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多國湖泊治理經典案例都用了這招:再造濕地 讓湖泊恢復生機

2016-10-10 03:24:56本刊主筆劉國偉
環境與生活 2016年9期
關鍵詞:水質

◎本刊主筆 劉國偉

多國湖泊治理經典案例都用了這招:再造濕地讓湖泊恢復生機

◎本刊主筆劉國偉

在人類各種國土資源里,湖泊扮演著舉足輕重的角色,或調節徑流、支持工農業和生活用水;或溝通航運、改善生態和風光,可謂功能多樣。但各國的許多湖泊也因為社會經濟的迅速發展,而飽受污染變得富營養化,無法再為人類服務。為此,各國都在治理湖泊污染方面進行著不懈的探索,得出了一些取得共識的經驗和教訓。

瑞典南部的楚曼湖在1969年水質極差來源:瑞典斯文·布居爾克的著作《跨過自然》

水流域包括湖泊水質的惡化,主要表現為富營養化。自然狀態下,地球上的湖泊會長期處于貧營養化狀態,即湖水因缺乏營養物質致使浮游生物減少。但人類的活動會大大加快湖水向富營養化轉變,全球多數湖泊的水質正是隨著人類社會經濟進入快速發展期(尤其是20世紀下半葉)而迅速惡化的。幸運的是,拜治理技術進步所賜,許多湖泊近年來重新恢復了生機。

在湖泊治理方面,目前主流的治理技術主要是減少營養物質向湖泊的輸入,降低外源性的污染;對于已經污染了的水體,則運用物理、化學和生物修復等多種技術。物理方法如引水稀釋和沖刷;化學方法如加入鐵鹽或鋁鹽,將湖水中溶解的無機磷轉化為不溶性磷酸化合物從而沉淀出來;生物方法如通過生物操縱技術調整生物群落結構,實現控制水質。在技術手段之外,成功的湖泊治理也少不了立法、環境教育和公眾參與。下面先介紹其他國家5個湖泊治理的成功案例。

瑞典楚曼湖:挖掉一米厚底泥

楚曼湖是瑞典南部的一個小湖泊,面積75公頃,約為我國西湖的1/8大小。這個湖泊雖小,但是治理之路可謂曲折。上世紀20年代,該湖還向附近城市提供飲用水,也有人在湖中游泳。此后數十年直到1958年,該湖充當了韋克舍市的市政污水排放池。調查顯示湖中的生態系統已經崩潰,冬天因為水中含氧量過少常有魚類死亡,夏天則有大量藍綠藻爆發生長,水透明度只有15至20厘米。

1958年后,雖然經歷了10年的湖水向外分流工程,但楚曼湖的透明度仍然沒有起色。市政當局放棄了將其填平的想法,決定保留下來恢復生態,于是召集了湖泊學家、沼澤學家和技術人員,各方開展緊密合作,首先在1968~1970年進行了項目開始前的調查工作。調查發現,之前原始狀態下的底泥沉積速度是0.2~0.4毫米/年,但充當污水池后,底泥沉積速度高達8毫米/年,數十年間底泥層疊壓實,形成了厚厚的腐殖黑泥層,這道泥層釋放的營養物質使水質受到了持續損害。1970年修復工作啟動,湖底最上面半米厚的底泥被挖泥船挖走,1971年又有半米厚的底泥被挖走,總計清理出的湖泊底泥有40萬立方米,但同時有20萬立方米的湖水也混在底泥中被清理走——這可不是技術人員們所愿意看到的。清出來的泥水混合物放在岸邊的廢棄農場中沉淀、干燥后,底泥被賣給公園和花園做肥料用,換來的資金投入到湖邊綠化中。此次修復花費了50萬美元,把湖水中總磷含量從每升600微克降到30微克(1微克等于百萬分之一克)。

直到12年后的1982年,當局對項目效果進行評估時,認為楚曼湖水質轉變顯著,磷和氮含量下降,透明度上升,藍綠藻爆發現象消失,原來水中單一的微囊藻被更多樣化的浮游生物群取代,原來不適應富營養化水質的河蚌重現湖底。這些現象說明,湖泊生態系統增加了多樣性,功能恢復正常,楚曼湖重新成為民眾釣魚、運動的好地方。楚曼湖治理工程的意義在于,不但用較少的投入將環境問題轉化為環境資產,而且把政治家、政府管理人員轉變成生態與自然保護的積極分子,使楚曼湖成為歐洲湖泊治理的范例。他們的治理經驗主要可以歸納為兩條:

