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1990—2016年東平湖水位變化及其對水質(zhì)的影響

2021-09-03 02:48李景璇陳影影陳詩越
中國農(nóng)學(xué)通報(bào) 2021年23期
關(guān)鍵詞:大汶河東平湖高錳酸鹽

李景璇,陳影影,2,韓 非,陳詩越

(1江蘇師范大學(xué)地理測繪與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院,江蘇徐州 221116;2中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所黃土與第四紀(jì)地質(zhì)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710061)

0 引言

水位是表征湖泊水庫演化狀態(tài)的重要指標(biāo)之一[1],對湖泊水量、水環(huán)境以及生物演替等有直接或間接的影響,與湖泊水質(zhì)參數(shù)間具有較好的相關(guān)性,被認(rèn)為是影響湖泊生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定的關(guān)鍵因素[2]。水位的變化不僅直觀反映了水體水情,而且會在改變湖泊蓄水量、比熱容的同時影響湖泊水動力過程[3],是目前湖沼學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域的重要研究內(nèi)容[4-5]。湖泊水位的波動因受氣候、地形、水利工程等的影響,是一個既存在必然性規(guī)律,也表現(xiàn)出強(qiáng)烈的隨機(jī)性的動態(tài)過程[6-7]。因此,研究湖泊水位變化特征及其與相關(guān)水質(zhì)參數(shù)的關(guān)系對深入理解湖泊的生態(tài)環(huán)境演變和建設(shè)湖區(qū)生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展均具有重要意義。

東平湖是黃河下游最大的蓄洪湖泊,同時也是南水北調(diào)工程中重要的調(diào)蓄湖泊。隨著國家大型水利工程建設(shè)的深入推進(jìn)和東平湖湖泊生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展,東平湖的水質(zhì)狀況不僅會直接影響受水地區(qū)的用水安全,而且對湖區(qū)周圍以及流域內(nèi)水環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展尤為重要。但由于全球氣候異常變化以及大型水利工程修建等人為活動的強(qiáng)烈干擾[8],東平湖發(fā)生較為顯著的水文變化,尤其湖泊水位變化頻繁、庫容減少、水污染事件頻發(fā),嚴(yán)重影響了湖泊水資源的合理利用、流域居民的用水安全及水體生態(tài)系統(tǒng)的功能發(fā)揮。目前,針對東平湖水環(huán)境問題一些學(xué)者從沉積環(huán)境演變[9]、水環(huán)境變遷[10-11]、表層重金屬分布[12]以及微生物群落生態(tài)結(jié)構(gòu)差異[13]等方面進(jìn)行了研究,但從湖泊水位與水質(zhì)關(guān)系角度的研究還較少開展。為此,本研究主要基于1990—2016年東平湖主要水文站水位實(shí)測數(shù)據(jù),探討了1990—2016年東平湖水位變化特征及其與常規(guī)水質(zhì)參數(shù)之間的關(guān)系,闡釋了水位變化對水文因子的影響,旨為探究黃河與東平湖的河湖關(guān)系、東平湖湖泊生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)以及南水北調(diào)東線工程通水狀態(tài)下東平湖水位的科學(xué)管理提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究區(qū)概況

東平湖地處山東省泰安市,是黃河下游僅存的天然湖泊(圖1)。湖區(qū)季風(fēng)氣候特征顯著,夏、秋兩季降水集中,冬、春兩季低溫少雨。作為輻射狀水系的中心,東平湖由淮河流域的滯洪湖(二級湖)和黃河流域的蓄水湖(一級湖)組成,與黃河、大汶河和南水北調(diào)東線工程相連,在調(diào)蓄、防洪、排澇、治理黃河以及保護(hù)環(huán)境等方面起到重要作用[14-15]。

圖1 研究區(qū)概況圖

1.2 資料來源與方法

本研究采用的1990—2005年東平湖水位數(shù)據(jù)來源于1993年東平湖志編纂委員會編的《東平湖志》[14]和2005年東平湖管理局所編的《東平湖志》[15]中安山站、土山站等水文站的水位數(shù)據(jù),2006—2016年的水位數(shù)據(jù)是黃河網(wǎng)水情日報(bào)統(tǒng)計(jì)的東平湖逐日實(shí)測水位數(shù)據(jù)。年均水質(zhì)數(shù)據(jù)源于學(xué)者們對東平湖進(jìn)行采樣研究的實(shí)測數(shù)據(jù)[16-20],并選取TN、TP、COD和高錳酸鹽指數(shù)4個指標(biāo)以分析東平湖水質(zhì)與水位變化的關(guān)系。

