北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
由2018年九龍江營(yíng)養(yǎng)鹽入海通量月際分析可知(圖4),北溪龍海江東橋污染物指標(biāo)為單月監(jiān)測(cè)[圖4(a)],9月總氮和總磷的入海通量最高,分別為2.9×103、1.7×102 t·mon-1;11月總氮和3月總磷的入海通量最低,分別為7.6×102、24.5 t·mon-1;全年總氮和總磷平均通量分別為2.0×103 、75.8 t·mon-1,且5—7月氮磷營(yíng)養(yǎng)鹽的入海通量高于1、3、11月。西溪的入海通量結(jié)果表明:9月總氮和10月總磷的入海通量最高[圖4(b)],分別為2.4×103、1.1×102 t·mon-1;4月總氮和總磷的入海通量最低,分別為8.7×102、31.7 t·mon-1,全年總氮和總磷平均通量分別為1.7×103、69.6 t·mon-1。南溪的入海通量結(jié)果表明:9月總氮和7月總磷的入海通量最高[圖4(c)],分別為6.8×102、39.3 t·mon-1;6月總氮和總磷的入海通量最低,分別為48.2、2.9 t·mon-1;其中7—11月營(yíng)養(yǎng)鹽通量處于較高水平,1—6月、12月營(yíng)養(yǎng)鹽通量處于較低水平,全年總氮和總磷平均通量分別為3.0×102、12.5 t·mon-1。
2018年九龍江營(yíng)養(yǎng)鹽入海通量結(jié)果表明,總氮平均通量呈現(xiàn)北溪>西溪>南溪,總磷平均通量呈現(xiàn)西溪>北溪>南溪,這與2018年三條溪徑流量大小有關(guān),北溪和西溪的徑流量均高于南溪(表2)。對(duì)九龍江流域總氮的污染源而言,90年代以來由于流域的農(nóng)業(yè)活動(dòng)加強(qiáng)以及城市化發(fā)展,NO-3-N通量上升趨勢(shì)尤為顯著。北溪流域的總氮通量高于西溪的,造成這一現(xiàn)象的主要原因之一可能是NO-3-N通量占總氮通量比例較大,且北溪的流域面積比西溪大,農(nóng)業(yè)面積也比西溪大。這與Ervinia A等的研究一致。北溪受到生活污水、畜禽養(yǎng)殖和化肥施用的多重影響,且畜禽養(yǎng)殖比例較高,西溪的化肥施用占比較大,南溪?jiǎng)t主要受化肥施用和生活污水的影響,而北溪的總氮通量最高,說明畜禽養(yǎng)殖是總氮的主要來源,這與Zhou P等的研究[28]一致。對(duì)九龍江流域總磷污染源而言,西溪的總磷通量最高,且圖3結(jié)果表明總磷通量主要來源于化肥施用,Zhou P等研究發(fā)現(xiàn)九龍江全流域污染來源占比呈現(xiàn)化肥施用>畜禽養(yǎng)殖>工業(yè)廢水,與本研究結(jié)果一致。
本研究初步估算2011—2019年九龍江總氮、總磷污染物入海通量,分析年際通量變化以及2018年北溪、西溪和南溪月際通量的空間變化,探討可能的影響因素,其主要結(jié)論如下。
1)2011—2020年間,九龍江總氮和總磷的入海通量呈現(xiàn)遞減趨勢(shì),但仍具有較高養(yǎng)分通量的特點(diǎn),總氮和總磷的入海通量排放主要受到畜禽養(yǎng)殖和化肥施用等人為活動(dòng)的影響,與水產(chǎn)養(yǎng)殖的相關(guān)性較小。
2)2018年九龍江北溪的總氮通量最高,西溪的總磷通量最高,南溪最低。入海通量的空間差異主要與徑流量有關(guān),且北溪的畜禽養(yǎng)殖和西溪的化肥施用也是導(dǎo)致養(yǎng)分入海的主要因素。
1)摸清流域污染物來源。
開展九龍江入河排污口排查,掌握九龍江入河污染類型、數(shù)量狀況和溯源工作,為下一步實(shí)施九龍江綜合整治提供更精準(zhǔn)的決策依據(jù)。
2)突出污染物整治重點(diǎn)。
九龍江-廈門灣氮磷污染物入海通量的總量控制應(yīng)重點(diǎn)從畜禽養(yǎng)殖和化肥施用兩方面進(jìn)行管理。堅(jiān)持生態(tài)先行,疏堵結(jié)合,控制養(yǎng)殖總量,嚴(yán)格準(zhǔn)入門檻。新建、改建、擴(kuò)建規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)(小區(qū))要實(shí)施雨污分流、糞便污水資源化利用。推廣低毒、低殘留農(nóng)藥使用,開展農(nóng)作物病蟲害綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)治。推廣測(cè)土配方施肥,提高化肥利用率,開展化肥減量化行動(dòng)。
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