王姝欣 孫學斌 王帥 侯樂 于昕巖



【摘要】隨著沈陽遼中地區淡水養殖業迅猛發展,帶來巨大經濟效益的同時,養殖排水存在污染生態環境(特別是水環境)的風險。為揭示淡水養殖水體水質變化規律,2021年,針對遼中地區10個典型淡水養殖魚塘開展CODMn、TP、TN水質監測,采用綜合污染指數法對淡水養殖水體水質進行評價。結果表明:枯水期污染最為嚴重,無清潔等級,且嚴重污染級別的魚塘占20%;豐水期污染次之,10%的淡水養殖魚塘水質為清潔,10%的淡水養殖魚塘水質為輕度污染,50%的淡水養殖魚塘水質為中度污染,30%的淡水養殖魚塘水質為重度污染;平水期污染最輕,30%的魚塘水質為清潔等級,60%的淡水養殖魚塘水質為輕度污染,10%的淡水養殖魚塘水質為中度污染,無重度污染和嚴重污染級別。研究結果為淡水養殖水治理及達標排放提供科學依據。
【關鍵詞】養殖水體;污染因子;水質
【DOI編碼】10.3969/j.issn.1674-4977.2023.04.023
【基金項目】遼寧省生態環境廳生態環境科研計劃項目(遼環科字〔2022〕第30號)。
Detection and Analysis of Freshwater Aquaculture Water Quality in Liaozhong Area of Shenyang
WAMG Shuxin, SUN Xuebin, WANG Shuai, HOU Le, YU Xinyan
(Shenyang Environmental Monitoring Centre, Shenyang 110169, China)
Abstract: With the rapid development of freshwater aquaculture in Liaozhong, Shenyang, which has brought huge economic benefits, aquaculture drainage has the risk of polluting the ecological environment (especially the water environment). In order to reveal the changing law of freshwater aquaculture water quality, in 2021, the CODMn, TP, TN water quality monitoring will be carried out for 10 typical freshwater aquaculture fish ponds in Liaozhong, and the comprehensive pollution index method will be used to evaluate the freshwater aquaculture water quality. The results showed that in the dry season, the pollution was the most serious, and there was no clean level, and the serious pollution level of fish ponds accounted for 20%. The water quality of 10% freshwater aquaculture fish ponds is clean, 10% freshwater aquaculture fish ponds is slightly polluted, 50% freshwater aquaculture fish ponds are moderately polluted, and 30% freshwater aquaculture fish ponds are seriously polluted. In normal water period, the pollution is the least 30% of the fish ponds are clean, 60% of the freshwater aquaculture fish ponds are slightly polluted, and 10% of the freshwater aquaculture fish ponds are moderately polluted, with no severe pollution or serious pollution. The results provide scientific basis for freshwater aquaculture water treatment and up to standard discharge.
Key words: aquaculture water body; pollution factor; water quality
遼中區淡水養殖基地是沈陽市重要的淡水養殖基地。2017年,遼中區漁業生產總規模為4287公頃,全部為池塘養殖,年產淡水魚9.82萬噸,漁業經濟總產值為20.88億元,漁業經濟增加值為2.70億元。淡水養殖業具有巨大的經濟價值和社會效益。然而淡水養殖廢水的無序排放,給生態環境特別是水環境帶來巨大風險。多數池塘養殖以“進水渠+養殖池塘+排水渠”為主要形式,大量的飼料投入和魚類代謝物的積累導致池塘內源性污染加重[1-2]。池塘養殖產生的污染主要來源于殘餌和魚體排泄物。大量的氮源隨著殘餌排泄物進入養殖水體導致氮失衡,從而影響周邊環境[3]。水產養殖污染已經成為重要的污染源。養殖排水帶入的營養物質增加了周邊水域氮、磷的輸入,加快了周邊水體富營養進程,導致動植物種群發生變化。
近年來,針對長江流域及太湖、洞庭湖、巢湖等地區的養殖水體水質的研究較多,而針對北方地區特別是遼寧地區的淡水養殖水體水質特征研究較少。南北方在氣候、水質和養殖品種方面存在較大差異,因此,開展針對北方典型地區淡水養殖水體水質分析具有重要的意義。通過對遼中地區淡水養殖水質的監測,分析淡水養殖業水質狀況,旨在為淡水養殖綠色健康發展提供技術參考或科學依據,為合理利用及保護水資源與水環境,為實現淡水養殖社會效益、經濟效益、生態效益協調發展提供參考。
1.1監測點位及樣品采集
遼中區規劃養殖區面積為3584.4公頃,主要類型為淡水池塘。按照隨機抽樣方式布設養殖魚塘采樣點位,點位數量為10個,點位分布遼中淡水養殖基地冷子堡鎮、劉二堡鎮和楊士崗鎮,魚塘養殖面積為0.2~0.7公頃。養殖水質樣品采用瞬時水樣。樣品采集和樣品保存按照《地表水和污水監測技術規范》(HJ/T 91—2002)相關要求進行,分別在豐水期、平水期和枯水期開展水質監測。養殖魚塘監測點位信息見表1。

