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栗水河水质状况及污染防治对策分析

更新时间:2009-03-28

0 引 言

上栗县位于江西省西部,萍乡市北部,西、北面分别与湖南省醴陵市、浏阳市接界,为湘赣边贸重镇,总人口约50万人。栗水河自东向西流经上栗县城,是上栗县居民饮用水、农业灌溉用水和工业用水的主要来源。随着工业的发展和人口的增多,我国环境问题越来越严峻,江、河、湖泊、水库等水质普遍受到不同程度的污染[1],作为上栗县的母亲河,栗水河的水质状况和环境保护受到当地居民的普遍关注和政府的高度重视。本文通过对栗水河水质的监测,对栗水河水质的污染情况进行综合评价,为上栗的区域发展、栗水河的综合治理及水资源的有效利用提供理论依据。

1 栗水河流域概况

栗水河发源于江西省宜春市袁州区水江乡,流经上栗县城及杨歧、桐木、鸡冠山、上栗、金山 5 个乡镇,流入湖南醴陵后经渌水汇入湘江。江西省境内主河长42 km,上栗出境断面控制流域面积412.2 km2,其中上栗境内流域面积350.0 km2,宜春入境流域面积48.6 km2,湖南浏阳境内流域面积13.6 km2。 栗水河流域有中型水库(枣木水库)一座、小(1)型水库5 座、小(2)型水库16 座,总库容3 053万m3[2,3]。近年来,上栗县经济发展迅速,拥有花炮、造纸、水泥、装备制造等工业体系,第一产业中的畜禽养殖业也保持稳定快速增长态势。工业废水、生活污水及畜禽养殖废水经处理后多排入栗水河,因此,对栗水河水质进行监测分析,可为栗水河水质现状评价和预测水体环境质量变化趋势提供数据支撑,对栗水河的污染防治具有重要的指导意义。

2 污染源分析

2.1 生活污染源分析[4]

栗水河上栗段流域人口约32.2万。佛岭以上河段人口约12.4万,年产生活污水362.08万t,其中化学需氧量排放量约651.7 t、氨氮约54.3 t。佛岭~邓家洲段约19.8万人(县城约7.2万人,其中5.3万人生活污水已纳管),年产生活污水746.35万t,其中县城378.43万t(278.5万t经上栗县污水处理厂处理后达标排放,99.93万t县城生活污水未经有效收集,经地表径流进入栗水河),县城外经杨岐河、金山河纳入栗水河生活污水367.92万t。佛岭~邓家洲段年排放化学需氧量约1 321.4 t,氨氮约78.58t。

陈雷对全国水利系统广大青年提了五点希望:第一,坚定理想信念,始终把听党召唤作为人生的指南;第二,增长知识本领,始终把勤奋学习作为成长的阶梯;第三,锤炼品德意志,始终把砥砺品格作为成才的基础;第四,矢志奋斗拼搏,始终把奉献水利作为青春的追求;第五,不断开拓进取,始终把改革创新作为不竭的动力。

2.2 工业污染源分析

佛岭以上区域企业数为5家,年排放工业废水6.4万t,其中化学需氧量2.37t、氨氮暂无统计数据。佛岭~邓家洲段企业数28家,年排放工业废水146.4万t,其中化学需氧量809.32 t、氨氮24.21 t[5]

2.3 农业污染源分析

佛岭以上区域规模化以上养殖企业10家(均为生猪养殖),饲养量12 300头,化学需氧量年排放量59.22 t,氨氮9.9 t。佛岭~邓家洲段规模化以上养殖企业11家(均为牲猪养殖),饲养量15 400头,化学需氧量年排放量59.22 t,氨氮10.69 t[5]

3 栗水河水质监测

3.1 监测断面设置

栗水河流经上栗县城,在县城上、下游分别设置一个监测断面,由萍乡市环境保护局进行长期水质监测和数据分析。县城上游监测断面——佛岭饮用水源保护区断面(对照断面),每月监测一次;县城下游监测断面——邓家洲出境水断面(削减断面),每逢单月监测一次。两个断面均为江西省省控断面[6],具体点位信息和水质保护目标见表1。

 

1 栗水河监测断面设置及水质保护目标

  

序号断面名称具体位置功能区划水质保护目标(GB3838-2002类别)1佛岭饮用水源保护区断面上栗县水厂取水口集中式饮用水地表水源地二级保护区达到或优于Ⅲ类2邓家洲出境水断面上栗县金山镇麻山村邓家洲地表水出境水Ⅲ类

