洞庭湖水质污染

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洞庭湖湖区生态环境问题及保护对策

洞庭湖湖区生态环境问题及保护对策

引言洞庭湖是我国第二大淡水湖泊,分为东洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖,它的北面有长江的太平、藕池、松滋三口流入,它的西南面有沅、澧、湘、资四水入湖。

它平均有3126亿m3的过湖水量,有26.28万km2的流域总面积,是长江流域极为重要的调蓄滞洪区[1]。

洞庭湖的湿地内的动物、植物资源相当丰富,特别是拥有白鳍豚、江豚、中华秋沙鸭、白鹤等国家一级保护动物等10多种。

洞庭湖对于当地和附近省、市的调蓄洪水、沉沙净污具有非常重要的作用,随着洞庭湖区人口的增长和土地的不合理开发和利用,破坏了湿地生态环境,洞庭湖之生态问题如水域面积不断缩减、自然生境破坏、水体污染、生物多样性显著减少等愈来愈严重。

一、洞庭湖湖区生态环境存在的主要问题1.水污染负荷加重,渔业生产受到严重影响①在工业污染方面:洞庭湖湖区内现有的工业企业有:中国石化股份有限公司巴陵分公司、安康造纸有限公司、津市造纸厂、西洞庭湖纸厂、芙蓉纸业有限公司、沅江造纸厂、汉寿县氮肥厂、岳阳康神药业集团和氮肥厂等39家企业[2],它们分别分布在西洞庭湖16家、东洞庭湖18家、南洞庭湖5家。

造纸行业是洞庭湖湖区污染的重点行业,其排放的BOD5和COD分别占排放总量的79.13%和81.71%。

这些工业企业的大量排放,使生物多样性减少、渔业资源枯竭。

如氮肥厂和岳阳康神药业集团,排人东洞庭端的废水每天多达2万t,造成鱼类和鱼卵的大量死亡,接近1.8亿粒。

②在生活源污染方面:洞庭湖两岸居民排放的生活污水,虽然大都县级城镇都建立了污水处理厂,这些处理厂设施建设严重滞后,生活污水大量注入洞庭湖内,没有经过处理或简单处理,这些加重了洞庭湖污染负荷,特别是居民生活过程中洗涤剂的大量使用,造成部分湖区的富营养化。

在洞庭湖内从事捕鱼、挖沙般、游客船接近6000多艘,他们在作业的过程中,产生的生活废水,船舶的压舱废水、动力冷却水都没有经过处理或安装收集装置,特别是动力冷却水、压舱废水的石油含量严重超标,更加重了洞庭湖区的污染。

洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划

洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划

洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划洞庭湖是中国最大的淡水湖泊之一,也是我国最重要的水资源之一。

然而,近年来,洞庭湖流域的环境状况日益恶劣,其中之一的最主要的原因是湖泊总磷的污染问题。

由于人类活动、农业生产、工业污染等原因,湖泊总磷的浓度不断升高,给湖泊生态环境造成了严重的影响。

为了保护洞庭湖的生态环境,中国政府已经启动了洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划,本文就此展开讨论与分析。

一、洞庭湖总磷污染治理的现状近年来,随着我国城市化进程的加速、工业化的发展和农业化的推进,洞庭湖流域出现了严峻的污染问题。

据统计,目前洞庭湖的总磷浓度已经超出了水体环境质量标准的限制,严重影响了湖泊的生态环境。

主要存在以下几个问题:1、农业面源污染较为严重。

由于农业生产的需求,洞庭湖流域广泛使用化肥,这些化肥在经过降雨或灌溉水的冲刷下,会被冲刷进入到河流和湖泊中,形成面源污染。

2、城市污水处理的不完善。

虽然各地政府在城市污水治理上投入了大量资金,但由于资源有限,导致城镇污水的处理存在不少困难,一些污水的处理工作没有完成或不完整。

3、工业排污的影响。

随着工业化的发展,洞庭湖流域内的一些工业企业也在不断增多,这些企业的废水处理往往存在问题,导致大量有害物质进入湖泊中,对湖泊的生态环境造成了严重的危害。

二、洞庭湖总磷污染治理的难点要想彻底治理洞庭湖总磷污染,需要克服以下几个难点:1、治理难度大。

当地政府在治理洞庭湖总磷污染时需要同时考虑到不同行业之间的关系,如农业、工业和城市污水等,而这些行业之间存在不少利益矛盾,使得治理难度加大。

2、高技术要求。

为了彻底治理洞庭湖总磷污染,需要采用高科技手段,如湖泊生态修复技术等,这些技术的研发和实施对技术人才的要求也很高。

3、治理需要投入大量资金。

治理洞庭湖总磷污染需要投入巨额资金,但这些资金来源受到很多方面的限制,如环保基金不足、当地经济财政困难等。

三、洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划为了解决洞庭湖流域总磷污染的问题,中国政府已经启动了洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划,该计划主要包括以下几个方面的内容:1、强化行政管理。