利用Microsoft Excel 2016和SPSS Statistics 2019分別對東平湖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、相關(guān)性分析與制圖。

2 結(jié)果與討論

2.1 東平湖水位變化特征

大汶河入湖徑流量、流域降水量與蒸發(fā)量、南水北調(diào)東線工程等均影響東平湖的水位高度[21]。1990—2016年東平湖的年平均水位為41.31 m,水位最低年份是1993年,為39.32 m;最高年份是2011年,水位為42.29 m(圖2)。自1990年起,東平湖水位以0.43 m/10 a的速率波動上升,具體表現(xiàn)為:1990—1993年東平湖湖泊水位波動變化較大,年平均水位差值高達(dá)0.75 m;1993年水位處于歷史最低值,經(jīng)過該突變年份后東平湖水位開始長期波動上升。1993—2001年水位變化總體趨于上升,上升幅度為0.28 m/a,是東平湖自1990年以來水位上升趨勢最為顯著的時段。之后至2003年水位逐年下降,平均每年下降0.36 m。2003—2011年東平湖的水位再次波動上升,上升幅度為0.17 m/a,是湖區(qū)水位顯著上升的第二個時段(1993—2001年為第一時段)。東平湖的水位在2011年達(dá)到了歷史最高值后連年下降至2015年,水位平均每年降低0.33 m;2016年水位開始再次波動上升,至2020年東平湖年平均水位達(dá)到41.71 m。

圖2 1990—2016年東平湖水位變化趨勢

1990—2016年東平湖水位年際距平變化(圖3)顯示:東平湖水位正、負(fù)距平交錯出現(xiàn)[22],其中,負(fù)距平年份大多集中于1990s,而從2004—2014年,東平湖水位高度始終為正距平。整體而言:自1990年以來,東平湖水位高度從1990年的40.07 m開始大幅度波動變化,至1993年降至歷史最低水位值39.32 m;而后東平湖水位長期波動式上升,至2011年達(dá)到42.29 m的歷年最高水位值,年上升幅度為0.16 m;東平湖水位上升年份占整個時段的56%,而44%的年份水位在下降。由此可知研究時段內(nèi)多數(shù)年份東平湖水位都呈上升趨勢。

圖3 1990—2016年東平湖水位年際距平變化

2.2 東平湖水質(zhì)變化特征

東平湖水質(zhì)變化與湖泊上游黃河以及大汶河入湖污染量關(guān)系密切。近年來隨著國家對黃河流域污染整治力度的加大,東平湖水質(zhì)由劣V類逐漸好轉(zhuǎn)為III類,氮、磷等污染物質(zhì)的濃度也逐漸降低[23,24],湖泊水質(zhì)得到明顯改善。利用東平湖1990—2016年水位水質(zhì)的監(jiān)測資料對湖泊水質(zhì)年際變化進(jìn)行分析對比,可知近年來東平湖水體污染物質(zhì)含量整體呈下降趨勢,1990—2016年東平湖TN、TP、COD和高錳酸鹽指數(shù)隨水位變化的具體情況見圖4。由圖4可知,隨著湖水位的上升,東平湖各常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)濃度逐年波動較大,整體呈波動降低趨勢。

圖4 東平湖常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)時間序列變化圖

1990—2016年東平湖TN濃度在0.37~5.77 mg/L區(qū)間內(nèi)波動變化,根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002),1991—2012年東平湖TN濃度值大部分年份均超過V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn);2014、2016年TN濃度分別為0.72 mg/L和0.7 mg/L,顯著低于1991—2012年間東平湖TN濃度,處于III類水狀態(tài);2015年東平湖TN濃度符合II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

