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五壘島灣海域COD分布特征及動態(tài)變化

來源:http://www.ssygc.com/ 作者:余氯檢測儀 時間:2019-07-22

  摘 要:根據(jù)2012年―2014年5月、8月、10月對五壘島灣的調(diào)查數(shù)據(jù),分析了該海域COD的分布特征及動態(tài)變化。結(jié)果表明:該海域近3年COD含量介于0.49~2.57 mg/L,平均值為1.22 mg/L;空間分布上,呈現(xiàn)出由北向南逐漸遞減以及近岸水域含量大于遠岸的變化趨勢;年際間表現(xiàn)出逐漸增加的趨勢。污染指數(shù)評價表明,COD污染指數(shù)介于0.16~0.93,平均0.41,均達到國家II類海水標準,未出現(xiàn)超標現(xiàn)象。

  關(guān)鍵詞:五壘島灣;COD;動態(tài)變化

  五壘島灣位于文登市南部海域,是文登市主要的養(yǎng)殖區(qū)域,也是周圍養(yǎng)殖池塘的主要水源,直接流入該海域的河流有母豬河和昌陽河。近年來,伴隨著南海新區(qū)的大力開發(fā),經(jīng)濟的迅速發(fā)展,生活污水和工業(yè)廢水的排放量也逐漸增大,使五壘島灣海域的生態(tài)環(huán)境受到了一定的影響。COD 是反映水體有機污染狀況的有效指標,也是我國政府衡量水體污染減排的主要因子,COD值越大,說明水體中有機污染越嚴重[1-3],然而對該海域COD的研究較少。本文根據(jù)近3年的調(diào)查數(shù)據(jù),闡述了該海域化學耗氧量的分布特征及其動態(tài)變化,為了解和掌握五壘島灣海域的水質(zhì)質(zhì)量狀況,促進文登沿海漁業(yè)水域水質(zhì)質(zhì)量的管理提供科學依據(jù),對于今后研究該海域的環(huán)境污染通量及富營養(yǎng)化防治具有參考價值。

  1 材料與方法

  1.1 調(diào)查海域及站位布設(shè)

  2012年-2014年的5月、8月、10月在五壘島灣養(yǎng)殖區(qū)的7個站位各采樣一次,共計9次。采樣站位分布見圖1。

  1.2 樣品采集及分析方法

  水樣的采集、保存、運送、分析都嚴格按照《海洋監(jiān)測規(guī)范》(GB17378.4-2007)執(zhí)行[4]。化學耗氧量含量測定按照我國國家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的中華人民共和國國家標準 (GB17378.4-2007海水監(jiān)測規(guī)范第4部分:海水分析方法)進行,調(diào)查區(qū)域根據(jù)國家《海水水質(zhì)標標準》[5](GB3097-1997)中限定的II類海水中 COD 含量 (3 mg?L-1),采用單項指數(shù)法(P=C實/S標)評估調(diào)查區(qū)域水體中COD污染程度。

  2 結(jié)果和討論

  2.1 COD的含量及區(qū)域分布特征

  2012-2014年間,五壘島灣海域水體中COD含量變化幅度在0.49~2.57 mg/L,平均值為1.22 mg/L。該海域位于沿岸一帶的站位(W01、W02、W06和W07)COD含量較高,平均含量在1.23~1.45 mg/L之間,低值出現(xiàn)在遠離海岸的站位(W03、W04和W05),COD濃度均低于1.2 mg/L。由此可見,五壘島灣海域COD的含量分布有兩個特征:(1)COD含量由北向南逐漸遞減;(2)近岸水域的含量高于遠岸海域。主要原因是母豬河和昌陽河等徑流影響以及工業(yè)排污和沿岸生活污水排放所致,以W01站位和W07站位受影響較為明顯W03站位一帶水域離岸較遠,水體流通好,COD 的含量相對較低。