洞庭湖水污染情况调研报告

洞庭湖水污染情况调研报告

洞庭湖水污染情况调研报告洞庭湖是我国最大的淡水湖之一,也是湖南省的重要天然资源和生态环境保护区。

然而,近年来洞庭湖水污染问题日益严重,严重威胁着湖区的生态环境和居民的生活。

为了了解洞庭湖水污染情况,我们进行了一次调查研究。

我们首先对洞庭湖周边的一些村庄和城市进行了走访,了解当地居民对水质的感受和了解。

通过与一些村民的交流,我们了解到洞庭湖水质的变化非常明显,以前清澈见底的湖水现在变得浑浊,水质差别日益加大。

一些村民表示,他们以前可以直接从湖中取水饮用和洗漱,但现在不得不购买矿泉水,甚至不敢再进入湖中游玩。

其次,我们通过采样和实验,对洞庭湖水质进行了分析。

结果显示,湖水中的重金属、有机污染物和氮磷等污染物的浓度较高,超过了国家和地方的环境标准。

其中,重金属对湖泊生态系统的影响尤为严重,不仅会对湖中的鱼类和水生植物造成直接的伤害,还会通过食物链的方式传递给人类,对人体健康构成潜在威胁。

进一步调查发现,洞庭湖水污染的主要原因是来自周边城市和农村的工业废水和农业面源污染。

一些工厂的废水直接排入湖中,未经任何处理。

农业面源污染主要来自农田的化肥、农药等农业生产活动,这些农业化学品往往随降雨水冲刷到湖中。

针对洞庭湖水污染问题,我们建议采取以下措施:1.加强水资源管理。

加大对洞庭湖水环境的监测和治理力度,建立完善的水质监测网络,及时发现和解决水质问题。

2.加强农业面源污染治理。

促进农业生产方式的转变,减少化肥和农药的使用量,推广有机农业和生态农业,减少农业面源污染对湖泊的影响。

3.加强工业废水处理。

对周边工业企业进行严格管理,要求企业建立合理的废水处理设施,并定期进行检查和监督。

4.加强法律法规的制定和执行。

加大对水污染行为的打击力度,建立健全的法律法规体系,对违法排污的企业和个人进行惩罚。

5.加强宣传教育工作。

通过宣传教育,提高民众的环保意识,引导大家保护洞庭湖水资源,共同营造良好的生态环境。

总之,洞庭湖水污染问题的存在严重威胁着湖区的生态环境和居民的生活。

洞庭湖水质污染状况分析及防治对策

洞庭湖水质污染状况分析及防治对策

第36卷第2期湖南理工学院学报(自然科学版)V ol. 36 No. 2 2023年6月 Journal of Hunan Institute of Science and Technology (Natural Sciences) Jun. 2023洞庭湖水质污染状况分析及防治对策朱丹丹1, 陈兆祺1, 李照全1, 彭高卓2, 刘娜1(1. 湖南省岳阳生态环境监测中心, 湖南岳阳 414000; 2. 湖南省洞庭湖生态环境监测中心,湖南岳阳 414000)摘要:在洞庭湖设置16个监测断面, 收集整理2014—2018年的水质监测数据, 利用单因子评价法评价各监测断面水质. 结果表明, 2014—2018年洞庭湖总体水质逐年改善, 水质由Ⅳ类、Ⅴ类转变为Ⅳ类; 2018年16个监测断面TN浓度为1. 37~2. 28 mg/L, TP浓度为0. 060~0. 095 mg/L; 湖区主要污染为工业点源污染、流域面源污染等. 建议通过严格控制农业面源污染、防治工业点源污染、推进河湖生态修复等措施改善洞庭湖水质.关键词:洞庭湖; 水质; 污染状况; 防治对策中图分类号: X524 文献标识码: A 文章编号: 1672-5298(2023)02-0056-05Analysis of Water Pollution in Dongting Lake and itsCountermeasuresZHU Dandan1, CHEN Zhaoqi1, LI Zhaoquan1, PENG Gaozhuo2, LIU Na1(1. Yueyang Eco-Environmental Monitoring Center of Hunan Province, Yueyang 414000, China;2. Eco-Environmental Monitoring Center of Dongting Lake of Hunan Province, Yueyang 414000, China)Abstract: 16 monitoring sections in Dongting Lake were set up to collect and collate the water quality monitoring data from 2014 to 2018. The results show that the overall water quality in Dongting Lake had improved year by year from 2014 to 2018, with the water quality changing from class IV and Class V to Class IV. In 2018, the concentrations of TN and TP in 16 monitoring sections were 1.37−2.28 mg/L and 0.060−0.095 mg/L respectively. The main pollution in the lake area is the industrial point source pollution and the non-point source pollution in the river basin. It is recommended that we should improve Dongting Lake’s water quality through the strict control of agricultural non-point source pollution, prevention and control of industrial point source pollution, and the promotion of ecological restoration of rivers and lakes.Key words: Dongting Lake; water quality; pollution; prevention countermeasures0 引言洞庭湖是我国的第二大淡水湖, 北纳长江的松滋、太平、藕池“三口”来水, 南接湘江、资江、沅江、澧水“四水”, 是长江流域重要的滞洪调蓄区和淡水资源储备区, 具有保护生物多样性、维护长江流域水生态安全、保障国家粮食安全等多项功能[1~5]. 由于湖区长期淤积泥沙、人为围湖筑垸等历史原因, 洞庭湖被分割为东、南、西三个湖区[6]. 洞庭湖作为通江湖泊, 湖区水质与上游四水入湖水中氮磷含量密切相关[7~9]. 氮磷的外源输入和内源释放一直是影响湖泊水质和富营养化的主要原因[8~10]. 近年来, 党中央、国务院高度重视长江流域环境综合治理问题, 湖区环境治理得到空前加强, 洞庭湖水环境质量逐年改善. 本文利用洞庭湖2014—2018年水质监测数据, 研究分析水质变化趋势, 并提出防控对策和措施, 以期为进一步改善洞庭湖生态环境提供有效支撑.1 材料与方法1.1 样品采集和数据来源为全面掌握洞庭湖水质状况, 共选取16个监测断面为研究对象, 包括“四水”中的4个断面(樟树港、万家嘴、坡头、沙河口)、“三口”中的1个断面(马坡湖)、洞庭湖三个湖区的10个断面和1个出湖口断面收稿日期: 2022-12-12基金项目: 湖南省生态环境万科项目(2019120525 )作者简介: 朱丹丹, 女, 工程师. 主要研究方向: 水质环境监测第2期 朱丹丹, 等: 洞庭湖水质污染状况分析及防治对策 57 (洞庭湖出口), 洞庭湖三个湖区中, 西洞庭湖区选取南嘴、蒋家嘴、小河嘴3个监测断面; 南洞庭湖区选取万子湖、横岭湖、虞公庙3个监测断面; 东洞庭湖区选取鹿角、扁山、东洞庭湖、岳阳楼4个监测断面,各监测断面分布点位如图1所示. 每月上旬定期在这16个监测断面采集表层(0.5 m)水样进行监测. 本文监测数据均来源于湖南省岳阳生态环境监测中心和湖南省洞庭湖生态环境监测中心.图1 洞庭湖水质监测断面分布1.2 测定和评价方法选取总氮(TN)、总磷(TP)、高锰酸盐指数、PH 、溶解氧、化学需氧量、氟化物、铜、锌、铅、硒、镉、砷、汞、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂及硫化物等21项监测指标, 利用单因子评价法评价各监测断面水质类别. 各湖区水质类别参照《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)划分[11]. 其中, 利用河流标准评价入湖口监测断面总磷指标, 利用湖泊标准评价湖体和出湖口监测断面总磷指标.1.3 数据处理利用Excel 整理统计数据, 利用SPSS 软件分析处理数据, 利用SigmaPlot 软件绘图. 