同期東平湖TP濃度為0.027~0.267 mg/L,其中僅1996年TP濃度到達(dá)研究時段內(nèi)的最高值且高于V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn);1990、1991、1998年,東平湖TP濃度分別為0.101、0.138、0.128 mg/L,符合V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[25];1994年以及2000—2016年(除2003、2008年)東平湖TP濃度始終小于0.05 mg/L,滿足III類水質(zhì)要求;其余年份TP濃度符合IV類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

1990—2016年間東平湖水體COD濃度波動較大(15~50 mg/L),1998年達(dá)到濃度最高值后持續(xù)降低,2012年低至最低COD濃度值。1990—2009年,除個別年份外,東平湖COD濃度年均值均高于IV類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),處于IV類至劣V類水狀態(tài)。2010—2016年,東平湖COD濃度小幅波動降低且濃度始終低于20 mg/L,符合III類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(其中2012年濃度最低值為15mg/L,較1998年的峰值下降70%[26])。

高錳酸鹽指濃度的變化趨勢與COD濃度相似,年際濃度波動較大(1.6~12.2 mg/L),其中1992年東平湖高錳酸鹽指數(shù)濃度達(dá)最高值12.2 mg/L,處于V類水狀態(tài);2012年降至最低值1.6 mg/L,符合I類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。1990—2016年東平湖高錳酸鹽指數(shù)濃度波動下降:1990—1992年高錳酸鹽指數(shù)濃度大幅上升達(dá)到最高值后快速下降,1994—1996年持續(xù)上升達(dá)到次高值(10.5 mg/L)后波動下降,2012年達(dá)到研究時段內(nèi)最低值,2012—2016年在較低水平波動(1.6~4.7 mg/L)。除1992年和1996年之外,各年份高錳酸鹽指數(shù)濃度均低于IV類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

總體而言,1990—2016年間東平湖水質(zhì)有明顯改善。1990—1999年,東平湖的大多數(shù)水質(zhì)指標(biāo)均處在較高值區(qū)波動,且大部分時段超標(biāo),湖泊污染十分嚴(yán)重。2000年以來,東平湖水位顯著上升,TP、COD等指標(biāo)均呈下降趨勢,其中僅部分年份的TN濃度超過V類標(biāo)準(zhǔn),TP和高錳酸鹽指數(shù)濃度則基本滿足III類標(biāo)準(zhǔn),湖泊水質(zhì)相較于1990s有所改善。

2.3 東平湖水質(zhì)與水位變化的關(guān)聯(lián)性

水位動態(tài)變化是影響東平湖湖泊生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵因素,為進(jìn)一步研究東平湖水位與水質(zhì)之間的關(guān)系,本研究運(yùn)用Spearman秩相關(guān)系數(shù)法將1990—2016年東平湖監(jiān)測站點(diǎn)的TN、TP、COD和高錳酸鹽指數(shù)濃度與水位變化進(jìn)行分析,結(jié)果見表1。

表1 東平湖主要水質(zhì)指標(biāo)與水位變化的相關(guān)系數(shù)

由表1可知:東平湖年平均水位與TN濃度的相關(guān)性系數(shù)為0.043,其絕對值小于0.5且超出0.01的置信水平,表明東平湖水位變化對TN濃度的影響很小,甚至無影響。TP、高錳酸鹽指數(shù)均與水位的相關(guān)性系數(shù)分別為-0.550、-0.685,這說明東平湖TP、高錳酸鹽指數(shù)隨著水位的上升而降低,隨著水位的下降而增加。東平湖COD濃度在一定程度上也受水位變化的影響,相關(guān)性分析結(jié)果顯示,相關(guān)系數(shù)為-0.389。綜合分析東平湖的水質(zhì)情況,TP、COD、高錳酸鹽指數(shù)總體濃度隨水位的升高而降低,兩兩間均存在不同程度的負(fù)相關(guān)性,TN濃度與水位之間無明顯相關(guān)性。

