田軍林,郝守寧
(1中山市水庫水電工程管理中心,廣東中山 528400;2西藏農(nóng)牧學(xué)院,西藏林芝 860000)
面源污染(Diffused Pollution,DP)又稱非點(diǎn)源污染(Non-point Source Pollution,NPS),相對于點(diǎn)源污染具有的集中污染源和明確排污途徑[1],面源污染的隨機(jī)性、滯后性、隱蔽性、廣泛性、影響面積廣等特點(diǎn),致使面源污染的監(jiān)測、控制和處理上具有較大的困難[2],使面源污染治理逐漸成為水環(huán)境保護(hù)與水資源利用中的重點(diǎn)和難點(diǎn),是世界公認(rèn)的水環(huán)境污染治理的難題[3]。面源污染通常是通過降水、融雪或灌溉等過程產(chǎn)生的地表徑流,在淋溶或沖刷的作用下,從不確定的區(qū)域,攜帶自然或人為的污染物質(zhì)最終進(jìn)入收納水體所引起的水體污染[4-8]。對于地表水和地下水源,面源污染已成為最大威脅,全球范圍內(nèi)近50%的地表水資源已經(jīng)受到面源污染的影響,農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也正在受到面源污染的嚴(yán)重制約,同時(shí),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)正是造成全球面源污染的最主要原因。面源污染對水資源和水生環(huán)境帶來的危害主要表現(xiàn)為:破環(huán)水生環(huán)境致使水體富營養(yǎng)化;污染飲用水源威脅人類身體健康;致使水體懸浮物數(shù)量改變降低水體生態(tài)功能;污染地下水。
國外對面源污染的研究工作開始較早,可分為3個(gè)階段:
第一階段20世紀(jì)60至80年代,由美國率先開展,并帶動(dòng)日本、英國等西方發(fā)達(dá)國家對面源污染進(jìn)行[9-11]研究,對面源污染的宏觀特征及影響因素有了初步的認(rèn)識(shí),此階段以面源污染的復(fù)雜機(jī)理為基礎(chǔ)衍生了一批具有代表性的估算模型:PTR、ARM、SWMM、STORM、Johnes輸出系數(shù)等預(yù)測模型[12]。
第二階段20世紀(jì)80至90年代,此階段將面源污染模型應(yīng)用于污染管理方面進(jìn)行了重點(diǎn)研究,同時(shí)衍生了具有代表性的新型模型:ANSWERS、AGNPS、CREAMS、USLE等模型[13-15]。
第三階段從20世紀(jì)90年代至今,此階段3S技術(shù)被應(yīng)用到面源污染研究中,將傳統(tǒng)的面源污染模型與GIS相結(jié)合構(gòu)建的面源模型信息平臺(tái),成為當(dāng)下面源污染研究的有效工具和熱點(diǎn)[16-17],AGNPS98、SWAT2半分布式水文模型等成為當(dāng)下典型的代表模型[18-20]。
相對于國外,中國對面源污染的研究相對較晚,20世紀(jì)80年代中國開展的湖泊、水庫富營養(yǎng)化問題調(diào)研和河流水環(huán)境質(zhì)量規(guī)劃探究標(biāo)志著中國對面源污染研究的開始。查閱文獻(xiàn)可將中國對面源污染的研究分為3個(gè)方面[3]:
第一個(gè)方面是對于面源污染的特征、類型及危害的研究,對國內(nèi)河流湖泊進(jìn)行探索性的研究,對各研究區(qū)面源污染產(chǎn)生機(jī)制進(jìn)行初步的了解。
第二個(gè)方面是對面源污染形成機(jī)理與分析方法的探索,包括面源污染的產(chǎn)生來源、影響因素、污染物的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律及土地利用類型、方式和面源污染關(guān)系的研究與探索。
第三個(gè)方面是借鑒國外面源污染模型估算面源污染負(fù)荷,同時(shí)逐步對對面源污染進(jìn)行定性與定量的分析。
國內(nèi)外對面源污染負(fù)荷計(jì)算的模型較多,最有代表性的有 :HSPF、SWMM、STORM、AnnAGN-PS、SWAT、Johns輸出系數(shù)、WARMF和SPARROW等估算模型。諸多面源污染模型中SWAT和AGNPS水文模型應(yīng)用較為普遍,國外很多學(xué)者對面源污染模型的功能和機(jī)理得進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用并取得了良好的模擬效果:Niraula等[21]應(yīng)用SWAT與GWLF模型估算美國Saugahatchee Creek流域TN與TP負(fù)荷概況,同時(shí)利用綜合指標(biāo)法對流域內(nèi)的關(guān)鍵污染源進(jìn)行了識(shí)別;Parajuli等利用Ann AGNPS及校準(zhǔn)驗(yàn)證后的SWAT模型對美國堪薩斯的切尼湖流域進(jìn)行了模擬[22];Akhavan等[23]利用SWAT模型對哈馬丹-巴哈爾流域內(nèi)的硝酸鹽進(jìn)行了模擬并取得了較好的成果;Sarangi等[24]利用Ann AGNPS模型估算了在降雨條件下東加勒比海向風(fēng)群島中部圣盧西亞島內(nèi)農(nóng)業(yè)和森林流域的泥沙損失量,得出農(nóng)業(yè)流域泥沙流失量高于森林流域。