秦淮河流域的水生态环境的调查与分析

2021-04-15 16:00
中国新技术新产品 2021年3期
关键词:秦淮河高锰酸盐生物量

俞 欣 王 芳

(南京市生态环境保护科学研究院,江苏 南京 210013)

0 引言

秦淮河是南京市的母亲河,有内外秦淮河2条干流、16条支流和149座中小型水库,全长120 km,流域面积2 631 km2,水资源丰富。但是,随着经济快速发展、人口迅速增长和城市化水平的不断提高,秦淮河水环境质量逐渐恶化[1]。2010年夏季秦淮河蓝藻的平均密度为4×104cells/L,达到水华暴发的密度[1],总氮和总磷污染严重,部分重点断面监测水质为劣V类[2]。

近年来,对秦淮河水环境的研究多集中于局部河段的水质分析[3],对于整个流域的水生态环境现状还没有全面的研究。该文以秦淮河流域为对象,调研秦淮河流域的水质和底栖生物状况,分析了秦淮河流域的水生态环境现状,为秦淮河流域的水环境治理和管控提供科学依据。

1 实验与方法

1.1 研究区域概况

秦淮河以景观、工业、农业用水为主要功能,执行地表水IV类标准,个别河段如溧水东庐段(饮用水源)、江宁云台山河口至上坊门桥段(江宁工业和景观娱乐用水)执行地表水III类标准。南京境内的秦淮河流域主要流经溧水区北部、江宁区大部分地区,雨花台、秦淮、建邺、鼓楼区,主要受到这些区域的生活污水的影响。

1.2 采样点设置和样品采集

2017年10月10日-17日,在秦淮河流域设置27个采样点,如图1所示。采用2.5 L采水器采集各点位表、中、底3层混合水样,冷藏保存带回实验室测定相关指标。底栖动物样品采集用面积为1/20 m2的改良彼得森采泥器或D型网,每个样点采集3次,底栖动物与底泥、碎屑等混为一体,采用网孔径为0.45 mm网尼龙筛网进行洗涤,剩余物带回实验室进行分样。

1.3 水质参数的测定方法

采用YSI-6600 V2型多参数水质监测仪(YSI公司,美国)测定水温、电导率、pH、浊度、溶解氧和盐度;采用碱性过硫酸钾-紫外分光光度法测定总氮;采用钼酸铵分光光度法测定总磷;采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮;根据国标GB/T 11892—1989方法测定水样的高锰酸盐指数;采用丙酮提取-分光光度法测定水中叶绿素a的含量[4]。

1.4 底栖动物的鉴定与分析

将洗净的样品置入白色盘中,加入清水,利用尖嘴镊、吸管、毛笔以及放大镜等工具进行工作,挑拣出的各类动物,分别放入已装好固定液的50 mL塑料瓶中,直到采样点采集到的标本全部检完为主。标本的固定可直接投入80%的酒精固定。

软体动物和水栖寡毛类的优势种鉴定到种,摇蚊科幼虫至少鉴定到属,水生昆虫等鉴定到科。采用底栖动物BPI生物学污染指数和Shannon-Wiener指数评价水质污染的严重程度[5]。

2 结果与讨论

2.1 秦淮河流域的水质评价

根据《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)对秦淮河流域的水质特征进行评价。

秦淮河流域的水温为17.93 ℃~25.80 ℃。pH值为7.93~9.31,偏碱性,其中采样点1的pH值为9.31,略高于标准值(6~9),这可能是因为水中含有较高含量的碳酸盐;溶解氧含量为3.13 mg·L-1~15.69 mg·L-1,其中采样点13的溶解氧仅为3.13 mg·L-1,可能说明该水样中有较多的有机污染物。而采样点2-7的溶解氧普遍较高,这可能是因此这些河道中浮游植物较多,其光合作用产生的溶解氧溶于水中造成的。电导率为268 μS·cm-1~779 μS·cm-1,盐度为0.08~0.43。高锰酸盐指数含量为2.63 mg·L-1~7.28 mg·L-1,采样点3、4和6的高锰酸盐指数高于6 mg·L-1,达到IV类水标准外,其他采样点的高锰酸盐指数都符合II-III级水质标准。

秦淮河流域的总氮含量在1.26 mg·L-1~6.7 mg·L-1,78%的采样点超过地表水环境质量标准的V类水标准。其中采样点27的总氮含量最高,为6.70 mg·L-1。

氨氮含量为0.05 mg·L-1~4.47 mg·L-1,其污染特征与总氮的趋势不甚相同,有22个采样点的氨氮含量小于0.5 mg·L-1,符合I-II类水质标准;仅有3个采样点(18、19和27)的氨氮含量大于2 mg·L-1,属于劣V类水质。

图1 秦淮河流域采样点

总磷含量为0.04 mg·L-1~0.46 mg·L-1,具有一定的空间差异性,分别有44%、22%、22%和7%的采样点符合地表水环境质量标准II类、III类、IV类和V类标准,其中采样点27的总磷也具有最大值0.46 mg·L-1,属于劣V类水质。

