白曉艷
(內蒙古自治區錫林郭勒生態環境監測站,內蒙古 錫林郭勒 026000)
錫林郭勒盟位于內蒙古自治區中部,地處東經115°13′~117°06′,北緯43°02′~44°52′之間,屬于北部溫帶大陸性氣候,其主要氣候特點是風大、干旱、寒冷。根據我盟地質資料可知,地下礦物質較多,地區水資源缺乏,飲用水源均以地下水為水源,地區水源特點是水質硬度高,礦化度含較高,而且經調查監測分析發現我盟多數城鎮集中式飲用水源氟化物含量較高。因此,地下水中氟化物的監測分析工作,成為我們日常環境質量監測工作的重點之一。
氟(F)是自然界中廣泛存在的鹵素元素,氟化物指含負價氟的有機或無機化合物,在鹵化物中,氟化物容易與某些高氧化態的陽離子形成穩定的配離子。氟廣泛存在于自然水體中,人體各組織中都含有氟,但主要積聚在牙齒和骨骼中。適當的氟是人體所必需的,過量的氟對人體有危害,甚至可出現氟骨癥。
2019年錫林郭勒盟轄區內15個旗縣區,(共有17個獨立供水監測點位)地下水型集中式飲用水水源進行氟化物現狀監測分析,其中7個監測點位的氟化物年均監測值滿足《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)標準中Ⅲ類標準限值要求,其中氟化物年均監測值在0~0.5 mg/L范圍內的水源有2個,即正藍旗上都鎮供水水源井和上都鎮飲用水水源地,氟化物年均監測值在0.5~1.0 mg/L范圍內的水源有5個,即錫林浩特市一棵樹水源地、蘇尼特左旗塔拉音滾水源地、西烏旗巴拉嘎爾高勒鎮飲用水水源地、多倫縣淖爾鎮水源地的舊城區監測點位和東城區豐華水廠監測點位,其中氟化物年均監測值在1.0~2.0 mg/L范圍內的水源有8個,分別是阿巴嘎旗別力古臺鎮東水源地、蘇尼特右旗賽漢塔拉鎮水源地、太仆寺旗寶昌溝飲用水水源地、鑲黃旗新寶拉格鎮查干德日蘇水源地、正鑲白旗明安圖鎮察汗崩崩水源地、多倫縣淖爾鎮水源地新城區監測點位、烏拉蓋管理區巴音胡碩鎮水源地、鑲黃旗新寶拉格鎮寶楞浩特水源地;其中氟化物年均監測值在2.0 mg/L以上的水源有2個,東烏旗烏里雅斯太鎮集中式飲用水源地和正鑲白旗明安圖鎮朝魯溫格其水源地。
評價標準:2019 年地下水水源地評價標準執行國家GB/ T14848—2017《地下水質量標準》,地下水水源地評價標準執行該標準Ⅲ類。
評價方法:按照國家《集中式城市飲用水源地水質月報監測技術規定》,采用單因子評價法,按指標值所在的限制范圍確定地下水質量類別。

2019年,錫林郭勒盟對轄區內15個城鎮地下飲用水水源地(共有17個獨立供水監測點)進行氟化物監測分析及統計,15個水源地共有17個供水監測點位(多倫縣諾爾鎮水源地有3個不同的供水監測口),其中7個監測點位氟化物的年均監測值滿足《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類限值要求;8個監測點位的氟化物年均監測值滿足《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅳ類限值要求[1];2個監測點位的氟化物年均監測值已經超出2.0 mg/L以上,列入《地下水質量標準》(GB/ T14848-2017)Ⅴ類水質。
與2018年比較,我盟上述15個城鎮水源地17個監測點位的氟化物年均監測值,基本保持穩定狀態,年際變化趨勢較穩定。因此可以認為地下飲用水水源的氟化物含量是相對穩定的指標,短期內不會因為外界的因素而浮動(見表1-1)。

表1-1 2019年錫林郭勒盟地下水集中式飲用水源氟化物監測結果
根據2019年我盟15個城鎮地下集中式飲用水水源氟化物年均監測值分析統計發現,我盟多數旗縣區地下水中氟化物含量較高,15個旗縣區城鎮水源地,17個供水監測點位中10個監測點位已經超出《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類限值要求,在所有監測點位的占比是58.8%,超出一半以上,其中有2個水源地氟化物年均監測值已經接近4.0 mg/L,列入《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅴ類水質,在所有監測點位的占比是11.8%,分別是東烏旗烏里雅斯太鎮集中式飲用水源地和正鑲白旗明安圖鎮朝魯溫格其水源地[2](見圖2-1)。

圖2-1 2018年與2019年氟化物年均值年際變化趨勢
根據2019年,我盟轄區內15個城鎮地下水集中式飲用水源共有17個獨立供水監測點位(多倫縣諾爾鎮水源地有3個不同的供水監測口)氟化物監測分析結果,我盟多數旗縣區飲用水氟化物含量較高,17個監測點位中7個水源監測點位滿足《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類限值要求;8個監測點位超出《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅳ類限值要求;2個監測點位列入《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅴ類水質。
如圖3-1所示,與2018年結果相比較,該17個水源監測點位氟化物的年均值,基本保持穩定狀態。因此,可認為地下水中氟化物的含量是相對穩定的,短期內不會因為外界氣溫、環境因素而浮動,與地區的地下礦物質、水位、水質埋藏等等水文條件有密切關系。下一步我們的調查重點可以著重分析氟化物含量非常高的水源的地下水水化學式類型及水質酸堿度、礦化度因素對氟化物的影響,從而可以更好地處理我盟飲用水源氟化物超標問題。

圖3-1 2018年與2019年地下水氟化物監測年均值對比