同樣國內(nèi)很多學(xué)者利用面源污染模型對國內(nèi)很多區(qū)域進(jìn)行了模型并取得了豐碩的成果。鄭思遠(yuǎn)等[25]結(jié)合水文響應(yīng)單元?jiǎng)澐掷肧WAT模型對東苕溪上游區(qū)域的總氮負(fù)荷進(jìn)行了較好的模擬;王文章等[26]基于SWAT模型對古藺河流域面源污染物氮、磷負(fù)荷進(jìn)行了模擬,同時(shí)根據(jù)氮、磷負(fù)荷估算結(jié)果對污染源的貢獻(xiàn)進(jìn)行了分析;張?zhí)祢缘萚27]利用面源污染模型結(jié)合GIS與RS技術(shù)對黃河下游濱州市濱城區(qū)小流域重金屬(Cu)、鉛(Pb)的輸出進(jìn)行了較好的模擬;歐陽威[28]利用SWAT模型計(jì)算出撓力河流域的面源污染數(shù)據(jù)與In VEST模型中的生境質(zhì)量模擬結(jié)果相結(jié)合,對撓力河流域的生態(tài)安全進(jìn)行了研究;郝守寧[29]利用輸出系數(shù)模型結(jié)合GIS技術(shù)對潁河流域的面源污染負(fù)荷分布進(jìn)行了模擬;謝經(jīng)朝等[30]利用排污系數(shù)模型對漢豐湖流域的農(nóng)業(yè)面源污染的TP與TN進(jìn)行了較好的估算;胡正等[31]利用改進(jìn)的輸出系數(shù)模型結(jié)合GIS技術(shù)對缺乏資料的四川省達(dá)州市巴河州河流域內(nèi)TN與TP的負(fù)荷,進(jìn)行了較好的估算和空間分析;馮愛萍等[32]利用RS結(jié)合面源污染DPeRS模型對海河流域TN與TP的負(fù)荷進(jìn)行了模擬估算得到了較好的結(jié)果;根據(jù)于飛等[33]對于中國面源污染研究狀況的統(tǒng)計(jì)分析成果可知,面源污染文獻(xiàn)發(fā)文量急速增加與中國頻發(fā)的水污染事件密切相關(guān),表明面源污染模型得到了廣泛的應(yīng)用;關(guān)于面源污染的研究橫跨眾多學(xué)科,面源污染文獻(xiàn)發(fā)文量較大的主要為環(huán)境科學(xué)與資源利用、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)科學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)藝學(xué)等國內(nèi)優(yōu)秀期刊,面源污染文獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)主要為高校和研究所。
根據(jù)面源污染已有的研究文獻(xiàn)成果,面源污染模型的各有自身的特點(diǎn)應(yīng)用范圍,模型的選擇主要根據(jù)研究區(qū)所搜集的資料而定。根據(jù)面源污染文獻(xiàn)研究成果[29]常用的面源污染估算模型見表1。
面源污染估算模型主要分為機(jī)理模型、經(jīng)驗(yàn)?zāi)P秃透拍钅P?類[34],常用的模型中的SWAT模型由水文模塊、土壤侵蝕模塊以及化學(xué)物質(zhì)侵蝕模塊3部分組成,該模型能夠很好的預(yù)測流域管理措施對水質(zhì)的影響,但所需資料量較大,具有代表性的研究成果:洱海典型灌區(qū)流域土地利用類型對流域產(chǎn)流產(chǎn)沙及非點(diǎn)源氮磷流失影響規(guī)律模擬[35]、黃河某小流域不同土地利用方式對土壤侵蝕負(fù)荷的影響[36]、江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪流域農(nóng)業(yè)面源污染狀況[37]、河北省平原區(qū)小流域的農(nóng)業(yè)面源污染情況的模擬[38],均取得了較好的效果。Ann AGNPS模型是在AGNPS模型的基礎(chǔ)上經(jīng)過優(yōu)化改進(jìn)的模型,該模型模擬時(shí)能將流域內(nèi)具有相似水文性質(zhì)的地區(qū)歸納為一個(gè)單元,并對其進(jìn)行連續(xù)的模擬,可對流域內(nèi)各種營養(yǎng)元素的流失量以及土壤的侵蝕速率進(jìn)行估算,模擬過程和模擬結(jié)果準(zhǔn)確可靠,且Ann AGNPS模型具有良好的適用性,其代表性研究成果:浙江省寧??h顏公河流域N、P污染物負(fù)荷[39]、三峽庫區(qū)秭歸縣非點(diǎn)源污染輸出[40],模擬效果較好。