叶绿素a含量为2.81 μg·L-1~123.03 μg·L-1,采样点6的叶绿素a含量最高,这与该采样点较高的总氮和总磷含量是一致的,较高含量的氮磷营养元素促进了浮游植物的生长,导致叶绿素a含量较高,采样点2和采样点25的叶绿素a含量也较高,分别为64.87 μg·L-1和57.25 μg·L-1。

综上所述,秦淮河流域的北源溧水区域的水质(采样点1)相对较好,而一干河(采样点2)和云台山河(采样点6)的水质相对较差,这2个采样点主要位于南京市江宁城区,分布有江宁开发区等工业园·区,居住人口密度大,工业污染和生活污染并重,导致水体受到一定程度的污染。秦淮河上游干流区域和江宁汤山、淳化等区域(采样点7-17)的水质相对较好。但是南京主城区中秦淮区和建邺区段的秦淮河水质则相对较差,这主要是由于主城区人口密度高,污染严重,因此也说明了秦淮河流域的氮磷等营养物主要来自于城市区。

2.2 秦淮河流域的底栖动物

2.2.1 秦淮河流域的底栖动物的组成

调查共采集到底栖动物31种,隶属于3门5纲10目15科,其中昆虫纲种类最多,有12种(摇蚊科幼虫4种、其他昆虫8种),占总物种数的38.7%,其次是寡毛纲(6种)、腹足纲(6种)、甲壳纲(6种),各占总物种数的19.4%,双壳纲最少(1种),仅占总物种数的3.2%。

秦淮河流域底栖动物的物种组成和数量在空间上差异较大。采样点22和采样点23未采集到底栖动物。采样点25的底栖动物种类最多,共有10种,包括昆虫纲5种,腹足纲和寡毛纲各2种,甲壳纲1种。其余采样点也普遍检出了1~8种底栖动物。

2.2.2 秦淮河流域的底栖动物的生物量和密度

秦淮河流域不同采样点的底栖动物的总密度和生物量如图2所示。各采样点的总密度介于 0~338个·m-2,平均值为50个·m-2,生物量介于0 g·m-2~589.6 g·m-2,平均生物量为54.9 g·m-2。采样点26具有最高的底栖动物密度和生物量,且以腹足纲的铜锈环棱螺为主,其总密度和生物量分别为313个·m-2和589.6个/m2。其次为采样点21,其底栖动物总密度和生物量分别为226.68个·m-2和298.33 g·m-2。

2.2.3 秦淮河流域的生物多样性和水质评价

图2 各采样点的底栖动物密度和生物量

图3 Shannon-Wiener指数和BPI生物学指数

秦淮河流域根据BPI生物指数和Shannon-Wiener多样性指数如图3所示。根据BPI生物学指数,秦淮河流域27个采样点中,有19个采样点处于轻度污染水平,占70.4%;有6个采样点处于中度污染水平,占22.2%。根据Shannon-Wiener指数,秦淮河流域均处于中度-重度污染水平。其中,有8个采样点(29.6%)处于中度污染水平,有19个采样点(70.4%)的处于重度污染。2种多样性指数的评价结果不同,其原因是不同指数侧重的生态意义不同。Shannon-Wiener多样性指数主要以物种及种类的丰富程度为基础,反映的是水域群落的复杂性和稳定性,而BPI生物学指数对种类组成要求比较苛刻,例如甲壳类、软体动物及寡毛类和蛭类等。因此,单一的生物指数只反应了生物群落结构和功能的某个方面,1个特定生物学指数很难准确地反映某个区域的水质情况,应该选择多种生物指数综合评价水质。

综合BPI生物学指数和Shannon-Wiener指数及其评价结果,秦淮河流域南京主城区包括雨花台区、秦淮区和建邺区的水质较差,这主要是由于南京主城区人口密度大,对河流的干扰和污染较为严重,因此水体的生态环境质量相对较差。

3 结论

该文调查分析了秦淮河流域27个点位的水质特征、底栖动物组成和数量,通过BPI生物指数和Shannon-Wiener多样性指数评价了水质污染程度,主要结论有如下3个:1) 秦淮河流域水体的高锰酸盐均符合II-IV类水质标准,77.8%的采样点的总氮、11.1%的氨氮和3.7%的总磷超过了地表水环境质量的V类水质标准,说明总氮是秦淮河流域最主要的污染指标。2) 秦淮河流域共检出底栖动物31种,隶属于3门5纲10目15科;各采样点的总密度为0~338个·m-2,平均值为50个·m-2,生物量为0~589.6 g·m-2,平均生物量为54.9 g·m-2。3) 根据BPI生物学指数,秦淮河流域处于轻度-中度污染,而根据Shannon-Wiener指数,秦淮河流域的水质处于中-重度污染。尽管2种生物学指数的评价结果不完全相同,但是都说明秦淮河流域南京市主城区的水质较差。

猜你喜欢
秦淮河高锰酸盐生物量
从多元函数角度探讨高锰酸盐指数准确度的影响因素
全自动高锰酸盐指数分析仪在水环境监测中的应用
轮牧能有效促进高寒草地生物量和稳定性
夜航
南京内秦淮河中段底泥的污染与再利用
高锰酸盐指数测定中若干问题的探讨
镀锡板高锰酸盐体系钝化膜的制备及表征
秦淮河水冷,战事几回伤
南京城与秦淮河
生物量高的富锌酵母的开发应用