  2.2 COD含量的季節(jié)差異和年際變化

  2012年春(5月)、夏(8月)和秋(10月)季五壘島灣海域COD含量分別為:0.78~0.97 mg/L(平均091 mg/L),1.06~1.26 mg/L(平均1.15 mg/L),070~1.28 mg/L(平均0.99 mg/L)。2013年同期五壘島灣海域COD含量分別為:070~1.33 mg/L(平均0.97 mg/L),0.96~152 mg/L(平均1.27 mg/L),1.12~1.52 mg/L(平均1.34 mg/L)。2014年同期五壘島灣海域COD含量分別為:1.92~2.80 mg/L(平均2.28 mg/L),0.49~0.95 mg/L(平均064 mg/L),103~1.93 mg/L(平均1.43 mg/L)。三個季節(jié)相比,2012年夏季海水COD的含量明顯比春季和秋季高,查閱資料發(fā)現(xiàn),2012年夏季降水量大,由于徑流作用,沿岸的污水和懸浮物質(zhì)向該水域遷移所致;2013年海水COD含量秋季>夏季>春季,但季節(jié)差異不大;2014年春季海水COD含量明顯的高于夏季和秋季,查閱當年的降水量資料發(fā)現(xiàn),在調(diào)查前下過大雨,由于降水徑流將沿岸的污染物帶入海水中所致。由此可以看出,沿岸河流的徑流作用對海灣海水COD的含量有著明顯的影響。

  2012年―2014年五壘島灣COD含量分別為:0.70~1.28 mg/L(平均1.02 mg/L),0.70~1.52 mg/L(平均1.19 mg/L),0.49~2.80 mg/L(平均1.45 mg/L)。三年的數(shù)據(jù)比較發(fā)現(xiàn),海水中COD的含量2014年>2013年>2012年,表現(xiàn)出逐年增加的趨勢,說明沿岸經(jīng)濟的發(fā)展對海域COD的含量造成了嚴重的影響,應該加強污染物排放的管理。

  2.3 COD的質(zhì)量評價

  海水中COD 含量是反映其有機污染狀況的重要指標之一。以我國國家II類海水水質(zhì)標準COD≤3 mg/L進行對其評價[3],污染指數(shù)值>1時視為超標。表2顯示,近3年該調(diào)查海域的COD污染指數(shù)介于0.16~0.93,平均0.41。其中2012年春季COD污染指數(shù)介于0.26~0.32,平均0.30;夏季COD指數(shù)介于0.35~0.42,平均0.38;秋季COD污染指數(shù)介于0.23~0.43,平均0.33;2013年春季COD污染指數(shù)介于0.23~044,平均0.32;夏季COD污染指數(shù)介于0.32~0.51,平均0.42;秋季COD指數(shù)介于0.32~051,平均0.45;2014年春季COD污染指數(shù)介于0.64~0.93,平均0.76;夏季COD污染指數(shù)介于0.17~0.32,平均0.21;秋季COD污染指數(shù)介于0.34~0.64,平均0.48。由此可以看出,春季、秋季COD污染指數(shù)2012年<2013年<2014年,表現(xiàn)出逐漸升高的趨勢;夏季COD污染指數(shù)2012年<2013年>2014年,沒有明顯趨勢,這是由于春、秋季是平水期,年際降水差異不大,而夏季是豐水期,每年的降水量不同,母豬河和昌陽河等徑流量以及沿岸生活污水和工業(yè)廢水的污排放量不同,對海域的影響亦造成差異。

  3 結(jié)論

  2012年5月―2014年10月的五壘島灣海域水質(zhì)COD含量調(diào)查結(jié)果如下:

  調(diào)查期間,COD含量介于0.49~2.57 mg/L,平均值為1.22 mg/L,2012年<2013年<2014年,表現(xiàn)出逐年增加的趨勢。

  COD含量空間分布上表現(xiàn)出由北向南逐漸降低以及近岸水域高于遠岸水域的趨勢。這與受母豬河和昌陽河等徑流以及沿岸生活污水和工業(yè)廢水的污染源影響吻合。

  該調(diào)查海域近3年來的COD污染指數(shù)介于0.16~0.93,平均0.41,各站位均到達國家II類海水水質(zhì)標準,未出現(xiàn)超標現(xiàn)象。

  參考文獻:

  [1]

  DAI MINHAI, GUOXIANGHUI, ZHAI WEIDONG, et al. Oxygen depletion in the upper reach of the Pearl River estuary during a winter drought[J]. Marine Chemistry, 2006, 102: 159-169

  [2] Kawabe M, Kawabe M. Factors determining chemical oxygen demand in Tokyo Bay[J]. Journal of oceanography, 1997.53: 443-453

  [3] 呂俊杰,楊浩,陳捷,等.滇池水體 BOD5和 CODMn空間變化研究[J].中國環(huán)境科學,2004 ,24( 3) : 307-310

  [4] 中華人民共和國國家標準( GB17378.4-1998 ),海洋監(jiān)測規(guī)范第4部分 : 海水分析方法[S]. 北京:中國標準出版社,2007

  [5] 中華人民共和國國家標準( GB3097-1997 ),海水水質(zhì)標準[S].北京:中國標準出版社,1997

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