北方旱区平原水库调水工程水环境特征研究.pdf
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1、人民黄河YELLOWRIVER第45卷S12023年6月Vol.45,Sup.1Jun.,2023我国水资源分布不均,调水工程是部分地区重要的调控水资源的方式。随着调水工程的运行,水环境安全成为学者们关注的热点,目前针对北水南调工程水环境特征的研究较少。笔者通过研究我国西北寒旱地区北水南调引水工程渠道水质变化趋势,阐明尾部水库水质垂向分布特征及内源污染控制因素,以期为调水工程可持续健康运行提供依据。研究区源头水库径流补给以季节性融雪水为主,夏季降雨补给为辅,并有少量冰川融水,冬季主要依靠地下水补给。输水渠道周边以戈壁滩和半固定沙漠为主,调水渠道边坡有网格固沙设施,渠道周边设置封闭的伴渠路,水体
2、受工农业污染及人为活动影响较小。尾部水库位于天山北缘冲洪积平原区,是四面筑坝而成的典型注入式平原水库。入库水流浮游植物生物量大,每年向水库中投放大量鱼苗,受牧食影响,夏季生物量较春季的低。1样品采集和监测监测区域分为调水渠道和尾部水库两部分,水质监测指标包括水温、溶解氧、pH值、叶绿素a、氧化还原电位、电导率、无机盐、氮素等。2022年7月开展水库上游渠道水质监测,上游渠道从源头水库向南横穿盆地、沙漠及戈壁带至尾部水库,线路全长约400 km。上游渠道以明渠输水为主,兼有管道输水。根据输水工程特点共设9个采样点,分别为源头水库、两个隧洞出口和、倒虹吸工程进出口和、沙漠带、分水闸进出口和、尾部水
3、库。尾部水库于711月开展分层水质监测,包括了夏、秋、冬三季,并于7月开展垂向水质监测。选取水深较深的坝前区和库东区共2个监测点,水深为1213 m。便携式测量仪采集数据速率设置为1次/s,每下潜约0.5 m停留2 s,从水体表层沿水深方向缓慢向下至底层,连续监测。2调水渠道水质变化特征从源头水库至尾部水库,水温和pH值逐渐升高(见表1),水温由源头 14.2 升高至尾部水库的 25.2,pH 值由源头7.53升高至尾部水库的8.87,采样点水温和pH值均较高,水体颜色由源头的清澈湛蓝逐渐变为黄绿。北方旱区平原水库调水工程水环境特征研究阿布都沙拉木 托尔逊1,刘晓茹2(1.新疆额河投资集团,新
4、疆 乌鲁木齐 830000;2中国水利水电科学研究院,北京 100038)摘要:为探明我国西北边陲某北水南调工程的水质特征,对调水渠道和尾部水库的水质进行了监测。结果表明:水体叶绿素a含量与水温、pH值、溶解氧正相关,水生态环境的变化使部分水质指标出现先升后降的变化趋势,至尾部水库水质恶化;尾部水库鱼类及汇水区淹没植物造成污染物积累,水质垂向变化特征显著,夏季热分层促使内源污染加剧,水质恶化,秋冬季热分层消退;水库蒸发量大引起无机盐含量升高,硬度增大;调水渠道水质良好,尾部水库水循环较差,夏季易出现水环境安全问题。关键词:水环境;水质监测;北水南调;水库;热分层中图分类号:TV68;X824文
5、献标志码:Adoi:10.3969/j.issn.1000-1379.2023.S1.035收稿日期:2022-12-10作者简介:阿布都沙拉木 托尔逊(1976),男,新疆伊宁人,高级工程师,主要从事水利工程建设与管理及监测工作通信作者:刘晓茹(1963),女,北京人,正高级工程师,主要从事水环境监测、水污染防治及标准制订等方面的研究工作E-mail:表1主要监测指标变化采样点pH值7.538.138.208.598.538.738.738.758.87水温/14.217.617.119.219.022.222.622.725.2溶解氧/(mg L-1)8.979.639.439.2510.
6、439.368.868.938.46叶绿素a/(g L-1)0.803.051.784.764.016.585.855.402.40氨氮/(mg L-1)0.2560.2040.0550.1600.1550.0880.1570.0400.072硝氮/(mg L-1)0.730.710.710.700.610.740.730.721.12电导率/(S cm-1)99.0107.0104.0116.0115.0124.0126.3125.8217.0硬度/(mg L-1)48.044.947.047.046.955.847.746.880.7叶绿素a与溶解氧变化趋势基本一致,采样点溶解氧和叶绿素
7、a 含量逐渐升高,两者分别在采样点、达到最高值,然后逐渐降低。上游渠道前段沿途水体流速为0.761.83m/s,采样点流速最快,为1.83 m/s,采样点流速开始下降,溶解氧含量受流速影响逐渐下降。调水渠道电导率逐渐升高,采样点电导率从99.0 S/cm升至125.8 S/cm,硬度与无机盐含量较平稳,整体水平较低;至尾部水库电导率、无机盐含量及硬度显著升高,电导率升至217.0 S/cm。源头氨氮含量较高,采样点氨氮含量为0.256 mg/L,然后逐渐降低;采样点氨氮含量较为平稳;采样点、氨氮含量显著降低。硝氮含量在上游含量较平稳,采样点含量为0.610.74 mg/L,至尾部水库上升至1.
8、12 mg/L,由此可见氨氮与硝氮在尾部水库的含量变化相反。3尾部水库水质变化特征(1)水体热分层效应。夏季7月,表、底层水温和溶解氧变化较大,底层低于表层,底层溶解氧为1 mg/L,达到厌氧环境。8月底层水温低于表层,表底层溶解氧含量一致,但仍低于地表水类水标准;秋冬季(1011月),表、底层水温和溶解氧含量趋于一致,且均满足地表水类水标准。水库热分层对底层污染物均有影响。7月底层铁和锰含量显著高于表层,其他时段差异不显著。78月氨氮底层含量高于表层,尤其坝前区表底层差值较大,坝前区表、底层含量分别为0.029、0.145 mg/L,库东区表、底层含量分别为 0.036、0.090 mg/L
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