一是根據實際情況決定需要清理底泥的湖底面積,盡可能選擇不攪渾湖水的設備,混入底泥的水不能超量,為此要使用先進的自動控制清淤技術;二是注重治理后的保持,管理好湖泊支流的水質,使湖泊免遭附近工業城市的影響。這些經驗后來被推廣到其他歐洲國家的湖泊治理工作中。

瑞典楚曼湖1970年治理工程流程示意圖

荷蘭費呂沃湖:引進商業捕魚

近些年來,荷蘭湖泊的治理以費呂沃湖為代表。

印度卡茲卡哈斯湖近景,這個湖的名字在烏爾都語中是“皇家水池”的意思。

印度曼薩卡湖濕地風光 來源:印度風景網

這個34平方公里的人工湖位于荷蘭中部,是1957年建成的人工湖,平均水深只有1.5米。上世紀70年代由于水質嚴重富營養化,水藻極多。

荷蘭當局主要采取兩步來進行了治理。首先,是在上世紀80年代末引入清水對費呂沃湖進行稀釋,把水中總磷含量從500微克/升降到125微克/升;其次是引進商業捕魚,捕撈大量歐鯿以改善水質,把原來歐鯿的數量從125千克/公頃降到20千克/公頃,之后斑馬貽貝數量上升了,水透明度從40厘米提高到1米,治理后大部分湖面上陽光能夠直達湖底。

印度卡茲卡哈斯湖:厭氧菌群立功

印度由于城市規劃者的忽視和破壞,湖泊和濕地等水體退化嚴重,這在一些市區和周邊表現得尤為突出。例如,上世紀60年代初,班加羅爾市還有262個湖泊有水,近幾年統計只有10個有水;2001年艾哈邁達巴德市有137個湖,到2012年已經有65個湖泊被人們填平后在上面蓋了建筑。雖然如此,但有資料顯示,印度在兩個湖泊的治理上也有其獨到之處。

一個是新德里附近的卡茲卡哈斯湖,這個湖的名字在烏爾都語中是“皇家水池”的意思,但現實中這個湖泊遠沒有傳說中的皇家氣派,因為受地下水位下降影響,卡茲卡哈斯曾幾近干涸。更糟的是,湖水附近的土地用途已定,而且沒有其他地表徑流來補充湖水,只有雨水和附近污水處理廠排放的廢水通過管道排入湖中。

為修復湖泊水質,當地使用生物修復技術向湖水中引入厭氧菌群,減少生物需氧(和氮)量,提高氧氣溶解水平,還引進了適合的魚類取食水中的浮游生物,最終使卡茲卡哈斯湖恢復了健康生態。

印度另一個湖泊治理的范例,是拉賈斯坦邦首府的曼薩卡湖。多年來當地政府一直想設法治理曼薩卡湖,但因資金缺乏無法啟動。2002年,當局用PPP模式籌集了資金,在湖邊建了3個濕地,總面積4萬立方米,來自污水處理廠的廢水先注入濕地,讓一些營養物在濕地中沉淀后再輸入到湖中,還對湖底進行了疏浚,保持了水量平衡。同時湖濱地區被出租給商業機構,租金被投入到湖泊修復中,由此形成了良性循環。5年下來,曼薩卡湖水質大為好轉。

印度科學與環境中心在總結經驗時提到,應全面理解湖泊系統,湖泊集水區(森林、農田、濕地等)的修復常被忽視或者管理不當,導致大部分財力人力花在美化工程和臨時性的水質改善上,而沒有一個健康的集水區,湖泊是沒有能力保持其自身生態平衡的,這樣的修復效果只能是短暫的。

曾經“五毒俱全”的美國佛羅里達州阿波普卡湖,現已成為很多野生動物的棲息地。

美國阿波普卡湖:“組合拳”

位于美國奧蘭多市西北的阿波普卡湖是佛羅里達州第三大湖,它是個面積125平方公里、平均水深4.7米的大湖,上世紀40年代曾是美國的釣魚勝地。1941年,湖北岸有80平方公里的沼澤被排干后改造成農業用地,此后該湖很快淪為二戰后迅速發展的工農業的犧牲品。1980年,附近的塔沃化學公司(殺蟲劑生產商)將DDE(一種內分泌干擾物)違規排入阿波普卡湖。20世紀90年代,含有大量磷酸鹽的農田灌溉用水被排放到湖中,致使藻類爆發性增長,湖底還積存了一層肥厚的底泥。許多鳥兒因為捕食含有機氯農藥的魚類而死。

為挽救阿波普卡湖,1996年時任佛州州長的勞頓·齊利斯簽署了《阿波普卡湖恢復法案》,撥出專款進行治理。由于美國雄厚的技術和經濟實力,以及朝野對環境保護的高度重視,阿波普卡湖的治理堪稱耍出了一套流暢的組合拳。當局首先劃出了專門的北岸改造區,進行重點治理。歷史上看,有85%的磷來自北岸的農場,美國農業部到2001年為止買下了幾乎所有的北岸農場,旨在一勞永逸地解決污染源問題。