1.2監測指標和評價方法
1.2.1監測指標及方法
選取淡水養殖魚塘CODMn、TP、TN污染因子開展監測和分析。具體分析方法見表2。

1.2.2評價方法

淡水養殖水體的水狀況分為5個等級[8](見表3),通過分級對所研究的魚塘水質的污染程度和污染水平進行評價。

2.1遼中地區豐水期淡水養殖水體水質分析
在豐水期,60%的淡水養殖魚塘CODMn超標,1#、2#、4#、5#、6#、7#共6個魚塘均超標,其中2#最為嚴重,超標1.77倍。20%的魚塘水體TP超標,2#、8#魚塘超標,其中2#最為嚴重,超標1.1倍。30%的魚塘水體TN超標,1#、4#、10#魚塘超標,其中1#最為嚴重,超標0.43倍。采用綜合污染指數評價豐水期養殖魚塘水質,10%的淡水養殖魚塘水質為清潔,10%的淡水養殖魚塘水質為輕度污染,50%的淡水養殖魚塘水質為中度污染,30%的淡水養殖魚塘水質為重度污染。豐水期10個淡水養殖水體水質綜合污染指數見圖1。

2.2遼中地區平水期淡水養殖水體水質分析
在平水期,30%的淡水養殖魚塘CODMn超標,1#、2#、4#魚塘均超標,其中2#最為嚴重,超標0.23倍。10%的魚塘水體TP超標,僅2#魚塘超標,超標0.3倍。10個魚塘水體TN均達標。采用綜合污染指數評價平水期養殖魚塘水質,30%的淡水養殖魚塘水質為清潔,60%的淡水養殖魚塘水質為輕度污染,10%的淡水養殖魚塘水質為中度污染。平水期10個淡水養殖水體水質綜合污染指數見圖2。

2.3遼中地區枯水期淡水養殖水體水質分析
在枯水期,90%的魚塘水體CODMn超標,1#~9#魚塘均超標,其中2#最為嚴重,超標2.63倍,僅10號魚塘CODMn達標。30%的魚塘水體TP超標,2#、4#、8#魚塘超標,其中2#最為嚴重,超標3.60倍。70%的魚塘水體TN超標,1#、2#、4#、6#、7#、8#、9#魚塘超標,其中4#最為嚴重,超標1.76倍。采用綜合污染指數評價枯水期養殖魚塘水質,10%的淡水養殖魚塘水質為輕度污染,20%的淡水養殖魚塘水質為中度污染,50%的淡水養殖魚塘水質為重度污染,20%的淡水養殖魚塘水質為嚴重污染。枯水期10個淡水養殖水體水質綜合污染指數見圖3。

受養殖方式和不同時期投放餌料差異的影響,以及水體溫度、pH、溶解氧等影響,淡水養殖不同時期污染程度不同。采用綜合污染指數法評價魚塘水質等級,研究表明:枯水期污染最為嚴重,無清潔等級,且嚴重污染級別的魚塘占20%;豐水期污染次之,10%的淡水養殖魚塘水質為清潔,10%的淡水養殖魚塘水質為輕度污染,50%的淡水養殖魚塘水質為中度污染,30%的淡水養殖魚塘水質為重度污染;平水期污染最輕,30%的魚塘水質為清潔等級,60%的淡水養殖魚塘水質為輕度污染,10%淡水養殖魚塘水質為中度污染,無重度污染和嚴重污染級別。
CODMn是表征水體有機物濃度的指標。枯水期CODMn污染最為嚴重,90%的魚塘水體CODMn超標;豐水期污染次之,60%的淡水養殖魚塘CODMn超標;平水期污染最輕,30%的魚塘水體CODMn超標。據調查,遼中地區養殖魚塘清塘排水時間主要為每年4~5月和9~10月。這段時間屬于該地區的平水期,排水清塘期為魚塘水質較好的時期。但大量魚塘集中排放尾水仍會對下游河流水質造成一定影響。所以相關部門須加強養殖魚塘排水監督管理,降低對河流水質的影響。
TN、TP是表征水體富營養化的指標??菟赥N、TP污染最為嚴重,30%的魚塘水體TP超標,70%的魚塘水體TN超標;豐水期污染次之,20%的魚塘水體TP超標,30%的魚塘水體TN超標;平水期污染最輕,10%的魚塘水體TP超標,10個魚塘水體TN均達。有研究表明,飼料中超過70%的氮、磷將會進入水體[9]。飼料投喂后,TN、TP指標上升主要為兩方面原因:一方面由于飼料中氮磷的進入導致水體TN、TP濃度上升;另一方面由于飼料投放過量產生的剩余飼料沉積到魚塘底部,消耗水體下層的溶解氧,溶解氧含量降低又進一步使得原來沉積的飼料和魚類廢物陸續釋放氮磷等污染物,使得水體TN、TP濃度升高[10]。
下一步,可根據魚類生長的不同時段和飼料投放周期開展養殖水體的水質監測與評價,進一步探究其變化規律、分析變化原因。
【參考文獻】
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【作者簡介】
王姝欣,女,1981年出生,高級工程師,碩士,研究方向為環境監測。
(編輯:李加鵬)