3.2 水质评价方法

3.2.2.2 污染分担率

(1)防止铸造缺陷的产生 到铸造厂家调查发现,裂纹的位置部分在冒口处。由于冒口冷却速度慢,冒口和补贴比例小,补缩不足,产生缩松。通过调整冒口和补贴比例可减少铸造缩松缺陷的产生。

当考察不同语速是否给较高听力水平班级HP-B在不同听力测试题型中带来成绩明显提高时,表6结果表明,较慢语速版本下,受试在长对话和短文中的平均得分有了明显提高,成绩提高甚至在0.01水平上都具有明显性。具体来说,短文中的成绩提高最为明显(t=-11.311,p=.000),其次是受试在长对话中的表现(t= -3.246,p=.002)。相反,受试在短对话中的表现正如独立样本T检验中的表现,并没有任何显著性的成绩提高(t=-.785,p= .435)。

单因子评价法,即根据评价时段内该断面参评的指标中类别最高的一项来确定水质综合评价结果。各指标类别的确定方法为将所评价河流某断面该指标的实测浓度与地表水各类标准相比较,低于或等于该类标准,即报该类标准的数字,超过V 类标准的用“劣V”表示。该方法简单明了,可直接了解水质状况与评价标准之间的关系。目前,此方法在我国环保、水利等水环境监测系统中得到普遍应用。

3.2.2 综合污染指数法[7-9]

综合污染指数法通过计算综合污染指数和污染分担率来判断河流各断面的污染情况,甄别主要的污染因子。与单因子评价法不同的是,综合污染指数法可以在同一类别中比较水质的优劣,不会因个别水质指标较差就否定综合水质,因而可以更好地反映水体环境质量变化的整体信息。

根据栗水河水质监测统计结果,选择化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群等12项作为评价因子,计算各项目浓度年均值(统计结果见表4),并根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准,采用综合污染指数法对每年的水质情况进行评价,评价结果见表5。

Pi j = Ci j /Cio

(1)

 

(2)

式中:Pi jj 断面i 项污染物污染指数;Ci jj 断面i 项污染物浓度的年均值;Cioi 项污染物浓度评价标准值;Pjj断面水质综合污染指数;n为参与评价的污染物项数。

消力池是底流式(水跃)消能常用的消能工,对于中小型水闸工程,一般较多采用单一形式的消力池,通过水力计算可确定它的池深及池长,使得在不同的工况下能够保证池中产生淹没式水跃,达到更好的消能目的。因此,设计消力池时必须选择不同的工况进行计算,最终确定池深及池长。结合工程实例,对陆中湾水闸消能水力计算进行分析。

3.2.1 单因子评价法

Ki = Pi j /Pj× 100%

(3)

式中:Kii 项污染物在该断面诸污染物中的污染分担率;Pjj 断面水质综合污染指数;Pi jj 断面i 项污染物污染指数。

4 栗水河水质评价结果

4.1 单因子评价结果

按照国家环境保护部发布的环办[2011]22号《地表水环境质量评价办法(试行)》,选择《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项作为评价指标,采用单因子法进行水质评价[10,11]。具体评价结果见表2和表3。

由表2和表3可知,佛岭断面水质以Ⅱ类为主,在所有月份中所占比例达88.3%;当水质为Ⅲ类时,通常因高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、汞等项目为Ⅲ类结果所致。邓家洲断面水质以Ⅲ类为主,所占比例为66.7%,当水质为Ⅲ类时,通常因化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、汞、总磷等项目为Ⅲ类结果所致。佛岭断面因位于上游饮用水源地,水质总体优于邓家洲断面。根据各月份统计结果可知,栗水河各断面水质总体达到良好或以上水平,水质质量达到水环境功能区划要求。

 

2 2011~2015年栗水河佛岭断面各月份水质类别统计

  

断面名称年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月佛岭2011ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ2012ⅡⅡⅡⅡⅢⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅡ2013ⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ2014ⅡⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅡ2015ⅡⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅡ

 

3 2011~2015年栗水河邓家洲断面各月份水质类别统计

  