水质指标采用监测数据的年度算术平均值.2 结果与分析2.1 水质现状2.1.1 水质类别2018年洞庭湖16个监测断面水质评价结果见表1. 入湖口4个监测断面水质为Ⅱ类, 水质状况较好; 三个湖区总体水质为Ⅳ类, 其中南嘴水质为Ⅴ类, 其余断面水质均为Ⅳ类, Ⅳ类和Ⅴ类断面占比分别为90%和10%; 出湖口水质为Ⅳ类, 为轻度污染状况. 洞庭湖全湖总体水质处于轻度污染状况.2.1.2 主要污染物2018年洞庭湖各监测断面TN 和TP 监测数据如图2所示. 各监测断面TN 的变化范围介于1. 37~2.28 mg/L 之间, 高于Ⅲ类标准值(1.0 mg/L), 超标0.37~1.28倍. 从各水域看, 入湖口各监测断面TN 均值低于出湖口, 三个湖区断面中西洞庭湖值最低. 从各监测断面数据来看, 湘江入洞庭湖的樟树港、万家嘴监测点和湘江航道的第一个断面虞公庙的TN 值较高.58 湖南理工学院学报(自然科学版) 第36卷 2018年, 各监测断面的TP 变化范围介于0.060~0.095 mg/L 之间, 从各水域看, 西洞庭湖<南洞庭湖<出湖口<入湖口<东洞庭湖. 从各监测断面来看, 马坡湖TP 值最高, 其次为东洞庭湖的扁山, 东洞庭湖各监测断面整体TP 值较高, 说明该湖区污染程度较严重.表1 2018年洞庭湖16个监测断面水质类别水域入湖口 三个湖区 出湖口四水 三口西洞庭湖 南洞庭湖 东洞庭湖 断面名称 樟树港万家嘴坡 头 沙 河 口 马 坡 湖 南嘴蒋家嘴小河嘴万子湖横岭湖虞公庙鹿角扁山东 洞 庭 湖 岳 阳 楼 洞庭湖出口 水质类别Ⅱ ⅡⅡ Ⅱ Ⅲ ⅤⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ Ⅳ Ⅳ(a) TN(b) TP图2 2018洞庭湖16个监测断面污染物浓度 2.2 水质类别演变状况2.2.1 水质类别2014—2018年洞庭湖水质类别逐渐趋好(图3). 2014年、2016年Ⅴ类水质占比不高, 约为10%; 2015年Ⅴ类水质占比约为72%; 2017年、2018年没有Ⅴ类水质断面, 水质逐渐转变为Ⅳ类.图3 2014—2018年洞庭湖水质类别第2期 朱丹丹, 等: 洞庭湖水质污染状况分析及防治对策 592.2.2 总氮污染物 2014—2018年洞庭湖TN 演变状况如图4所示, TN 浓度总体呈现下降趋势, 年均值在1.37~2.75 mg/L 之间变化, 均高于Ⅲ类水标准值(1.0 mg/L). 从空间趋势分析, 入湖口断面中, TN 浓度年均值最高的为樟树港断面, 2015年达到最高值2.75 mg/L, 坡头断面TN 浓度年均值相对较低. 三个湖区和出湖口断面中, 西洞庭湖TN 浓度指标优于东洞庭湖、南洞庭湖和洞庭湖出口. 洞庭湖出口TN 浓度最高, 东洞庭湖、南洞庭湖次之, 西洞庭湖TN 浓度最低, 三个湖区中, 东洞庭湖对全湖区TN 浓度影响最大.2.2.3 总磷污染物2014—2018年洞庭湖TP 变化趋势如图5所示, 总体呈现为先升后降状态. 入湖口5个监测断面TP 浓度变化范围介于0.06~0.17 mg/L 之间, 其中马坡湖的TP 浓度最高, 万家嘴TP 浓度最低. 三个湖区和出湖口监测断面TP 浓度变化范围介于0.06~0.12 mg/L 之间, 分布规律较为接近, 变化规律平缓, 2015年TP 浓度达到最高, 然后逐年下降. 洞庭湖出口TP 浓度最高, 东洞庭湖水质略优于南洞庭湖和西洞庭湖.图4 2014—2018年洞庭湖总氮演变状况图5 2014—2018年洞庭湖总磷演变状况综上分析可知, 洞庭湖为典型的过水性湖泊, 其污染状况不仅与洞庭湖三个湖区自身污染状况有关, 而且与上游来水水质有密切关系. 2014—2018年, 上游四水TN 浓度年均值由2.10 mg/L 下降至1.78 mg/L, TP 浓度年均值由0.097 mg/L 下降至0.073 mg/L, 分别下降15.2%、24.7%; 洞庭湖湖区TN 浓度年均值由1.94 mg/L 下降至1.71 mg/L, TP 浓度年均值由0. 083 mg/L 下降至0. 067 mg/L, 分别下降11. 9%、19. 3%, 与洞庭湖水质逐年变好的趋势一致.60 湖南理工学院学报(自然科学版) 第36卷3 原因分析与防治建议3.1 洞庭湖水质变化原因分析影响洞庭湖水质变化的因素较多, 包括水文情势变化、工业点源污染、流域面源污染等. 洞庭湖氮、磷元素超标是水质下降的主要因素[12,13].2015年, 洞庭湖湖区农产品种植面积已达2.7×106公顷, 畜禽养殖、农业面源污染对洞庭湖水体TN、TP贡献率超过70%, 是洞庭湖水体TN、TP超标的主要原因[14]. 在党中央、国务院的高位推动下, 各地认真贯彻落实党中央加强生态环境治理的政策要求, 沿湖各地都制定了专项环境整治方案, 对湖区沿线的化工企业等加大了整治力度, 同时关停了大批造纸企业, 洞庭湖水质污染状况逐渐好转. 近几年, 沿湖地区对洞庭湖水生态环境重视程度与日俱增, 积极开展“厕所革命”、人居环境整治、“河长制”、“洞庭清波”等专项行动, 促进了湖区水质改善.3.2 洞庭湖水环境防治建议(1)严格控制农业面源污染. 加快推进测土配方施肥, 推广有机肥种植, 减少耕地农业污染. 合理规划四水、洞庭湖沿线干线及支流畜禽养殖区、限养区、适养区, 加强区域管控. 加强水产养殖业尾水污染防治, 推广稻田养殖、清水养殖等技术.(2)防治工业点源污染. 加大环保执法力度, 关停湖区沿线污染重、能耗高、技术落后的企业. 加强环境监测网络平台监管, 对重点污染企业进行实时监控, 对不达标的企业责令其限期整改, 按照有关政策对连续不达标的企业进行处罚并通过新闻媒体予以公开曝光.(3)推进河湖生态修复. 加快推进对三口水系及洞庭湖部分湖区底泥开展综合整治, 净化内源污染物.争取国家政策支持, 研究实施水系连通工程, 增强河湖水体的连通与流动性, 促进水质改善.4 结束语从时间演化状况来看, 2014—2018年洞庭湖水质总体趋好, 水质逐渐由Ⅳ类和Ⅴ类转变为Ⅳ类. 从空间分布上看, TN浓度西洞庭湖<南洞庭湖<东洞庭湖<入湖口<出湖口, 变化范围介于1.37~2.75 mg/L之间; TP浓度各湖区分布规律较为接近, 出湖口TP浓度略高于其他湖区. 洞庭湖水质变化主要原因包括水文情势变化、工业点源污染、流域面源污染等. 2015年水质较差的主要原因是畜禽养殖、农业面源污染. 针对洞庭湖水质现状, 本文从严格控制农业面源污染、防治工业点源污染、推进河湖生态修复三方面提出了进一步改善水环境的防治建议.参考文献:[1]王丽婧, 汪星, 刘录三, 等. 洞庭湖水质因子的多元分析[J]. 环境科学研究, 2013, 26(1): 1−7.[2]熊鹰, 汪敏, 袁海平, 等. 洞庭湖区景观生态风险评价及其时空演化[J]. 生态环境学报, 2020, 29(7): 1292−1301.[3]蔡佳, 王丽婧, 陈建湘, 等. 西洞庭湖入湖河流磷的污染特征[J]. 环境科学研究, 2018, 31(1): 70−78.[4]吴丁, 方平, 李照全, 等. 东洞庭湖区芦苇群落生长对水质的影响[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2022, 35(1): 63−68.[5]庄琼华, 王琦, 欧伏平. 东洞庭湖水体叶绿素a动态及相关环境因子分析[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2022, 35(1): 69−73.[6]李景保. 近数十年洞庭湖湖盆形态与水情的变化[J]. 海洋与湖沼, 1992, 23(6): 626−634.[7]王子为, 林佳宁, 张远, 等. 鄱阳湖入湖河流氮磷水质控制限值研究[J]. 环境科学研究, 2020, 33(5): 1163−1169.[8]熊剑, 喻方琴, 田琪, 等. 近30年来洞庭湖水质营养状况演变特征分析[J]. 湖泊科学, 2016, 28(6): 1217−1225.[9]李琳琳, 卢少勇, 孟伟, 等. 长江流域重点湖泊的富营养化及防治[J]. 科技导报, 2017, 35(9): 13−22.[10]赵晏慧, 李韬, 黄波, 等. 2016—2020年长江中游典型湖泊水质和富营养化演变特征及其驱动因素[J]. 湖泊科学, 2022, 34(5):1441−1451.[11]国家环境保护总局, 国家质量监督检验检疫总局. 地表水环境质量标准: GB 3838—2002 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.[12]胡光伟, 毛德华, 李正最, 等. 三峡工程建设对洞庭湖的影响研究综述[J]. 自然灾害学报, 2013, 22(5): 44−52.[13]彭莹莹. 洞庭湖水质综合评价研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2016.[14]秦迪岚, 罗岳平, 黄哲, 等. 洞庭湖水环境污染状况与来源分析[J]. 环境科学与技术, 2012, 35(8): 193−198.。