1996年,當局的“第一拳”是設定了磷排放指標——每年只能排入15.9噸,這意味著把之前農場排入湖泊的磷總量削減3/4。此外,鑒于有機氯農藥大量存在于地表30厘米以上,當局用改進后的設備深耕農場耕地,把1米深處未受污染的土壤翻到地表,此舉使得有機氯農藥殘余無法再進入食物鏈。2009年5月,深耕翻土工作完成。當地還在2800公頃的耕地中使用土壤改良劑,以吸收土壤中超標的磷,減少了磷通過地表水進入湖泊的數量。

“第二拳”是建設濕地。2003年11月,濕地建設工程啟動,總占地307公頃,包括4塊濕地。技術人員先把含有大量磷、水藻和懸浮物的湖水泵入濕地,濕地里的水深保持在30至45厘米,2至7天后再從濕地里排出,這樣很多營養物質會沉積在濕地里。統計表明,7年間有28%的總磷(每年約2.7噸)和90%的水體懸浮物(每年約4500噸)沉積在濕地里。

治理措施中的“第三拳”可以稱之為“清理門戶”,也就是清剿湖中的美洲真鰶。阿波普卡湖里的鰶魚數量很大,它們雖然吃了很多的浮游生物,但是這種魚天性好動,喜歡攪動湖底的泥土弄渾湖水,排泄物也是藻類的好食物,所以對水體的惡化“難辭其咎”。更重要的是鰶魚吃掉藻類后,氮磷元素會儲存在體內,魚死之后體內的氮和磷再次循環回湖泊內,如果任其自生自滅,那將無助于氮和磷元素總量的減少。鰶魚雖小,但是如果捕殺量足夠高,那么意義就不一樣了。2011年秋天,一共有8400噸鰶魚被捕撈上來,相當于從湖泊中清理掉58噸磷和175噸氮,可以說鰶魚用自己的身軀充當了吸收阿波普卡湖污染物的海綿,做出了獨特的貢獻。

阿波普卡湖治理至今已經20年了,雖然其間有過3次大的污染物指標反彈,但那是由于惡劣天氣(暴風雨、大旱)影響造成的暫時現象,總體而言主要污染物指標逐年下降。2011年9月的監測表明,湖水中總磷濃度是80ppb(1ppb表示濃度為十億分之一),比治理前降低了62%;葉綠素濃度為52ppb,比治理前降低了36%;水透明度為37厘米,比以前提高了53%。

2015年7月,美國漁夫杰夫·布朗在佛羅里達州第二大湖喬治湖捕撈美洲真鰶,捕撈鰶魚是當地湖泊治理的一項長期內容。    來源:《奧蘭多哨兵報》

丹麥湖泊治理:瞄準再造濕地

許多歐洲國家的湖水中,最多的污染源來自附近的農業區,來自農業用地的氮負荷占了幾條大河氮負荷的一半以上:如占意大利最大河流波河的54%,占波蘭最長河流維斯瓦河的62%,占中歐主要航運水道易北河的57%,占西歐第一大河萊茵河的55%。因此,包括丹麥在內的許多歐洲國家在治理上,都從減少外部營養負荷入手,綜合運用物理、化學和生物方法,使很多湖泊的水質和生態系統明顯改善。

丹麥的治理重點,是減少污水處理廠排出廢水中的磷和氮含量,通過再造濕地來提升湖泊集水區的營養物質保持量。

丹麥議會2004年通過的《水環境行動方案》,更是致力于減少農田中磷的擴散。近期的一個治理措施是,沿著河道建設10米寬的緩沖區,以緩解過去150年間因為土地開墾而失去大量濕地的不利狀況。此外,當局還采取了一些較溫和的維護措施,例如收割河流中的雜草,因為經常收割會讓雜草長得更快,吸收的營養物質也更多。

綜合上面的治理案例,雖然這些湖泊中有天然湖泊也有人工湖,有大有小也有深有淺,有的在發展中國家,有的在發達國家,可是我們能從中看到當地為了實現湖泊生態修復,多種手段并用、持續治理的過程,這其中既需要科學的方法和技術,也需要決心與耐心。

(本文參考了厄里克·杰普森等人的《丹麥及其他歐洲國家淺湖治理經驗》、斯文·布居爾克的著作《跨過自然》等文獻,以及印度科學與環境中心和維基百科等網站的信息,在此一并致謝!)

本欄目責編/鄭挺穎zhengtingying@vip.163.com

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