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不同種植季三塘生態(tài)治理工程處理農(nóng)田退水效能分析

2023-10-26 06:05:42范亞駿何成達(dá)宋玉君季俊杰
鄉(xiāng)村科技 2023年15期
關(guān)鍵詞:農(nóng)田去除率污染物

范亞駿 蔡 穎 何成達(dá) 宋玉君 季俊杰

1.揚(yáng)州大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225127;2.江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司,江蘇 南京 210000;3.江蘇美景時(shí)代環(huán)保科技有限公司,江蘇 揚(yáng)州 225100

0 引言

隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,化肥、農(nóng)藥等農(nóng)用化學(xué)品投入逐年增加,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)面源污染問(wèn)題嚴(yán)重。相較于點(diǎn)源污染,面源污染具有隨機(jī)、多源、面廣等特點(diǎn),控制農(nóng)業(yè)面源污染成為解決我國(guó)水環(huán)境和農(nóng)村用水問(wèn)題的關(guān)鍵。農(nóng)田退水排入河流、湖泊,會(huì)造成水體富營(yíng)養(yǎng)化,成為農(nóng)業(yè)面源污染的主要輸出途徑之一。諸多研究表明,農(nóng)田退水中的氮、磷元素含量在不同程度上超過(guò)了地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),但是對(duì)有關(guān)有機(jī)物的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律研究較少,且缺乏對(duì)小麥種植季農(nóng)田退水治理效果的對(duì)比分析[1-2]。

筆者選定江蘇省揚(yáng)州市某農(nóng)田集中區(qū)為研究區(qū)。當(dāng)?shù)乩脺锨?、蘆葦灘地建設(shè)表流人工濕地,將污染物攔截和末端生態(tài)治理相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)農(nóng)田退水“蓄、凈、排”的設(shè)計(jì)目標(biāo)。當(dāng)?shù)夭捎谩靶?、凈、排”的?chuàng)新技術(shù)體系,構(gòu)建一種新型的“三級(jí)階梯式”三塘生態(tài)治理工程:將自然降水和農(nóng)業(yè)灌溉后形成的農(nóng)田退水引入生態(tài)攔截渠,滯留1~3 d后引入三塘生態(tài)治理區(qū),經(jīng)充分停留后進(jìn)入受納水體。筆者通過(guò)考察不同種植季(水稻種植季、小麥種植季)農(nóng)田退水生態(tài)治理工程的治理效果,探索效益高、造價(jià)低、可持續(xù)的農(nóng)田退水生態(tài)治理方式。

1 試驗(yàn)材料與方法

1.1 樣品采集方法

研究工程收集農(nóng)田退水總面積約為9.3 hm2,農(nóng)田退水生態(tài)治理工程占地約0.2 hm2。研究區(qū)土地利用方式包括農(nóng)田、灌排溝渠、田埂道路、泵房和自然濕地5 種類型。其中,農(nóng)田占比約95.7%,灌排溝渠總長(zhǎng)約520 m,自然濕地占地約1 390 m2,泵房占地約20 m2。研究區(qū)種植模式以“一稻一麥”輪作為主。

連續(xù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣點(diǎn)在農(nóng)田、生態(tài)治理工程中均有分布。其中,農(nóng)田水質(zhì)采樣依托于22 支農(nóng)田退水采樣管,主要分布于農(nóng)田退水渠邊。生態(tài)治理工程中有3個(gè)采樣點(diǎn)分布于生態(tài)攔截渠,另有3個(gè)采樣點(diǎn)分布于“三級(jí)階梯式”三塘生態(tài)治理工程,1 個(gè)采樣點(diǎn)位于生態(tài)治理工程的出水口。對(duì)研究區(qū)共進(jìn)行了12 次水質(zhì)采樣,均為雨后采樣。其中,水稻種植季采樣7 次,采集水樣24 個(gè),采樣時(shí)間為2021 年9—10 月和2022 年6—9 月;小麥種植季采樣5 次,采集水樣45 個(gè),采樣時(shí)間為2021年1—5月。