断面名称年份1月3月5月7月9月11月邓家洲2011ⅢⅢⅢⅢⅡⅢ2012ⅡⅢⅡⅡⅡⅢ2013ⅢⅡⅡⅢⅢⅢ2014ⅢⅡⅢⅢⅢⅢ2015ⅢⅢⅡⅢⅡⅢ

4.2 综合污染指数法评价结果

3.2.2.1 地表水综合污染指数

由表5可知,对各项目污染指数和污染分担率进行排序,得出“十二五”期间佛岭断面前六位污染因子依次为总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、汞、五日生化需氧量和粪大肠菌群;综合污染指数除2012年较2011年略有降低外,其余年份总体呈现上升趋势。邓家洲断面排名前六位的污染因子依次为总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮和总磷;综合污染指数先升高后降低再升高,但总体处于上升趋势。2011~2015年,佛岭断面各年份综合污染指数均低于邓家洲断面,与单因子评价法评价结果一致。上游水质优于下游水质主要原因是,佛岭断面位于集中式饮用水地表水源地保护区,排污受到环保、水利等管理部门的严格控制;邓家洲断面因位于县城下游,受县城生活污水和沿岸工业废水排放的影响而水质下降。佛岭断面和邓家洲断面排名前六位的污染因子中有4项共同因子,即总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量,栗水河水质总体上属于有机类污染,主要因生活污水、畜禽养殖业排泄物的大量排放及化肥的大量使用并向水源地流失等多方面原因造成。

取14支试管分成2组,制定出不同浓度的标准蛋白质,然后于500 nm处比色。测定吸光值,取2组测定的平均值,以酪氨酸浓度为横坐标,吸光值为纵坐标,绘制标准曲线。

 

4 2011~2015年栗水河主要项目监测结果统计表 (粪大肠菌群除外)mg/L

  

断面名称佛岭项目2011年2012年2013年2014年2015年平均值高猛酸盐指数2.11.81.51.41.51.7化学需氧量6.087.756.978.468.887.63五日生化需氧量1.241.180.820.940.891.01氨氮0.0700.1500.1160.1720.1680.135总磷(以P计)0.0150.0340.0490.0380.0370.035氟化物(以F-计)0.2170.1920.1840.2450.2240.212汞0.000010.000030.000020.000030.000040.00003铬(六价)0.0110.0090.0110.0100.0050.009石油类0.0060.0100.0100.0100.0100.009硫化物0.0070.0070.0110.0120.0100.009总氮0.9850.7760.9510.9231.1660.960粪大肠菌群(个/L)404912662083155323332257

续表4

  

断面名称邓家洲项目2011年2012年2013年2014年2015年平均值高猛酸盐指数2.52.72.12.42.52.5化学需氧量7.489.979.8211.512.410.2五日生化需氧量1.892.041.421.281.611.65氨氮0.4270.3230.1890.4890.4400.374总磷(以P计)0.0280.0510.0640.0800.0700.059氟化物(以F-计)0.2480.2130.1920.2340.2220.222汞0.000010.000030.000020.000020.000020.00002铬(六价)0.0150.0120.0090.0060.0030.009石油类0.0050.0120.0050.0130.0200.011硫化物0.0100.0180.0120.0120.0070.012总氮1.0371.8021.3401.7142.0201.583粪大肠菌群(个/L)550034152383155017072911

 

5 栗水河主要污染物污染指数统计表

  

断面名称佛岭项目2011年2012年2013年2014年2015年平均值Pij总计污染名次高锰酸盐指数Pij0.350.300.250.230.250.28Ki10.99.67.86.96.88.41.383化学需氧量Pij0.300.390.350.420.450.38Ki9.412.510.912.612.311.41.912五日生化需氧量Pij0.310.300.210.240.220.25Ki9.79.66.67.26.07.51.285氨氮Pij0.070.150.120.170.170.14Ki2.24.83.85.14.74.20.6811总磷(以P计)Pij0.080.170.250.190.190.18Ki2.55.47.85.75.25.30.8810氟化物(以F-计)Pij0.220.190.180.250.220.21Ki6.96.15.67.56.06.31.067汞Pij0.100.300.200.300.400.30Ki3.19.66.39.011.09.01.304铬(六价)Pij0.220.180.220.200.100.18Ki6.95.86.96.02.75.40.928石油类Pij0.120.200.200.200.200.18Ki3.86.46.36.05.55.40.928硫化物Pij0.040.040.060.060.050.05Ki1.31.31.91.81.41.50.2512总氮Pij0.990.780.950.921.170.96Ki30.924.929.727.532.128.74.811粪大肠菌群Pij0.400.130.210.160.230.23Ki12.54.26.64.86.36.91.136综合污染指数(Pj)3.203.133.203.343.653.34--断面名称邓家洲项目2011年2012年2013年2014年2015年平均值Pij总计污染名次高锰酸盐指数Pij0.420.450.350.400.420.40Ki10.08.68.78.17.98.42.044

续表5

  