我国九大重点湖泊的污染问题

我国九大重点湖泊的污染问题

我国九大重点湖泊的污染问题我国拥有丰富的湖泊资源,其中九大重点湖泊被列为国家重点保护对象。

然而,随着工业化和城市化的快速发展,这些湖泊也面临着污染问题的严重威胁。

本文将探讨我国九大重点湖泊的污染问题,并提出相应的解决方案。

首先,我们来看洞庭湖。

洞庭湖是我国最大的淡水湖,位于湖南省。

长期以来,洞庭湖受到了农业面源污染、城市污水排放以及工业废水排放的影响。

大量化肥和农药的使用导致了湖水中的营养物质过量,进而引发了水华问题。

此外,洞庭湖周围的城市工业废水直接排入湖中,污染问题日益严重。

针对洞庭湖的污染问题,我们可以采取一系列措施。

首先,加强农田管理,减少农药和化肥的使用量。

其次,完善城市污水处理设施,提高污水处理的效率。

此外,应对企业的工业废水排放进行监管,并严厉惩罚违规排放行为。

接下来,我们将关注鄱阳湖,它位于江西省。

鄱阳湖是华东地区最大的淡水湖,也是重要的渔业资源基地。

然而,鄱阳湖受到了农业面源污染、城市污水排放以及湖泊用地不合理开发等问题的困扰。

这些问题导致了湖泊水质下降,渔业资源减少等严重后果。

为了解决鄱阳湖的污染问题,我们需要采取一系列措施。

首先,严格控制农田面源污染,加强农业非点源污染的治理,提高农业生产的可持续性。

其次,加强城市污水处理工作,提高排水处理率。

另外,在湖泊用地开发方面,应加强规划和审批,限制不合理开发行为,保护湖泊生态环境。

我们继续讨论太湖的污染问题。

太湖是我国最大的淡水湖,位于江苏省。

长期以来,太湖受到了农业面源污染、工业废水排放以及生活污水排放的影响。

湖泊富营养化严重,水质恶化,并引发了蓝藻水华。

为了改善太湖的污染问题,我们可以采取一系列措施。

首先,加强农业面源污染的治理,推广有机农业和生态农业,减少化肥和农药的使用。

其次,加强工业污水排放的控制,对违规企业进行处罚,并加强监管力度。

此外,加强城市污水处理设施的建设和运营,提高污水处理的效率。

接下来,我们来探讨韩国湖。

韩国湖位于吉林省长白山脉与朝鲜半岛之间,是我国五大淡水湖之一。

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策洞庭湖是中国四大淡水湖之一,也是中国的一个重要的淡水渔业基地。

而沱江流域作为洞庭湖的主要供水河流之一,承载着沱江流域的农业面源污染对于洞庭湖的水质健康和生态平衡造成了严重的影响。

为了保护洞庭湖的生态环境和水资源,必须对沱江流域的农业面源污染进行调查和防治,制定相应的对策。

一、沱江流域农业面源污染的主要来源1. 农业化肥和农药的使用沱江流域的农业生产主要以稻米、油菜籽、小麦等农作物为主,而农作物的生产离不开化肥和农药的使用。

目前,农民为了获取更高的产量和收益,会过量地施用化肥和农药,导致土壤和水体的污染。

2. 农田土壤侵蚀沱江流域的部分农田地势较为陡峭,结构松散,土地资源的不合理利用以及缺乏科学的耕作方式,都会导致农田的土壤侵蚀,从而造成水体的淤泥和水质的恶化。

3. 养殖业的排污沱江流域的养殖业一直是重要的农业产业之一,但养殖场的污水排放问题一直存在。

养殖废水中的饲料残渣、粪便等有机废物会直接排放到河流中,对水体的生态环境和水质造成严重污染。

针对沱江流域农业面源污染的情况,需要进行全面的调查和监测工作,以便有效地制定对策。

1. 实地走访对于沱江流域的各个县市的农业生产基地、种植大户和养殖场,进行实地走访,了解农业生产的具体情况,包括化肥和农药的使用量、施用方式、养殖废水的处理等情况。

2. 水质监测对于沱江河流及其支流、洞庭湖的入湖河流等水域进行水质监测,了解水质的状况,包括水体中的有害物质浓度、微生物含量等情况。

3. 土壤监测对于农田的土壤进行监测,了解土壤的肥力状况和污染程度,包括重金属含量、有机物含量等情况。

1. 推广科学的农业生产技术加强对农民的农业技术培训,提高他们的农业生产技术水平,推广科学的施肥、浇水、种植等技术,减少化肥和农药的使用量,降低土壤和水体的污染。

2. 加强土壤保护和水土保持工作对于沱江流域的陡坡地和易发生土壤侵蚀的地区,实施水土保持工程,包括植树造林、修筑河道和农田的护岸、开展植被覆盖等工作,减少土壤侵蚀,保护水体的清洁。

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策洞庭湖沱江流域是湖南省的重要农业区域,而农业面源污染一直是该地区面临的严重环境问题之一。

农业面源污染主要是指在农业生产过程中产生的污染物,如化肥、农药、畜禽粪便等,通过径流或者渗漏进入水体,导致水体质量下降,影响生态环境和人类健康。

为了有效解决农业面源污染问题,需要进行深入调查研究,并制定相应的防治对策。

我们需要对洞庭湖沱江流域的农业面源污染状况进行详细调查。

调查内容主要包括以下几个方面:一、农业面源污染源头调查:对流域内农田化肥、农药的使用情况进行调查,了解农民施肥、喷药的方式和频率,以及是否存在过量使用的情况。

二、畜禽养殖污染情况调查:对流域内畜禽养殖场的分布和规模进行调查,了解养殖场的粪便处理方式,以及是否存在未经处理的粪便直接排放到水体的情况。

三、土壤和水体污染监测:对流域内的土壤和水体进行采样和监测,分析土壤和水体中有害物质的含量,评估农业面源污染对水体和土壤的影响程度。

通过以上调查,可以全面了解洞庭湖沱江流域的农业面源污染状况,为制定有效的防治对策提供科学依据。

在了解了污染状况后,我们可以结合实际情况,制定以下防治对策:一、加强农业生产管理:鼓励农民采用科学合理的施肥、喷药方式,控制化肥和农药的使用量,避免过量施用导致污染。

