劉忠煌,馬明海,徐 盛,尤家偉
(1 黃山市生態環境保護綜合行政執法支隊,安徽 黃山 245000; 2 黃山學院生命與環境科學學院,安徽 黃山 245041)
河流水體作為城市地表水和生態環境的重要組成部分,在提供水源和景觀的同時,還發揮著吸納排污和行洪排澇的作用,對所在地城市建設具有舉足輕重的作用[1-2]。黃山市地處皖南山區,境內河流密布,水資源豐沛,600多條河流可劃分為新安江、太平湖和閶江三大水系,其中新安江流域(黃山境內)面積6736.8 km2,占比50%以上[3],轄率水、橫江和練江三大支流。豐樂河是徽州地區人民的飲用水源,流域面積達392.5 km2,約占5.9%,流經楊村鄉、洽舍鄉、豐樂湖水庫、潛口鎮、西溪南鎮和巖寺鎮,東流至歙縣縣城河西與富資、布射、揚之三水匯合而稱為練江,豐樂河是練江四個重要支流之一,對新安江干流水域水環境質量有著重要影響。
為此,選取豐樂河(徽州區段)上游、中游和下游3個代表性斷面進行為期12個月的逐月水質跟蹤檢測,綜合所在區域水環境功能區劃目標要求,選擇溶解氧(DO)、水溫(WT)、透明度(SD)、總磷(TP)、總氮(TN)、高錳酸鹽指數(CODMn)和葉綠素a(Chla)共7個指標為檢測對象,對豐樂河進行河流水體營養狀態水平評價,以期分析豐樂河(徽州區段)水環境質量和月動態變化趨勢,為豐樂河水質的精細化管理提供參考依據。
研究區域以豐樂河干流河道為主,選擇3個具有代表性的河流斷面(見表1),分別為上游的石川橋(S1)、中游的西溪南(S2)和下游的豐樂河橋(S3)。

表1 各采樣斷面Table 1 Each sampling section
自2021年3月至2022年2月,按照《地表水環境質量監測技術規范》(HJ 91.2-2022)逐月對3個采樣點位進行水樣采集,因3個采樣斷面水深均小于5 m,采樣時只在水面下0.5 m處取樣;枯水期水深小于0.5 m時,在水深1/2處采集水樣,每個采樣點每次采集1.0 L水樣,樣品瓶在使用前需經三次潤洗,采樣期間避開暴雨等惡劣天氣。
7個水質指標中,溶解氧DO、水溫WT和透明度SD分別采用HQ30d53型便攜式溶解氧儀和標準塞氏盤進行現場原位測定,其他4個指標參考《水和廢水分析方法》(第四版)于24 h內進行實驗室分析(見表2)。無特殊說明外,檢測所用鉬酸銨、過硫酸鉀、硝酸鉀、高錳酸鉀、丙酮等主要試劑均為分析純,檢測用水為新鮮去離子水。

表2 水質指標分析方法及主要儀器Table 2 Water quality index analysis methods and main instruments
基于7種水質指標實測值,結合黃山市徽州區豐樂河水環境功能區劃目標要求,所選相關指標的評價標準為地表水環境質量標準(GB3838-2002)Ⅲ類標準限值,即DO(5 mg/L)、TP(0.2 mg/L)、TN(1.0 mg/L)和CODMn(6.0 mg/L);四個季節按照春季(2021年3-5月)、夏季(2021年6-8月)、秋季(2021年9-11月)和冬季(2021年12月-2022年2月)。
(1)綜合營養狀態指數分析
采用綜合營養狀態指數TLI(∑)對豐樂河(徽州區段)水體營養水平進行時空變化分析[4],各斷面綜合營養狀態指數取每個斷面12個月每個指標的實測均值進行計算。綜合營養狀態指數為:
式中:rij為第j種參數與基準參數Chla的相關系數;m為評價參數的個數,TLI(j)代表第j種參數的營養狀態指數。
TLI(Chla)=10(2.5+1.086lnChla)
TLI(TP)=10(9.436+1.624lnTP)
TLI(TN)=10(5.453+1.694lnTN)
TLI(SD)=10(5.118-1.94lnSD)
TLI(CODMn)=10(0.109+2.661lnCODMn)
公式中涉及的標準值均為GB3838-2002類Ⅲ水標準值。
(2)單因子指標分析
取每個月3個斷面的實測均值進行計算,結合GB3838-2002 Ⅲ水標準值,重點分析豐樂河TP和TN兩個指標的月動態變化情況。
豐樂河(徽州區段)3個檢測斷面的綜合營養狀態指數 (圖1)表明,所有斷面36個頻次檢測的水質營養狀態均處于中營養水平以下,其中,貧營養頻次占比27.78 %,8個頻次集中出現在上游,2個在中游,下游未出現貧營養,且各斷面TLI(∑)值從小到大依次為S1 圖1 各斷面綜合營養狀態指數Fig.1 Comprehensive nutritional status index of each section 豐樂河(徽州區段)3個斷面的水體營養水平逐月變化情況(圖2)表明,秋季水體營養水平整體高出其他三季約2 μg/L,且春、夏、冬三季水體營養狀態整體波動較小。9月豐樂河3個斷面均值最高為36.41 μg/L,處于中營養水平,這與秋季豐樂河水體Chla濃度偏高(均值約21.49 μg/L)有關,按照國際公認的葉綠素a濃度分級方法[8],屬于III級輕營養化水平,因此,應在秋季重點加強豐樂河的水質監管。 圖2 各斷面營養水平月動態變化Fig.2 Monthly dynamic changes of nutrient levels in each section 參照GB3838-2002標準限值可知,豐樂河(徽州區段)水質在監測期間總體處優于III類水標準,達到了該區域水質管理目標的要求。TP、TN、CODMn和DO四個指標144個監測頻次中,90個監測頻次達到了地表水II標準限值,TP有11次監測結果為III,其次是CODMn5次和TN2次。水體氮磷含量的高低直接影響著水體富營養化水平[9],豐樂河氮磷月動態變化見圖3。可知,斷面S3的TN在9月時最高為0.76 mg/L,處于Ⅲ類水標準,TP在1月時瞬時濃度高達0.38 mg/L,已達V類標準,主要原因可能是冬季枯水期的河道污徑比[10]偏高,降雨量少導致稀釋能力減弱。相比較TN,TP已成為地表水體最重要的營養狀態指數貢獻因子之一[11]。 圖3 豐樂河氮磷含量Fig.3 Nitrogen and phosphorus contents of Fengle River (1)豐樂河(徽州區段)水體營養狀態總體處于中營養水平以下,且秋季明顯劣于其他三季;自上游至下游其綜合營養狀態指數逐漸增大,個別點位在一定時期存在潛在的污染風險,應在秋季重點加強下游水質監管。 (2)豐樂河(徽州區段)3個檢測斷面36個頻次的水質指標均值均優于地表水Ⅲ類標準,約62.5%的指標檢測頻次達到Ⅱ類水要求,豐樂河水質整體較好。
2.2 水體營養水平月動態變化

2.3 水體單因子指標分析

3 結 語