连云港地区非点源污染的调查分析

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  【摘 要】随着工业点源废水治理达标排放的实现,非点源废水已成为连云港市地表水环境污染的主要因素。通过现场调查、理论计算,结合连云港市第一次全国污染源普查结果和相关统计资料,核算出连云港地区非点源废水污染物的排放量。
  【关键词】非点源;污染调查;连云港
  科学研究表明,地表水环境的水体污染主要的原因有二,一是工业点源污染,二是非点源污染。所谓“非点源污染”,是相对于工业点源污染而言的,美国联邦水污染控制法(1972)解释它有三个不确定性:不确定的时间内,通过不确定的途径排放不确定数量的污染物质[1]。正是由于非点源污染的这种“不确定性”,它对地表水体污染的贡献往往难以估算。据国家环保总局粗略估计,我国水体中来自工业、生活和农业非点源的污染物大约各占1/3。非点源污染是河流、水库、湖泊等水体水质富营养化的重要原因[2]。在美国,60%的水环境污染是由非点源污染造成的,其中农业非点源污染占了75%左右[3];在我国非点源污染已相当严重,这是因为我国的农业耕作管理水平还很落后,农业中氮肥的利用率比西方发达国家更低。据研究我国氮肥的利用率只有25%~35%、磷肥的利用率为10%~20%[4]。
  连云港市境内的非点源污染主要包括农村面源和生活源。农村面源污染是指在农业生产活动中,氮素和磷素等营养物质、农药以及其他有机或无机污染物质,通过农田的地表径流和农田渗漏,形成的水环境的污染,主要包括农田回归水和集约化养殖场废水。
  1.全市生活污水排放量调查分析
  1.1 计算依据
  根据《给水排水设计手册》(第五分册)及城镇居民生活污水及污染物的排放系数,确定全市居民生活污水及污染物的排放系数,具体详见表1。
  居民生活污水及污染物的排放量按下式核算:
  式中:
  Gc、Gp———城镇居民生活污水或污染物排放量,其中污水量单位:万吨/年,污染物排放量单位:吨/年;
  N———城镇居民常住人口,单位:万人;
  Fc、Fp———城镇居民生活污水或污染物排放系数,其中污水量系数单位:升/人·天,污染物系数单位:克/人·天。
  1.2 全市居民生活污水及污染物排放量核算结果
  按上述公式核算出连云港市居民生活污水及主要污染物排放情况,详见表2。
  2.农田回归水排污量分析
  2.1 农田回归水水质浓度的确定
  连云港市环境监测中心站于2011年至2012年期间对本市境内的典型地块农田回归水进行采样监测,并对监测结果进行汇总、统计分析,得出农田回归水中主要污染物的浓度值,详见表3。
  2.2 农田回归水污染负荷的计算
  农田回归水的污染负荷,与农田径流深度、径流中污染物浓度、产流面积等3个因素有关。计算方法如下[5]:
  2.2.1 径流深度
  以美国SCS法径流深度的计算方法作为依据。
  SCS模型是美国农业部水土保持局(Soil Conservation Service,简称SCS)在本世纪50年代初研制的小流域设计洪水模型。具体计算方法为[5]:
  CN与农田土壤的渗水性、植被、水透水层比例和土壤含水量等要素有关,是反映降雨前农田特征的一个综合参数,已将土壤前期湿润程度(Antecedent moisture condition,简称AMC)、土壤类型和土地利用现状等因素综合在一起。根据连云港市境内的农田土壤特点和土地利用方式确定CN值为12。
  连云港市的年均降雨量为960mm,计算出径流深度为32.6mm。径流深度计算参数及结果详见表4。
  2.2.2 污染负荷
  根据《连云港市统计年鉴(2012年)》资料,全市耕地面积共计373166公顷,农田回归水全年排放量约为5.25亿立方米。据此核算出农田回归水的各污染物的排放量,详见表5。
  3.农村养殖场排污量分析