HSPF模型是連續(xù)性流域水模型[41],廣泛應(yīng)用于流域農(nóng)業(yè)面源污染預(yù)測模擬[34],其代表性研究成果:潮河支流大閣河流域進(jìn)行模擬研究[42]、西麗水庫流域研究[43]、流溪河小流域農(nóng)業(yè)面源污染模擬[44],結(jié)果均表明該模型具有較好的適用性。SWMM模型將研究區(qū)劃分為多個(gè)子匯水區(qū),在每個(gè)匯水區(qū)內(nèi)分別進(jìn)行地表產(chǎn)流和匯流計(jì)算,疊加后演算到排水區(qū)出口,主要應(yīng)用與城市雨洪污染的模擬[45],代表性研究成果:湖北省鄂州市某小區(qū)[46]和武漢市巡司河片區(qū)[47]SS、COD、TP的模擬、河北科技大學(xué)校園降雨徑流中SS、COD、氨氮污染物模擬[48],主要應(yīng)用于城市小面積的模擬。隨著3S技術(shù)的快速發(fā)展,面源污染模型與3S技術(shù)的結(jié)合為研究面源污染提供了新的選擇并取得了較好的效果。
不同研究區(qū)域不同工況下研究模型存在差別,正如表1所示,面源污染模型有不同的估算模型,這也會(huì)使得研究去的面源污染負(fù)荷量計(jì)算結(jié)果有所不同;特別是針對不同研究區(qū)的污染源,由于污染源本身狀況差別較大,則計(jì)算結(jié)果必然存在差別。特別是缺乏資料的研究區(qū),不同區(qū)域的條件污染源的輸出系數(shù)存在差異,只能對面源污染進(jìn)行粗略估算。隨著研究的深入,結(jié)合3S技術(shù)發(fā)展與面源污染模型的成熟,掌握研究區(qū)的實(shí)際狀況和充分的資料使得計(jì)算結(jié)果更加吻合實(shí)際情況。就目前來看SWAT模型是中國大多研究區(qū)應(yīng)用最廣泛的模型。
表1 面源污染估算模型應(yīng)用條件及范圍
綜合分析面源污染研究可知,面源污染從無到有、從點(diǎn)到面,污染程度從輕到重,污染源從單一到多元,日益演變成為一個(gè)共性問題[49]。時(shí)間尺度上,面源污染總體表現(xiàn)為“下降-上升-下降”的波動(dòng)變化趨勢,一定時(shí)段內(nèi)呈現(xiàn)出線性增長的態(tài)勢[50];空間尺度上,面源污染的狀況表現(xiàn)出明顯的地域差異性[51];污染源劃分角度分析,面源污染可以劃分為農(nóng)村生活廢水、農(nóng)田化肥流失、畜禽養(yǎng)殖流失、水土流失污染負(fù)荷、城鎮(zhèn)地表徑流污染等5類污染源[52]。面源污染負(fù)荷估算模型由簡單到復(fù)雜,不同模型都在研究過程中得到了逐步完善,雖然面源污染模型對各個(gè)研究區(qū)的模擬取得了較好的研究成果,但面源污染模型大多為經(jīng)驗(yàn)型模型,面源污染機(jī)理型模型相對較少,機(jī)理模型大多為研究型模型在應(yīng)用方面較少,大范圍推廣存在困難。未來應(yīng)加強(qiáng)污染物產(chǎn)生、遷移、轉(zhuǎn)化機(jī)理模型,完善面源污染模型中的機(jī)理模塊;其次,多數(shù)面源污染模型需要較為全面完整的資料,資料條件較差或無資料的研究區(qū)受到較大的限制,應(yīng)加強(qiáng)無資料和缺乏資料研究區(qū)的污染源輸出系數(shù)進(jìn)行研究;當(dāng)前的面源污染模型并未考慮污染源在土壤及地下水中的運(yùn)移影響,研究成果中缺乏對同一地區(qū)的多種模型估算結(jié)果的對比分析。面源污染模型的改進(jìn)完善是未來一段時(shí)間的發(fā)展趨勢。
自20世紀(jì)80年代以來,中國在面源污染計(jì)算方面主要的引進(jìn)國外的經(jīng)驗(yàn)與模型,并加以改進(jìn)和完善,結(jié)合研究區(qū)的實(shí)際狀況合理的選擇應(yīng)用模型,在持續(xù)的研究分析中逐漸總結(jié)出一些符合中國國情的面源污染理論和模型??偠灾瑖鴥?nèi)對于面源污染的研究正向著快速健康的方向發(fā)展。
目前國內(nèi)大多研究者主要是對模型的應(yīng)用,關(guān)于面源污染模型對研究區(qū)的污染源在土壤及地下水中的運(yùn)移研究的機(jī)理研究存在一定的不足。
SWAT模型與3S技術(shù)結(jié)合的研究方法為目前研究的熱點(diǎn),在研究區(qū)資料充足的情況下能模擬出較好的結(jié)果,對于資料較為缺乏的研究區(qū),輸出系數(shù)模型為主要的面源污染研究方法。隨著中國對水生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策的加強(qiáng)與實(shí)施,應(yīng)對國內(nèi)不同研究區(qū)進(jìn)行多種模型計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對比分析,結(jié)合研究區(qū)實(shí)際狀況選擇最優(yōu)模型,根據(jù)不同的研究區(qū)實(shí)際狀況不斷的對模型進(jìn)行完善和改進(jìn)是面源污染研究的發(fā)展趨勢。