1.2 分析檢測(cè)方法

化學(xué)需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)采用快速消解儀(TE-5102G)測(cè)定,氨氮(NH3-N)、總磷(Total phosphorus,TP)質(zhì)量濃度采用納氏試劑分光光度法和鉬銻抗分光光度法測(cè)定,pH值用哈希便攜式pH計(jì)(WTW pH/Oxi 340i)測(cè)定。根據(jù)各次采樣檢測(cè)結(jié)果,分析農(nóng)田退水從農(nóng)田到生態(tài)治理工程的污染物濃度和去除率等情況,并以《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)中的Ⅳ類水作為達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

2.1 農(nóng)田退水污染物變化

2.1.1 水稻種植季

由圖1 可知,水稻種植季農(nóng)田退水pH 值在6.84~7.81 范圍內(nèi)波動(dòng),在10 月呈現(xiàn)強(qiáng)堿性;COD 質(zhì)量濃度范圍為21.32~74.2 mg/L,僅有8 個(gè)樣品低于Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn),即超標(biāo)率(未達(dá)到Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn),下同)為66.67%,且7—8 月水質(zhì)惡化嚴(yán)重,出現(xiàn)了V 類和劣V 類水質(zhì);TP最高值為0.32 mg/L,最低值為0.02 mg/L,超標(biāo)率僅為4.17%,且超過(guò)83%的樣品可以滿足Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn);NH3-N質(zhì)量濃度與COD 質(zhì)量濃度變化趨勢(shì)相似,2021 年9—10月和2022年6月水質(zhì)較好(最低值為0.34 mg/L),而2022 年7—8 月NH3-N 質(zhì)量濃度急劇上升(最高值可達(dá)到14.16 mg/L,超標(biāo)率為20.83%),2022 年9 月NH3-N 質(zhì)量濃度呈現(xiàn)下降趨勢(shì),出水可滿足Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。該現(xiàn)象與廖偉[3]的研究結(jié)果相似,即受水稻栽培農(nóng)事活動(dòng)(如施肥時(shí)間)的影響,水稻種植季農(nóng)田退水過(guò)程中TN 的遷移速度高于TP。整體上,農(nóng)田水樣基本可以滿足Ⅳ類水,且V 類和劣V 類水質(zhì)主要出現(xiàn)在7—8月;從超標(biāo)率上看,水稻種植季農(nóng)田退水主要污染因子為COD。

圖1 水稻種植季不同采樣時(shí)間點(diǎn)的污染物質(zhì)量濃度

2.1.2 小麥種植季

由圖2 可知,農(nóng)田退水pH 值在6.62~8.11 范圍內(nèi)波動(dòng),且大部分時(shí)間段屬于堿性水質(zhì);COD 質(zhì)量濃度最高值為84 mg/L,最低值18.6 mg/L,僅有10 組樣品水質(zhì)低于Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)率為77.78%;相比水稻種植季,TP 質(zhì)量濃度波動(dòng)范圍較大(0.04~1.11 mg/L),超標(biāo)率為42.22%,當(dāng)然仍有28%的樣品可以滿足Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn);NH3-N 質(zhì)量濃度為0.26~8.89 mg/L,且在同一個(gè)月內(nèi)波動(dòng)較大,超標(biāo)率為65.91%。因此,整個(gè)小麥種植季農(nóng)田退水的水質(zhì)幾乎為V 類和劣V 類,且COD、TP、NH3-N的超標(biāo)率相對(duì)較高,3個(gè)指標(biāo)均為主要污染因子。