二、推广有机农业和绿色农业:通过政府引导和扶持,推广有机农业和绿色农业,减少对化肥和农药的依赖,降低农业面源污染的风险。

三、加强畜禽粪便处理:鼓励畜禽养殖场开展粪便资源化利用,推广粪便发酵堆肥和沼气发电等技术,避免未经处理的粪便直接排放到水体。

四、提高土壤和水体保护意识:加强流域内农民和养殖户的环境保护意识培养,提倡勤俭节约,避免随意排放废弃物,保护土壤和水体环境。

五、加强监测与评估:建立健全的农业面源污染监测体系,定期对土壤和水体进行监测和评估,及时发现问题并采取有效措施加以解决。

需要政府、科研机构、农民和社会公众等多方共同参与,形成合力,全面推进农业面源污染的防治工作。

洞庭湖污染

洞庭湖污染

南洞庭湖污染情况
南洞庭湖污染
据统计,目前环洞庭湖的益阳、岳阳、常德 三市共有造纸厂101家,除少数大型企业采用 了废水处理设备外,绝大多数企业都没有按 标准要求配套建设环保设备,废水几乎未经 任何处理便直接排入洞庭湖。乱排污已经造 成洞庭湖区生态环境的破坏和水质恶化。
西洞庭湖污染
西洞庭湖边一家化工厂正在排放污水(11月 26日摄)。2006年9月以来,湖南省洞庭湖 区经历着一场30多年来最严重的干旱,洞庭 湖提前进入枯水期,水位骤降至30多年来历 史最低点,湖水自净能力降低,再加上湖区 大大小小上百家造纸、化工企业的违规排放, 造成洞庭湖污染严重。
造纸企业对洞庭湖的污染
造纸企业对洞庭湖造成的污染可以说是触目 惊心 .目前环洞庭湖的造纸污染已成为洞庭湖 生态环境恶化的最大诱因 .西洞庭湖汉寿县蒋 家咀镇附近,造纸厂排污形成一大片厚厚白 色“泡沫”,船行其中宛如“破冰而行”。
洞庭湖污染
据环保部门统计,目前环洞庭湖益阳、 岳阳、常德三市共有造纸厂101家,其 中有24家具备制浆能力。但在24家企业 中,除岳阳纸厂(泰格林纸)和沅江纸厂 制浆能力超过5万吨以外,其他绝大部 分企业年生产规模在2万吨左右。
西洞庭湖污染
西洞庭湖污染
据统计,目前环洞庭湖的益阳、岳阳、常德 三市共有造纸厂101家,除少数大型企业采用 了废水处理设备外,绝大多数企业都没有按 标准要求配套建设环保设备,废水几乎未经 任何处理便直接排入洞庭湖。乱排污已经造 成洞庭湖区生态环境的破坏和水质恶化。
洞庭湖污染
常德天宏纸业有限责任公司成立于 2002年3月,现资产达1.5亿元,年 产能达到5万吨,产值达到2.5亿多 元。公司就业人员700余人,季节性 劳务工400多人,计1100多人。

洞庭湖环境污染现状及对策

洞庭湖环境污染现状及对策

洞庭湖环境污染现状及对策彭熙1盛世红2(1岳阳县生态环境监测站,湖南岳阳414100;2岳阳市林业科学研究所,湖南岳阳414000)摘要:洞庭湖是我国第二大淡水湖泊,洞庭湖的生态环境质量在我国生态文明建设中占有举足轻重的地位。

近几十年来,工业和农业的发展在一定程度上对洞庭湖的生态环境造成了污染,作为湖南省的母亲湖,洞庭湖的生态修复迫在眉睫。

该文综述了洞庭湖的环境污染现状和污染防治方法,以期为洞庭湖生态修复以及我国生态文明建设提供参考。

关键词:生态文明;富营养化;重金属;生态修复;污染防治中图分类号X524文献标识码A文章编号1007-7731(2021)14-0143-03Present Situation and Countermeasures of the Environmental Pollution in Dongting Lake PENG Xi1et al.(1Ecological Environment Monitoring Station of Yueyang County,Yueyang414100,China)Abstract:Dongting Lake is the second largest freshwater lake in China.The ecological environment quality of Dongting Lake plays an important role in the construction of ecological civilization in China.In recent decades,the development of industry and agriculture has polluted the ecological environment of Dongting Lake to a certain extent. As the mother lake of Hunan Province,the ecological restoration of Dongting Lake is imminent.This paper summariz⁃es the current situation of environmental pollution in Dongting Lake and the research of pollution control methods,in order to provide reference for the ecological restoration of Dongting Lake and the construction of ecological civiliza⁃tion in China.Key words:Ecological civilization;Eutrophication;Heavy metals;Ecological restoration;Pollution control生态环境问题既是中国特色社会主义发展面临的重大问题,也是全球性的重大问题。

洞庭湖的环境问题和措施手写作文

洞庭湖的环境问题和措施手写作文

洞庭湖的环境问题和措施手写作文今天咱们聊聊洞庭湖的环境问题吧,这可是个关系到咱们生活的“大事”。

洞庭湖,听起来是不是很宏伟?确实,这里曾经是个美丽的地方,湖面宽阔,水鸟飞翔,渔民们在湖里撒网捕鱼,日子过得那叫一个惬意。

不过,最近这几年,这个美丽的湖泊可就有点“闹心”了。

首先,洞庭湖的水质问题真是让人头疼。

你知道,湖里的水现在变得有点“脏兮兮”的,尤其是夏天的时候,水面上漂浮着不少漂浮物,甚至连水草都跟着变成了“绿色的炸弹”。

我有一次去湖边散步,看到湖里漂着几个塑料袋,差点以为自己到了垃圾场。

旁边的一位老爷爷看到我这个表情,乐呵呵地说:“哎呀,小伙子,不用担心,这都是‘湖中漂流物’,水清了它们自然就走了。

”再说了,这湖边的湿地也被填了不少。

原本湿地是个好地方,像个天然的净水器,不仅能过滤水,还能给鸟儿们提供栖息的好地方。

不过,现在这些湿地成了开发商眼中的“宝地”,建筑项目一个接一个,湖边的生态环境也是一天天在变差。

老奶奶每天去湖边打太极,看到这些变化,她直摇头:“以前这儿绿树成荫,现在变成了高楼大厦,空气都没那么新鲜了!”环境问题这么严重,那我们得怎么办呢?别急,办法是有的。