影響東平湖水質(zhì)的主要自然因素有大汶河入湖徑流量、降雨以及水位變化等。相關(guān)性分析結(jié)果表明,東平湖COD、高錳酸鹽指數(shù)濃度與水位變化之間均為負(fù)相關(guān)性,這與前人研究結(jié)果較一致[11]。東平湖流域內(nèi)工業(yè)廢水和城市污水的大量排放會引發(fā)水體COD含量激增,例如,泰安市2000年生活污水中COD排放量近7×104t[27];另外,流域內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值較低的造紙產(chǎn)業(yè)COD排放量也占據(jù)80.26%[28]。為減少因COD的大量排放而引發(fā)的居民用水安全和東平湖水污染問題,山東省政府近年來加強(qiáng)了對東平湖流域的綜合治理,調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),擴(kuò)建污水處理廠,完善湖區(qū)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)[29],從根本上減少了COD的排放量。結(jié)合表1,表征水體中還原性有機(jī)質(zhì)含量的另一指標(biāo)高錳酸鹽指數(shù)濃度與TP、COD的相關(guān)性系數(shù)分別為0.825和0.752,與水位變化的相關(guān)系數(shù)為-0.685,說明東平湖高錳酸鹽指數(shù)與TP、COD濃度變化具有顯著一致性,與水位變化呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。近年來,隨著上游大汶河入湖水量、湖區(qū)降水量的增加以及政府相關(guān)管理政策的實(shí)施,東平湖水位高度不斷抬升,湖泊流速變緩,水體中懸浮的營養(yǎng)鹽、雜質(zhì)離子等物質(zhì)下沉沉積于湖泊底泥中,這進(jìn)一步促使東平湖還原性有機(jī)質(zhì)濃度大幅降低,COD和高錳酸鹽指數(shù)濃度均減少,湖泊水質(zhì)變佳[3]。綜上可知東平湖COD、高錳酸鹽指數(shù)濃度與水位變化表現(xiàn)出負(fù)相關(guān)性,湖泊水位的上升在一定程度上可以減少水體有機(jī)污染,凈化東平湖水環(huán)境。

將東平湖1990—2016年TN、TP濃度與水位變化進(jìn)行Spearman相關(guān)性分析,結(jié)果顯示東平湖水位與TP濃度具有顯著的負(fù)相關(guān)性,與TN無顯著相關(guān)關(guān)系。王丹等[25]對東平湖研究發(fā)現(xiàn),1990—2012年湖泊水位與TN、TP濃度無顯著相關(guān)性,而年降水量與TN、TP間相關(guān)性顯著,說明東平湖水位的變化對氮、磷濃度沒有直接的影響,補(bǔ)給水源可能是更重要的影響因子。據(jù)統(tǒng)計(jì),上游大汶河向東平湖提供了全年85%的水量[30],且大汶河流域的排污量占據(jù)整個東平湖污水排放量的82.2%[18],因此大汶河水質(zhì)變化對東平湖水環(huán)境產(chǎn)生的生態(tài)效應(yīng)不容小覷。淡水湖泊中入湖污染量和流域面源污染是影響湖泊TN的主要因素[18]。東平湖TN濃度的變化趨勢體現(xiàn)出較強(qiáng)的外源性,受水位變化影響較小,整個湖區(qū)TN的含量因大汶河入湖污染量、水生植被演替以及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展等因素都顯得十分豐富。相關(guān)水質(zhì)監(jiān)測資料表明:東平湖上游大汶河流域水生態(tài)系統(tǒng)健康狀況整體較差,水體污染物質(zhì)含量嚴(yán)重超標(biāo)[31]。同時,近年來大汶河排入東平湖的生活污水急劇增長,工業(yè)廢水量飆升,導(dǎo)致大汶口至東平湖入湖口河段納污能力直線下降,TN等湖泊污染物因得不到有效的稀釋和凈化而直接流入湖泊,東平湖水質(zhì)變差。大汶河沿岸的農(nóng)田耕地同樣導(dǎo)致東平湖氮含量劇增[32],具體表現(xiàn)為:TN濃度的大汶河河流值明顯高于東平湖湖泊值,其濃度高值點(diǎn)也主要集中在東平湖入湖口區(qū)域[33]。東平湖湖心區(qū)域同樣存在TN濃度的高值點(diǎn),推測水生植被演替是促使該現(xiàn)象發(fā)生的主要原因。菹草作為東平湖水生植被中的絕對優(yōu)勢種,春季其旺盛的生長態(tài)勢顯著抑制了沉積物的懸浮,改善了湖泊水質(zhì)。但其多數(shù)植株會在夏季衰敗死亡、腐爛降解,與此同時湖水溫度升高,湖泊底層溶解氧含量降低,東平湖底棲動物和湖泊風(fēng)浪的擾動會促進(jìn)底泥中氮元素的釋放,導(dǎo)致湖泊TN濃度顯著上升,加劇東平湖的水污染[34]。此外,東平湖地區(qū)日益嚴(yán)重的人地矛盾是造成湖泊TN濃度增加的另一原因。1958年,湖區(qū)居民開始在東平湖建魚種場,1979年大范圍網(wǎng)箱養(yǎng)魚發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè),直至2018年東平湖湖區(qū)全面取締網(wǎng)箱網(wǎng)圍養(yǎng)殖,大力推廣“人放天養(yǎng)”的生態(tài)養(yǎng)殖模式以保護(hù)東平湖生態(tài)環(huán)境和湖泊功能,減少水質(zhì)污染[35]。盡管政府做出了相應(yīng)的整改措施,但長期水產(chǎn)養(yǎng)殖投放的大量藥物餌料以及魚蝦蟹的排泄物在湖泊中累積,仍造成東平湖有機(jī)物和TN等營養(yǎng)鹽濃度升高,湖泊局部生態(tài)系統(tǒng)平衡紊亂。同時,東平湖是以磷元素為水體富營養(yǎng)化主要限制因子的淡水湖泊[25],水位變化對TN含量影響小,且大汶河入湖污染量、湖區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展皆造成水體TN濃度發(fā)生大幅波動,因此東平湖水體TN濃度與水位變化無顯著相關(guān)關(guān)系。