断面名称邓家洲项目2011年2012年2013年2014年2015年平均值Pij总计污染名次化学需氧量Pij0.370.500.490.570.620.51Ki8.89.512.211.611.610.82.552五日生化需氧量Pij0.470.510.360.320.400.41Ki11.19.79.06.57.58.62.063氨氮Pij0.430.320.190.490.440.37Ki10.26.14.710.08.27.81.875总磷(以P计)Pij0.140.260.320.400.350.30Ki3.34.98.08.16.66.31.476氟化物(以F-计)Pij0.250.210.190.230.220.22Ki5.94.04.74.74.14.61.108汞Pij0.100.300.200.200.200.20Ki2.45.75.04.13.74.21.0010铬(六价)Pij0.300.240.180.120.060.18Ki7.14.64.52.41.13.80.9011石油类Pij0.100.240.100.260.400.22Ki2.44.62.55.37.54.61.108硫化物Pij0.050.090.060.060.040.06Ki1.21.71.51.20.71.30.3012总氮Pij1.041.801.341.712.021.58Ki24.634.233.334.837.833.37.911粪大肠菌群Pij0.550.340.240.160.170.29Ki13.06.56.03.33.26.11.467综合污染指数(Pj)4.225.264.024.925.344.74--

5 结论与防治对策

5.1 结 论

为了更好地保护栗水河,力争水环境质量总体改善,根据栗水河水质监测结果和污染源统计数据,结合当地实际情况,提出以下建议:

这9台乙烯裂解炉是浙江石化4 000万t/a炼油化工一体化项目乙烯装置的核心设备,该套装置是国内单线乙烯生产能力最大的石脑油裂解装置,单台乙烯产能为20万t/a。而惠生工程承建的乙烯裂解炉开创了世界范围内最大单台模块化的制造先例。

[3] 萍乡市统计局.萍乡市统计年鉴[Z].2013.

5.2 防治对策

通过对栗水河近五年不同断面的监测,采用单因子评价法对每月水质进行评价,较直观地给出了栗水河不同断面每月的水质类别,结果表明:佛岭断面以Ⅱ类水质为主,邓家洲断面以Ⅲ类水质为主,上游水质优于下游水质,栗水河水环境质量总体较好,能够达到水环境功能区划的要求。

(1)加强源头治理。佛岭以上区域主要为生活源和农业源污染,应关停和取缔饮用水源地保护区内的排污口以及与供水作业和水源保护无关的建设项目。按照饮用水水源地保护区管理要求,加强生活污水收集处理、垃圾清运、截污沟建设、生态栅栏等各项环境管理措施,确保饮用水源地水质达到水功能区要求。

(2)狠抓工业污染防治。栗水河上栗段工业企业主要分布在佛岭-邓家洲段,佛岭上游企业数较少。一是依托“水十条”、“蓝天碧水行动计划”,开展重污染行业水污染调查,进一步调整产业结构,优化空间布局,依法淘汰落后产能,取缔不符合产业政策的生产项目,关停取缔辖区内张光启火焙纸厂、李辉火焙纸厂、黄文明火焙纸厂及塑料加工等其他小作坊企业和落后产能。二是依托“工矿企业全面达标排放”等专项行动,不断提高工业废水处理效率,减少工业废水污染物排放量。三是以清洁生产为重要抓手,分行业、按年度有计划推进造纸、啤酒、食品加工等主要涉水企业清洁生产审核,从降低单位产品用水量、提高生产用水重复使用率、降低排放浓度方面着手,不断削减工业企业外排水量及污染物。四是加强已关停、取缔矿井生态修复,通过“封源、清表、截污、治污、生态修复”技术手段开展矿井生态修复,不断削减矿井外涌水中铁、锰、汞等重金属对栗水河水质影响。

[4] 上栗县统计局.上栗县统计年鉴[Z].2015.

(4)推进农业农村污染防治。一是继续推进禁养区养殖企业(含专业养殖户)的关停、搬迁工作。二是加强限养区养殖企业(含专业养殖户)综合整治,淘汰一批不符合产业政策、整改无望的养殖企业(含专业养殖户),规范一批治污设施较规范的养殖企业(含专业养殖户),确保养殖粪污全部农业利用。三是持续推进可养区养殖企业(含专业养殖户)达标治理,推进新型节水养殖、生态养殖、微生物垫床养殖模式,确保养殖粪污全部农业利用或达标排放。四是推进农村环境综合整治,加强流域内农业面源的污染控制、农村生活垃圾的收集运转和治理,合理调整农业生产的结构和布局,发展生态农业,防止农业污染。