最近,咱们的环保部门可是没闲着,开始实施一些措施来治理环境问题。

他们提出了“湖泊保护规划”,目标是保护湖泊的自然环境和生态系统。

听说,有一部分资金已经用来清理湖面上的漂浮物了,还有专门的团队去监测水质,确保水不再变成“毒药”。

这招可真是有点“高科技”,希望能见效。

有的市民也积极参与到保护洞庭湖的行动中来。

比如,有一群志愿者,背着大包小包的工具,趁着周末到湖边捡垃圾。

他们的口号是:“今天你捡一个,明天我捡十个!”看到他们,我心里也是一阵感动。

不过,也有朋友调侃:“你们真行,跟清洁工抢饭碗了!”大家一起笑笑,氛围轻松了不少。

总的来说,洞庭湖的环境问题虽然让人心烦,但只要我们大家一起努力,相信这片湖泊一定会重新恢复它的美丽。

正如我在湖边看到的一幅画,上面写着:“湖水清清,才是人间天堂。

湖南洞庭湖河道水质改善环境保护的重要任务

湖南洞庭湖河道水质改善环境保护的重要任务

湖南洞庭湖河道水质改善环境保护的重要任务洞庭湖位于湖南省,是中国最大的内陆淡水湖泊之一。

由于长期的人类活动和工业化进程,洞庭湖河道的水质受到了严重的污染,环境保护成为重要的任务。

本文将探讨湖南洞庭湖河道水质改善的关键因素和实施环境保护的策略。

一、污染源分析要解决洞庭湖河道水质问题,首先需要对污染源进行细致的分析。

湖南洞庭湖周边的农业、工业和城市生活都是水质污染的主要来源。

农业排放的农药、化肥、畜禽养殖废水等会直接流入河道,污染水质。

同时,工业排放的废水和污染物也对河道造成了严重伤害。

城市生活废水经过处理后排放,但排放标准的限制和管理仍然存在问题。

二、加强环境监测与评估要改善湖南洞庭湖河道水质,必须加强环境监测与评估工作。

通过建立完整的监测体系,可以及时了解河道水质变化和污染源情况。

对环境数据进行科学评估,制定切实可行的保护策略。

监测与评估工作的数据应该具有公开透明性,以便公众监督和参与。

三、加大污染防治力度在加强监测与评估的基础上,需要加大污染防治力度。

首先,应加强对农业、工业和城市生活废水的处理与管理。

在农业方面,推广科学的农田排水系统和农业面源污染防治措施。

在工业方面,应加强企业的排污许可制度和监管措施,督促企业合法排放。

在城市生活方面,加强污水处理厂的建设与管理。

四、加强法律监管环境保护问题需要制定相应法律法规进行监管。

湖南洞庭湖河道水质改善工作也需要相关的法律支持。

比如,可以制定严格的污染物排放标准,确保企业和个人在生产、生活中的废水、废气排放符合环保要求。

此外,加大对违法行为的执法力度,加强对环境犯罪的打击力度。

五、加强公众参与与教育宣传环境保护的工作不仅仅是政府的责任,也需要广大公众的积极参与和支持。

政府可以加大教育宣传工作,提高公众对环境保护的认识和重视程度。

同时,积极组织公众参与环保行动,鼓励大家从身边做起,减少污染源的产生。

综上所述,湖南洞庭湖河道水质改善环境保护是一项艰巨而重要的任务。

洞庭清波问题整改措施

洞庭清波问题整改措施

洞庭清波问题整改措施洞庭清波问题整改措施洞庭清波问题是指洞庭湖水质的恶化和湖泊生态系统的退化问题。

为了保护和恢复洞庭湖的生态环境,需要采取一系列整改措施。

首先,要采取有效的污染防治措施。

加强农业非点源污染控制,建立和完善农田面源污染防控制体系,推行农村生活污水处理设施建设,加快农田面源污染治理进度。

加强工业污染治理,建立和完善企业环境监测、监管和责任追究制度,推动高污染和高能耗企业的淘汰和整治。

加强城市污水治理,建设和完善城市污水处理设施,提高污水处理率。

第二,需要加强湖泊水质监测和预警体系的建设和完善。

建立并完善洞庭湖流域水质监测云平台,实现水质数据实时监测和共享,提高水环境监管的效果。

建立湖泊水质预警系统,及时发现并处理水质异常事件,预警和预防可能导致湖泊水质恶化的因素。

第三,要加强湿地保护和修复工作。

湿地是洞庭湖生态系统中重要的组成部分,对湖泊生态系统的稳定和水质的改善有着重要作用。

加强湿地保护,严禁破坏湿地,加强湿地监测和管理。

对已经破坏的湿地进行修复,恢复湿地生态功能,提高湿地的持续水质净化能力。

第四,要加强生态补偿机制的建立和完善。

建立生态补偿机制,按照“污染者付费、生态受益者受益、资源受益者贡献”的原则,通过市场化方式,对提供生态系统服务的单位和个人进行奖励,促进湖泊生态环境的维护和修复。

第五,要加强公众的参与和意识提升。

加强对公众的环境教育,提高公众的环境保护意识,提倡绿色生活方式,减少对湖泊生态环境的破坏。

鼓励公众参与湖泊生态环境保护,组织开展湖泊保护活动,增强公众的环境保护责任感。

综上所述,要解决洞庭清波问题,需要政府、企业和社会各界共同努力。

通过加强污染防治、完善水质监测和预警系统、加强湿地保护和修复、建立生态补偿机制、提升公众参与意识等措施,可以有效地保护和恢复洞庭湖的生态环境,实现洞庭清波的目标。

关于系统推进洞庭湖保护与治理的建议

关于系统推进洞庭湖保护与治理的建议

关于系统推进洞庭湖保护与治理的建议
近年来,洞庭湖的生态环境受到严重的破坏,导致水质恶化、水生态系统失衡等问题日益突出。

为了保护和治理洞庭湖,我提出以下建议:
一、建立完善的保护与治理机制。

需要建立健全的法律法规和政策体系,制定洞庭湖生态保护和治理规划,建立跨部门、跨地区的协作机制,强化生态环境保护的监管和执法力度。

二、加强水资源的保护和管理。

需要对洞庭湖流域的水资源进行综合管理,实行水资源节约和水污染治理,大力推广水资源的节约利用和循环利用,保护洞庭湖的水资源,维护水生态系统的稳定。

三、加强污染源的治理和减排。

需要对洞庭湖周边的污染源进行严格管控,实施减排和治理措施,防止废水和废气的直接排放,降低污染物的排放强度,保护洞庭湖的水质。

四、建立生态补偿机制。

需要建立生态补偿机制,对洞庭湖生态环境的保护和改善提供经济补偿,鼓励和支持相关单位和个人参与洞庭湖保护和治理事业。

五、推广环保技术和理念。

需要加强环保技术的研发和推广,引导广大民众树立环境保护意识和生态理念,积极参与洞庭湖保护和治理的行动。

总之,洞庭湖生态环境的保护和治理是一个长期且系统的工程,需要各方共同努力,加强协作,形成合力,共同促进洞庭湖生态环境的改善和保护。

洞庭湖的水环境质量状况及富营养化评价

洞庭湖的水环境质量状况及富营养化评价
监测数据 . 分 析 了 洞庭 湖 的 水质 状 况 、 主 要 污 染 物 以 及 洞 庭 湖
的 富营 养 状 态 , 为打 造 环 洞 庭 湖 生 态 经 济 圈提 供 良好 的 科 学
依 据
1 评 价 材 料 与 疗 法
1 . 1 监测数据
2 0 l 2年 洞 庭 湖 的 水 质监 测数 据 均 来 源 于湖 南 宙洞 庭 湖 生 态环 境 监 测 中心 . . 监 测 断 面共 1 4个 . 即 4个 入 湖 口 断 面 、 1 0
类, 湖 体 和 出 湖 口 断 面 水质 主 要 为 Ⅳ 类。 出湖 口水 质 劣 于 湖 体 水 质 , 湖 体 水 质 劣 于 入 湖 口水 质 。洞 庭 湖 的 主要 污 染 指 标 为总 氨 和 总 磷 。全 湖 的
营养级别为中营养。
【 关键词 】 洞庭湖 ; 水质 评价 富营养化 【 中图分类号 】 X 5 2 4 【 文献标识码 】 A 【 文章编 号】 2 0 9 5 — 2 0 6 6 ( 2 0 l 5 ) l 5 - 0 0 0 4 — 0 2
环境 | , I
| t ) W C A R 8 o N WO R L 富营养化评价

【 摘
晶, 李利 强 , 黄艳 芳 ( 湖南省洞庭湖生态环境监测中心, 湖南 岳阳 4 1 4 0 0 0 )
要】 通过 对 2 0 1 2 年洞庭湖地表水和底泥监测数据进行 分析 , 结果表 明 : 洞庭湖 的水质整体 为轻度污染 , 入湖 口水质 类别主要 为 Ⅱ类或Ⅲ
个 湖体 断 面和 1 个 出湖 口 断 面 ,如 图 1所 示 .其 中入 湖 口断
水) 湖体 断 面 : 西 洞 庭 湖 的 南嘴 、 蒋 家嘴 和 小 河嘴 , 南 洞 庭 湖 的 万予 湖 、 横 岭 湖和 虞 公 庙 , 东洞 庭 湖 的鹿 角 、 扁 山、 东洞 庭 湖

