指數(shù)能反映洞庭湖水質(zhì)空間分布特征. “十一五”期間洞庭湖各水域水質(zhì)平均綜合污染指數(shù)(表 4)以東洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖湖體最大, 湘、資、沅、澧四水入湖口次之, 洞庭湖總出口最小. 東、南、西三湖既接納入湖河流輸入的污染物, 同時匯集周邊城鎮(zhèn)排放的工業(yè)廢水和生活污水.洞庭湖各水域均值綜合污染指數(shù)反映了湖體水質(zhì)劣于入湖口水質(zhì), 入湖口水質(zhì)劣于出湖口水質(zhì)的分布特征; 另一個方面也充分反映出湖體自凈能力較強的特點.
表4 “十一五”洞庭湖各水域水質(zhì)平均綜合污染指數(shù)
洞庭湖歷年水質(zhì)類別比例可反映洞庭湖水質(zhì)變化趨勢. 從 II、III類水質(zhì)類別年度百分比趨勢分析可知(圖1), 洞庭湖水質(zhì)2002~2007年期間呈變劣趨勢; 2007~2008年, 湖南省政府對湖區(qū)的造紙、紡織等排污大戶企業(yè)進行了綜合整治, 排入洞庭湖中的化學需氧量顯著減少, 因而湖體中化學需氧含量降低.2008~2010年洞庭湖II類水質(zhì)斷面比例增加, 洞庭湖水質(zhì)進一步改善.
自上世紀九十年代以來, 南洞庭湖、西洞庭湖綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)[2]一直低于 50,呈波動狀態(tài), 屬中營養(yǎng); 1991~2007年東洞庭湖綜合營養(yǎng)指數(shù)小于 50, 屬中營養(yǎng);2008~2010年東洞庭湖綜合營養(yǎng)指數(shù)大于50, 屬輕度富營養(yǎng). 東洞庭湖綜合營養(yǎng)指數(shù)整體呈現(xiàn)上升趨勢(圖2).
圖1 洞庭湖II、III類水質(zhì)類別百分比趨勢
總磷、總氮是影響洞庭湖水體營養(yǎng)化的主要營養(yǎng)指標, 一直維持在較高的濃度水平上, 上世紀九十年代中期以后, 湖泊氮、磷整體超標, 總體呈上升趨勢, 成為洞庭湖水體營養(yǎng)化程度加劇的主要因子.
圖2 東洞庭湖綜合營養(yǎng)指數(shù)變化趨勢
(1)“十一五”期間全湖各斷面水質(zhì)達到或優(yōu)于 III類水質(zhì)標準, 整體水質(zhì)優(yōu), 相對而言,湖體出湖口水質(zhì)較好, 入湖口水質(zhì)次之, 湖體水質(zhì)相對較差. 南洞庭湖、西洞庭湖營養(yǎng)狀態(tài)屬中營養(yǎng); 東洞庭湖綜合營養(yǎng)狀態(tài) 2008年以前屬中營養(yǎng), 2008~2010年屬輕度富營養(yǎng).
(2)入湖河流水體中氮、磷本底含量較高,加上湖區(qū)生活污染源、工業(yè)污染源、農(nóng)業(yè)面源氮磷元素的匯入, 致使洞庭湖氮磷普遍超標, 成為洞庭湖局部水域營養(yǎng)化程度加劇的主要原因.
(1)鑒于洞庭湖氮、磷污染嚴重的現(xiàn)實, 建議將總磷、總氮納入污染物總量控制指標, 在洞庭湖全流域?qū)嵭锌偭靠刂? 在加強湖區(qū)氮、磷污染控制的同時, 著重抓好長江三江口和湘、資、沅、澧四水入湖河道的氮、磷污染控制.
(2)近年來, 隨著三峽工程的興建, 洞庭湖水文水動力學發(fā)生了一些不利變化, 長江三江口來水減少,水體稀釋自凈能力下降, 以致水生態(tài)安全水平下降. 因此, 后三峽時代, 應密切關(guān)注洞庭湖水生態(tài)環(huán)境變化, 積極開展三峽工程與洞庭湖水環(huán)境的關(guān)系研究.
[1]GB3838-2002. 地表水環(huán)境質(zhì)量標準[S]. 北京: 中國環(huán)境科學出版社出版, 2002
[2]湖泊(水庫)富營養(yǎng)化評價方法及分級技術(shù)規(guī)定[S]. 北京: 中國環(huán)境監(jiān)測總站