(5)加强考核和部门联动。一是全面实施排污许可和总量控制。加强排污许可的审查、核发及主要污染物总量控制指标的考核。二是实行最严格水资源管理制度,落实“四项制度”,严控“三条红线”。大力推行升级版“河长制”,构建完善的河湖管理保护机制。在污染减排、环评审批、工程管理、河流治理、农业灌溉等方面加强环保、水利、农业等部门的合作交流,形成合力。

HIV/AIDS患者因细胞免疫功能低下而容易发生各种侵袭性真菌感染(IFI),引起IFI的真菌几乎包含所有已知的致病性真菌和某些条件致病性真菌,对患者危害较大[1-2]。而临床症状缺乏典型、影像结果特异性低、活检病理送检率不高、直接或间接涂片镜检的检出率低以及培养法所需时间长等不利因素,严重影响诊断的准确性和及时性,因此获得准确、及时的诊断非常有必要[3]。 目前,(1,3)-β-D-葡聚糖检测(G试验)和半乳甘露聚糖检测(GM试验)在国内外已广泛应用于IFI的诊断,并且被证实效果良好。为此,本研究拟探讨G试验联合GM试验对明确诊断HIV/AIDS患者合并IFI的价值。

参考文献

本文运用话语空间理论和趋近化理论,对2002年、2015年及2017年的《美国国家安全战略报告》进行了分析,发现在《报告》所构建的话语空间中,中国的定位从“伙伴关系”转变为“竞争对手”,由靠近话语指示中心移动到了边缘地区。特朗普政府的《报告》首先将中国定位为消极的外部实体,进而利用趋近化话语策略,从时间、空间、价值观三个维度将物理空间中遥远的中国建构成不断迫近的威胁,使读者产生恐惧情绪,从而实现“美国至上”这一政治目标的合法化。

[1] 黎桂芳,彭剑峰.萍水河水质状况及治理策略[J].萍乡高等专科学校学报,2008,25(3):84~87.

[2] 彭囡,黄淼.上栗县“2014.5.25 特大暴雨”与“2008.5.28 特大暴雨”影响对比分析[J].江西水利科技,2015,41(2):144~147.

通过综合污染指数法对栗水河不同断面及同一断面不同污染指标的污染分担率进行评价,客观地给出了栗水河近五年来的实际污染程度,得出栗水河的主要污染指标为总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量等有机污染因子。由污染指数的变化趋势可知,佛岭断面和邓家洲断面的综合污染指数总体呈现上升趋势,水环境形势不容乐观,水环境保护和治理还需加强。

(3)强化城镇生活污水治理。进一步强化城区生活污水收集管网的建设、改造和维护,引进先进污水处理设施,重点解决污水处理厂进水化学需氧量浓度和污水处理量偏低的问题。全面推进集镇生活污水处理设施建设,桐木镇、鸡冠山乡、杨岐乡等乡镇应加快建立集镇污水处理设施。依托“全国农村生活污水治理示范县(上栗县)”建设项目,结合新农村、美丽乡村、特色小镇建设要求,纵深推进农村生活污水处理,不断削减污染物排放总量。

[5] 上栗县环境保护局.上栗县2015年环境统计[Z].2015.

[6] 江西省人民政府.关于印发江西省水污染防治工作方案的通知[Z].江西省人民政府公报,2016,Z1:19~56.

1.2.2 对照班。采用传统教学模式,即针对编写的教材内容上课,课堂上教师讲、学生听,课后学生写实验报告册。

[7] 周梦公,郭雅妮,惠璠,等.延河水质污染现状分析研究[J].环境科学与管理,2016,41(1):90~93.

[8] 惠璠,郭雅妮,崔双科,等.锦界工业园对秃尾河水质的污染调查及分析[J].西安工程大学学报,2015,29(3):307~311.

[9] 陈伟胜,童玲,许延营,等.地下水质量综合污染指数评价模型改进及应用[J].给水排水,2013,39(7):158~162.

[10] 国家环境保护总局,国家质量监督检验检疫总局.地表水环境质量标准[S].2002.

笔试结束。收完卷,晚会开始。采取的是击鼓传花的方法:凡被鼓击中而花又传不出去者,到中间的盆中拿一张纸条,纸条上是农技课题。答得出得满分,答不出演节目。题的内容是利用农科知识解决农业生产中遇到的实际问题。这倒是别开生面的游戏,娱乐与知识一举两得。

[11] 环境保护部办公厅.地表水环境质量评价办法(试行)[S].2011.

 
刘卫根,荣宗根,邢久生,郑金顺,陈东,柳诚
《江西水利科技》 2018年第02期
《江西水利科技》2018年第02期文献

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