洞庭湖污染研究性开题报告

洞庭湖污染研究性开题报告

洞庭湖污染研究性开题报告摘要本研究旨在对洞庭湖的污染状况进行全面的调查和分析,探究污染源及其影响因素,并提出相应的治理措施。

通过采集大量的水样和底泥样品,并结合环境因素与人类活动的数据,将利用统计学方法对数据进行处理和分析,以期揭示洞庭湖污染的原因和特点。

1. 研究背景洞庭湖是我国最大的淡水湖泊之一,其水质对于当地的生态系统和人类的生活具有重要意义。

然而,近年来洞庭湖的水质逐渐恶化,出现了一系列问题,如湖水富营养化、有毒有害物质的积累等,严重威胁着当地的可持续发展。

因此,研究洞庭湖的污染状况成为当务之急,有助于制定科学合理的治理方案。

2. 研究目的本研究的主要目的包括:•调查和分析洞庭湖的污染状况,包括水质和底泥的污染指标。

•探究洞庭湖污染的原因和影响因素,如工业废水、农业面源污染、生活污水等。

•分析洞庭湖污染对生态系统和人类健康的影响,提出相应的治理措施和建议。

3. 研究方法为了实现上述研究目的,本研究将采用以下方法:3.1 数据采集•采集不同区域的水样和底泥样品,包括湖水主干流域、湖滨地区和湖中岛屿等。

•同时收集有关洞庭湖生态环境和人类活动的相关数据,如环境因素、人类活动强度、工业排污口等。

3.2 实验分析•对采集到的水样进行水质分析,包括水温、pH值、浊度、溶解氧、氨氮、总磷、总氮等指标的测定。

•对采集到的底泥样进行重金属元素分析,如铜、铅、锌、镉等。

•将实验结果与相关标准进行对比,评估洞庭湖的污染程度。

3.3 数据处理与分析•利用统计学方法对采集到的数据进行处理和分析,如方差分析、相关性分析等。

•结合环境因素和人类活动的数据,揭示洞庭湖污染的原因和特点。

4. 预期结果预期结果包括以下几个方面:•明确洞庭湖的污染状况,确定主要的污染指标和区域。

•发现洞庭湖污染的主要原因和影响因素。

•分析洞庭湖污染对生态系统和人类健康的影响。

•提出相应的治理措施和建议,促进洞庭湖的环境保护和可持续发展。

5. 研究意义本研究的结果将为洞庭湖的污染治理提供科学依据和决策支持。

洞庭湖水环境质量状况与污染来源影响分析

洞庭湖水环境质量状况与污染来源影响分析

第36卷第3期湖南理工学院学报(自然科学版)V ol. 36 No. 3 2023年9月 Journal of Hunan Institute of Science and Technology (Natural Sciences) Sep. 2023洞庭湖水环境质量状况与污染来源影响分析彭娴, 朱丹丹, 熊剑(湖南省岳阳生态环境监测中心, 湖南岳阳414000)摘要:为了解洞庭湖水体污染来源及其对洞庭湖水环境的影响, 在对2020年水环境监测数据进行现状分析与评价的基础上, 以2014年为基准年, 对洞庭湖入湖河流及周边等污染来源进行调查与分析. 结果表明: (1)2020年洞庭湖水体主要污染因子为TN、TP, 入湖河流总体水质为优, 湖体和出湖口断面总体水质为轻度污染, 全湖属中度富营养水平.与2014、2017年相比较, 入湖河流、湖体总体水质为优和轻度污染的状况没有变化, 西、南洞庭湖区域中营养水平亦未变化. (2)2014年输入洞庭湖TN、TP、COD污染负荷总量分别为56.45×104 t、26.97×103 t、280.01×104 t, 以入湖河流污染物通量为主, 占入湖总负荷的88.4%、78.7%、86.5%, 其中TN通量以沅江、湘江、松滋为主, 分别占入湖总通量的73.3%、74.4%、81.2%. (3)入湖河流污染物通量是洞庭湖污染物输入的主要来源, 对洞庭湖水质状况起着决定性作用, 大气降水、航道航运污染对洞庭湖水环境的影响甚微.关键词:洞庭湖; 污染源; 污染物通量; 污染负荷; 影响分析中图分类号: X171 文献标识码: A 文章编号: 1672-5298(2023)03-0050-07Analysis of Water Environmental Quality and PollutionSources in Dongting LakePENG Xian, ZHU Dandan, XIONG Jian(Yueyang Ecological Environment Monitoring Center of Hunan Province, Yueyang 414000, China) Abstract: In order to understand the source of water pollution in Dongting Lake and its impact on the water environment, based on the analysis and evaluation of the current situation of the water environment monitoring data in 2020, a more comprehensive investigation and comprehensive analysis of the pollution sources of the river entering the lake and its surrounding areas were carried out with 2014 as the base year. The results show that: (1) In 2020, the main water pollution factors of Dongting Lake were TN and TP, the overall water quality of the river entering the lake was good, the overall water quality of the lake body and the exit section was slightly polluted, and the whole lake was at a moderate eutrophic level. Compared with 2014 and 2017, the overall water quality of the river and lake body into the lake was excellent and the status of light pollution didn’t change. The nutrient level in the west and south Dongting Lake also did not change. (2) In 2014, the total pollution load of TN, TP and COD into Dongting Lake was 56.45×104t, 26.97×103t and 280.01×104t, respectively, and the pollutant flux into the lake was the main factor. Among them, TN fluxes were dominated by Yuanjiang River, Xiangjiang River and Songzi River, which account for 73.3%, 74.4% and 81.2% of the total fluxes, respectively. (3) The pollutant fluxes of rivers into Dongting Lake are the main sources of pollutant input, and play a decisive role in influencing the water quality of Dongting Lake. Atmospheric precipitation and navigation pollution have little effect on the water environment of Dongting Lake.Key words: Dongting Lake; pollution source; pollutant flux; pollution load; impact analysis0 引言洞庭湖作为湖南省的母亲湖, 是我国第二大淡水湖和长江最重要的调蓄湖泊及国际重要湿地. 