圖2 小麥種植季不同采樣時(shí)間點(diǎn)的污染物質(zhì)量濃度

2.2 生態(tài)治理過(guò)程污染物去除效果分析

2.2.1 水稻種植季

由圖3 可知,在水稻種植季,生態(tài)攔截渠中農(nóng)田退水COD 質(zhì)量濃度在22.8~33.6 mg/L 范圍內(nèi)波動(dòng),平均值為27.7 mg/L,經(jīng)過(guò)三塘生態(tài)治理區(qū)后,出水COD質(zhì)量濃度降為23.93 mg/L;經(jīng)生態(tài)攔截渠、三塘生態(tài)治理區(qū)處理后,農(nóng)田退水TP 平均質(zhì)量濃度分別降低至0.07、0.05 mg/L;生態(tài)攔截渠中農(nóng)田退水NH3-N 平均質(zhì)量濃度為0.94 mg/L,隨后經(jīng)三塘生態(tài)治理區(qū)又得到進(jìn)一步去除(如2022 年7 月,NH3-N 質(zhì)量濃度從3.28 mg/L 降到0.33 mg/L),農(nóng)田退水NH3-N 平均質(zhì)量濃度僅為0.62 mg/L;農(nóng)田退水pH值在6.8~8.0范圍內(nèi)波動(dòng),受季節(jié)影響不大。很明顯,受農(nóng)田退水碳源不足的限制,TP 很難通過(guò)生物除磷被進(jìn)一步高效吸收,而氧氣作為NH3-N 硝化的主要限制因素,致使生物反硝化效果差。因此,強(qiáng)化農(nóng)田退水過(guò)程深度脫氮除磷技術(shù)應(yīng)用具有重要的價(jià)值[4]。

圖3 水稻種植季不同采樣時(shí)間點(diǎn)的污染物演變規(guī)律

生態(tài)攔截渠整體出水水質(zhì)為Ⅳ類,其中COD是主要的超標(biāo)因子,而經(jīng)三塘生態(tài)治理區(qū)后出水的TP、NH3-N 質(zhì)量濃度可達(dá)到Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)計(jì)算去除率可知,COD 平均去除率相對(duì)較低,僅為34.6%;TP平均去除率次之,為46.1%;NH3-N 平均去除率最高,為58.9%。因此,在水稻種植季三塘生態(tài)治理對(duì)農(nóng)田退水NH3-N的去除性能相對(duì)較好。

2.2.2 小麥種植季

由圖4可知,生態(tài)攔截渠和三塘生態(tài)治理區(qū)pH值在7.0~8.0范圍內(nèi)波動(dòng),同樣受季節(jié)影響不大;出水平均COD質(zhì)量濃度從31.07 mg/L(生態(tài)攔截渠)降到25.54 mg/L(三塘生態(tài)治理區(qū)),主要借助水生植物對(duì)有機(jī)物的吸附、凈化作用,其中沉水植物介導(dǎo)形成的微環(huán)境結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,能夠表現(xiàn)出較為穩(wěn)定持續(xù)的水質(zhì)凈化潛力[5]。生態(tài)攔截渠中TP 質(zhì)量濃度在0.03~0.15 mg/L范圍內(nèi)波動(dòng),而在三塘生態(tài)治理區(qū)質(zhì)量濃度降為0.05~0.09 mg/L;NH3-N質(zhì)量濃度整體相對(duì)較高,在生態(tài)攔截渠、三塘生態(tài)治理區(qū)平均值高達(dá)2.21、1.36 mg/L,是主要的超標(biāo)因子。

圖4 小麥種植季不同采樣時(shí)間點(diǎn)的污染物演變規(guī)律

在小麥種植季,生態(tài)攔截渠、三塘生態(tài)治理區(qū)出水水質(zhì)可達(dá)到Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)類,與水稻種植季相似,COD、TP、NH3-N 平均去除率呈現(xiàn)上升趨勢(shì),分別為40.4%、42.6%、54.8%。盡管NH3-N 去除率較高,但NH3-N 質(zhì)量濃度的超標(biāo)導(dǎo)致整體水質(zhì)降為V類或劣V類。

3 結(jié)論與討論

在水稻種植季,農(nóng)田水樣基本可以達(dá)到Ⅳ類水,且V 類和劣V 類水質(zhì)主要出現(xiàn)在7—8 月;在小麥種植季,農(nóng)田退水以V類和劣V類水質(zhì)為主,經(jīng)三塘生態(tài)治理工程處理的農(nóng)田退水基本能達(dá)到Ⅳ類水質(zhì)。三塘生態(tài)治理工程對(duì)農(nóng)田退水主要污染物具有較好的去除效果,可作為一種易復(fù)制推廣的農(nóng)業(yè)面源污染治理方式。

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