大汶河與東平湖未形成明顯的TP濃度差[33],且東平湖TP濃度與水位變化呈顯著負(fù)相關(guān)性,因此可認(rèn)為東平湖TP含量受大汶河入湖污染量影響較小,水位是導(dǎo)致其濃度變化的主要原因。由于東平湖為磷限制型湖泊[25],水體中的磷元素大多以磷酸鹽的形式沉積于湖泊底泥中。隨著東平湖的水位上升與庫容增加,湖泊自身的凈化能力和水體溶解氧含量得到大量提高,下邊界沉積磷等沉積物的狀態(tài)因不易受到上邊界風(fēng)浪的干擾而愈發(fā)穩(wěn)定[3],外源磷含量足夠滿足湖泊中的微生物和水生植被的生長演替的需要。因此,TP濃度隨著東平湖水位的上升而下降,二者呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。前人的研究結(jié)果認(rèn)為東平湖TP濃度受水位變化影響較小[11,25],可能是因?yàn)楹^(qū)降水量的增減雖未造成東平湖水位的明顯變化,但攜帶了大量含磷物質(zhì)進(jìn)入水體,增加了湖泊自身調(diào)節(jié)的負(fù)擔(dān)。然而自2013年南水北調(diào)東線一期工程通水后,東平湖水位顯著抬升,湖泊自凈與稀釋能力增強(qiáng),湖泊TP濃度隨水位上升而降低。

東平湖作為調(diào)水東線的最后一級調(diào)蓄湖,其湖泊水質(zhì)直接影響下游受水地區(qū)的用水安全。自2013年11月15日東線一期工程投入使用至今,已總計(jì)向山東省調(diào)入水量46.1×108m3,抽取水量超過330×108m3[36]。東平湖在調(diào)水期間不斷接受來自長江下游江蘇境內(nèi)多級泵站的送水,湖泊水位也隨之上升。目前東平湖湖泊平均水位較通水前已有所抬高,且相關(guān)工程規(guī)劃規(guī)定東線一期工程正常蓄水位為43.01 m,因此東平湖自工程通水后將長期處于高水位蓄水,這不僅導(dǎo)致湖泊水面擴(kuò)大而且對東平湖水環(huán)境乃至周圍生態(tài)環(huán)境造成不同程度的影響。已有研究表明:東平湖調(diào)水期間主要受TN、TP濃度的影響,水質(zhì)處于輕度富營養(yǎng)狀態(tài),且輸水過程中外源氮、磷等污染物的流入會直接導(dǎo)致東平湖水質(zhì)受到污染,水動力條件的變化會引發(fā)東平湖水體營養(yǎng)鹽空間分布改變和底泥中部分重金屬元素的上涌釋放[37]。東平湖長期高位蓄水在促使水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的同時會破壞湖泊堤壩,淹沒沿岸土地,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)化肥等有害物質(zhì)流入水體,湖泊TN、TP等營養(yǎng)鹽的濃度會進(jìn)一步增加??傮w看來,東平湖的湖泊水質(zhì)并未因南水北調(diào)東線一期工程的通水而發(fā)生本質(zhì)性改變。相反,通水后部分水質(zhì)指標(biāo)濃度超標(biāo),湖泊受到輕微污染。但因東線工程引水水質(zhì)較好,大量的長江水進(jìn)入東平湖后對湖水起到稀釋作用,東平湖湖泊水質(zhì)、水體富營養(yǎng)化程度以及健康風(fēng)險(xiǎn)均得到改善。與此同時,東平湖每年輸入穩(wěn)定量的優(yōu)質(zhì)水源,一方面提高了東平湖湖泊生態(tài)系統(tǒng)的生產(chǎn)力和恢復(fù)穩(wěn)定性,增加了湖泊的生物量和物種多樣性,另一方面有效降低藻類爆發(fā)性生長的可能性,改善了東平湖水生態(tài)環(huán)境。