  3.1全市畜禽养殖情况调查
  根据连云港市第一次全国污染源普查结果,目前全市有规模化的猪养殖场58家、奶牛养殖场2家、肉牛养殖场4家、蛋鸡养殖场14家、肉鸡养殖场1家,猪养殖小区20家、奶牛养殖小区2家、蛋鸡养殖小区3家、肉鸡养殖小区21家,猪养殖专业户2781户、奶牛养殖专业户33户、肉牛养殖专业户55户、蛋鸡养殖专业户894户、肉鸡养殖专业户426户。
  全市畜禽养殖业情况详见表6。
  3.2 畜禽粪尿的产生量和排放量
  根据2000年国家环保总局提供的产污系数测算(详见表7及表8),连云港市年产生畜禽粪尿总量为614249吨。依据实际监测数据和文献资料综合分析,这些畜禽粪尿含CODCr17729吨、氨氮1388吨、总磷1591吨、总氮3725吨。具体详见表9。
  3.3 畜禽养殖过程中废水污染物排放量分析
  3.3.1 用水与废水产生系数
  各养殖场因生产方式和管理水平的不同,用水量和废水排放量均存在较大的差异。在文献检索的基础上,通过走访踏勘、实地测量以及综合平衡等手段,取得连云港市各类畜禽养殖场的单位用水与废水产生系数,见表10。
  经实地踏勘、走访,确定连云港市各类畜禽养殖场均采取人工干捡粪的清粪方式,按表7、表8、表10的系数,核算出各类畜禽养殖场的废水排放量,详见11。
  3.3.2 畜禽养殖废水中的污染物浓度
  对各类养殖场进行比较、筛选,选取有代表性的养殖场,对其外排废水进行采样监测[6],确定畜禽养殖废水中污染物浓度,结果见表12。
  3.3.3 废水及污染物排放量
  依据表11和表12,核算出全市畜禽养殖废水排放量为291.7338万吨,废水中主要污染物化学需氧量的排放量为3405吨、氨氮的排放量为247.6吨、总磷的排放量为48.5吨、总氮的排放量为366.3吨。具体详见表13。
  4.非点源废水污染物排放量汇总分析
  根据上述分析结果,核算出連云港市境内非点源废水最大排放量为56239万吨,主要污染物化学需氧量的最大排放量为62322吨,氨氮的最大排放量为5627吨,总磷的最大排放量为2199吨,总氮的最大排放量为10414吨,动植物油的最大排放量为222吨。详见表14。
  采用污染分担率法对各类非点源废水污染物排放量进行分析评价[7],计算结果见表15。
  由表15可见,连云港市境内的废水非点源中,农田回归水的污染分担率最高,其次是畜禽养殖废水(含粪尿),居民生活污水的污染分担率最小。表明农田回归水对地表水环境的污染贡献率较大,应引起相关方的重视。
  参考文献:
  [1] 鲍全盛,王华东.我国水环境非点源污染研究与展望[J]. 地理科学,1996 16(3):66-71.
  [2] 于兴修,杨桂山,欧维新.非点源污染对太湖上游西苕溪流域水环境的影响[J].湖泊科学,2003(3):14-15.
  [3] Peierls B L et al. Human influence on river nitrogen [J]. Nature, 1991,(350):386-387.
  [4] 李世鹃,李建民.氮肥损失研究进展[J].农业环境保护,2001 ,20 (5) :377~379.
  [5] 潘琇.王亮.刘恩玲.谢拾冰.温瑞塘河流域地表径流污染负荷的调查与评价[J].温州农业科技.2006(3):24-25.
  [6] 徐谦,朱桂珍,向俐云.北京市规模化畜禽养殖场污染调查与防治对策研究[J]农村生态环境.2002(2):24-28.
  [7] 谈旭初.依据污染分担率划分地表水污染类型的方法[J] 环境科学与管理 . 2009(4):15-18.
  作者简介:
  刘世山,男,江苏省赣榆县人,1969年出生,环境工程硕士学位,注册环评工程师,主要从事环评、环境工程设计等。
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