通過以上分析可知,南水北調(diào)東線一期工程的通水雖有助于東平湖水環(huán)境的改善,但是東平湖湖泊水質(zhì)并未發(fā)生本質(zhì)性的變化。大汶河入湖污染量、水產(chǎn)養(yǎng)殖以及周邊居民生產(chǎn)生活用水的排放等因素雖對東平湖水質(zhì)產(chǎn)生一定程度的影響,但湖泊水位變化仍是引發(fā)水質(zhì)發(fā)生改變的重要原因。因此,應(yīng)該合理調(diào)控東平湖的水位高度,密切關(guān)注湖泊水質(zhì)變化情況,這樣在一定程度上可以增強(qiáng)東平湖水體的自凈能力,擴(kuò)大水環(huán)境容量,降低水體富營養(yǎng)化的風(fēng)險(xiǎn),創(chuàng)造更加優(yōu)良的湖域生態(tài)環(huán)境,維持東平湖湖泊生態(tài)系統(tǒng)的健康,實(shí)現(xiàn)東平湖水環(huán)境和湖泊資源的可持續(xù)協(xié)調(diào)利用發(fā)展。

3 結(jié)論與建議

通過對1990—2016年東平湖的水位水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得到如下結(jié)論。

1990—2016年東平湖水位整體波動上升,水體TN、TP、COD以及高錳酸鹽指數(shù)濃度均存在不同程度的降低,湖泊水質(zhì)得到明顯改善。其中TN濃度雖波動變化范圍較大但整體下降呈下降趨勢;TP、COD分別在1996年和1998年達(dá)到研究時段內(nèi)的最高濃度值后開始下降,并長期在較低水平范圍內(nèi)波動;高錳酸鹽指數(shù)濃度大多年份也均低于IV類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)性分析結(jié)果表明,東平湖TP和高錳酸鹽指數(shù)濃度均與水位變化呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,COD濃度與水位變化呈負(fù)相關(guān),TN濃度變化受水位影響較小。南水北調(diào)東線一期工程通水后,東平湖水位長期處于高位蓄水狀態(tài),湖泊水質(zhì)因引水量大且水質(zhì)較好而得到一定程度的改善,但未從根本上治理東平湖。

為確保南水北調(diào)東線工程受水區(qū)域水質(zhì)安全以及東平湖湖泊生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)利用發(fā)展,建議相關(guān)部門今后制定科學(xué)完善的東平湖管理制度,對東平湖的水位漲幅進(jìn)行合理調(diào)控,使得通過控制水位實(shí)現(xiàn)東平湖水質(zhì)管理具有理論支持和可操作意義。另外,政府部門應(yīng)做好宣傳教育工作,提倡上游及當(dāng)?shù)鼐用駵p排,全方位開展流域環(huán)境綜合整治,恢復(fù)并保持湖區(qū)健康的水生態(tài)環(huán)境,構(gòu)建更加優(yōu)良的東平湖湖泊生態(tài)系統(tǒng)。

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