2014年, 洞庭湖生态经济区规划获国务院批复, 担负起洞庭湖区乃至长江流域生态安全、水安全、粮食安全的重大责任, 战略地位举足轻重. 近十年来, 洞庭湖区环境形势比较严峻, 洞庭湖氮磷持续超标、局部水域水华频发, 制约了区域的可持续发展, 引起了社会各界的广泛关注[1~5]. 为此, 2015—2016年, 湖南省环保厅组织开展洞庭湖区污染源与生态环境现状调查, 旨在掌握洞庭湖区污染源结构状况、洞庭湖水环境质量状况, 找出洞庭湖主要的环境问题, 为洞庭湖区产业结构调整、洞庭湖水环境综合治理和生态保护提供依据. 鉴于第二次全国污染源普查数据尚未公布, 本文采用2014年为基准年的洞庭湖区污染源调查数据以及2014、2017、2020年水质基础数据来研究分析洞庭湖污染来源及其对水环境的影响.收稿日期: 2023-01-05作者简介: 彭娴, 女, 工程师. 主要研究方向: 水环境质量监测第3期彭 娴, 等: 洞庭湖水环境质量状况与污染来源影响分析 51文[6~11]分别开展了洞庭湖水体污染物通量、洞庭湖污染源入湖负荷及入湖河流污染物输入、洞庭湖水环境状况与洞庭湖污染源治理对策等不同方面的研究, 但缺少对洞庭湖多污染来源的综合分析以及对水环境影响的系统分析, 也缺少入湖负荷主要污染物COD 的分析, 因此具有一定的局限性. 本研究在分析水环境质量现状与变化趋势基础上, 综合分析了洞庭湖区污染源、入湖河流污染物通量以及洞庭湖大气降水、船舶航运等外来污染源主要污染物(包括COD)输入负荷组成与分布特征, 较全面分析了洞庭湖污染来源对洞庭湖水环境的影响, 这对于全面了解洞庭湖污染来源, 进一步开展洞庭湖水环境综合治理和生态保护, 提升洞庭湖生态环境质量, 实现区域经济社会环境协调发展, 从而保障区域乃至国家的生态安全都具有十分重要的意义.1 研究区域与研究方法1.1 研究区域污染源研究区域为湖南省洞庭湖区岳阳、常德、益阳3市各区和长沙市望城区, 其中包含岳阳、常德、益阳3市所属市级经济技术开发区(高新园区)、农场管理区, 见表1.表1 湖南省洞庭湖区范围地级市 县级行政区长沙市 望城区岳阳市 岳阳楼区、云溪区、君山区(含建新农场)、汨罗市、岳阳县、华容县、湘阴县、临湘市、平江县、屈原管理区常德市 武陵区、鼎城区、安乡县、汉寿县、澧县、津市市、临澧县、桃源县、石门县、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山原种场、涔澹农场益阳市资阳区、赫山区、沅江市、南县、安化县、桃江县、大通湖管理区洞庭湖水环境质量现状研究区域为入湖口、湖体、出湖口水域, 具体水质监测断面设置如图1所示.图1 洞庭湖水体水质采样断面分布图1中, 5个入湖口河流断面分别为湘江樟树港、资江万家嘴、沅江坡头、澧水沙河口、三口松滋河马坡湖; 4个东洞庭湖水体断面分别为鹿角、扁山、岳阳楼、东洞庭湖; 3个南洞庭湖水体断面分别为52 湖南理工学院学报(自然科学版) 第36卷万子湖、横岭湖、虞公庙; 3个西洞庭湖水体断面分别为南嘴、蒋家嘴和小河嘴; 1个出湖口断面为洞庭湖出口. 1.2 研究方法洞庭湖水体各区域水质类别、整体水质状况根据《地表水环境质量评价办法(试行)》进行水质类别单因子和整体水质状况评价, 其中入湖口断面的总磷按河流标准(0.2 mg/L)进行评价, 湖体和出湖口断面的总磷按湖、库标准(0.05 mg/L)进行评价.湖泊营养状态评价指标为总氮(TN)、总磷(TP)、高锰酸盐指数、叶绿素a 和透明度5 项, 参考中国环境监测总站《湖泊(水库)富营养化评价方法及分级技术规定》中的综合营养状态指数评价方法进行换算.工业污染物排放量、城镇生活污染物排放量、农村生活污染物排放量及农业面源种植业、畜禽养殖、 水产养殖污染物排放量采用第一次全国污染源普查资料编纂委员会编制的《污染源普查产排污系数手册》中南区的产排系数进行核算.入湖河流入洞庭湖的污染物总量(通量)按下式计算[10]:.ij ij i F C Q =⨯其中ij F 为第i 月第j 种物质的平均通量(t); ij C 为第i 月第j 种物质的平均浓度(mg/L); i Q 为第i 月的流量通量(m 3).大气降水污染物输入按下式计算[12]:.C A h c =⋅⋅降水其中C 降水为大气降水污染物输入量(t); A 为洞庭湖湿地面积(km 2); h 为洞庭湖湿地区域范围内的年降水量(mm/a); c 为降水中污染物的浓度(mg/L).洞庭湖区污染源污染物入湖负荷=各类污染源污染物排放量⨯入湖系数.洞庭湖区各类污染源的入湖系数参考文[13]确定. 污染源调查数据以2014年为基准年, 来源于洞庭湖区各区(县、市)行政主管部门, 2020年的水环境质量现状数据以及2014、2017年比对数据来源于湖南省洞庭湖生态环境监测中心.2 结果与讨论2.1 洞庭湖水环境质量现状与变化趋势 2.1.1 主要污染因子现状与变化趋势洞庭湖入湖河流、周边污染源入湖主要污染物为TN 、TP 、COD, 洞庭湖水体主要污染因子为TN 、TP [1,4,5]. 洞庭湖各水域TN 、TP 、COD 现状年均值见表2, 变化趋势如图2~5所示.2020年洞庭湖16个断面TN 年均值范围在1.27~1.88 mg/L 之间, 全湖TN 年均值1.63 mg/L, 均明显超过地表水环境质量标准(GB 3838—2002)中Ⅲ类标准限值(1.0 mg/L). 空间分布上, 入湖口TN 年均值高于出湖口, 出湖口TN 年均值高于湖体, 湖体TN 年均值以西洞庭湖和南洞庭湖最低.2020年洞庭湖各水域TP 年均值范围在0.040~0.078 mg/L 之间, 全湖TP 年均值0.064 mg/L, 除小河嘴外其他10个湖体断面的TP 年均值均高于地表水环境质量标准(GB 3838—2002)中湖、库Ⅲ类标准限值(0.05 mg/L). 各水域TP 年均值排序为: 四水<西洞庭湖<南洞庭湖<出湖口<东洞庭湖<三口(图2).2020年洞庭湖各水域COD 年均值范围在6.0~10.8 mg/L 之间, 全湖COD 年均值7.9 mg/L, 16个湖体断面的COD 年均值均低于地表水环境质量标准(GB 3838—2002)Ⅲ类标准限值(20 mg/L). 各水域COD 年均值排序为: 西洞庭湖<南洞庭湖<三口<东洞庭湖<四水<出湖口.由图3~5可知, 洞庭湖水体TP 、TN 、COD 浓度整体呈下降趋势, 与2014年相比, 2020年全湖TP 、TN 、COD 年均值分别下降了0.029 mg/L 、0.37 mg/L 、0.5 mg/L.与2017年相比, 2020年全湖TP 、TN 、第3期彭 娴, 等: 洞庭湖水环境质量状况与污染来源影响分析 53COD 年均值分别下降了0.014 mg/L 、0.20 mg/L 、1.2 mg/L.表2 洞庭湖各水域TN 、TP 、COD 年均值及水质类别水域 断面名称 TP/ mg/L TN / mg/L COD / mg/L 水质类别 2014 2017 2020201420172020201420172020 2014 2017 2020入湖口 樟树港 0.071 0.078 0.070 2.54 2.10 1.8610.010.510.8Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅱ类万家嘴0.058 0.065 0.055 2.13 2.14 1.888.27.40 6.8 Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅱ类坡头 0.095 0.062 0.044 1.87 1.55 1.758.97.2 6.5 Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅱ类沙河口 0.093 0.064 0.050 1.99 2.12 1.2813.010.99.9 Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅱ类马坡湖 0.162 0.112 0.078 1.98 1.97 1.7413.311.77.6 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅱ类西洞庭湖 南嘴0.107 0.088 0.067 1.96 1.86 1.887.710.68.7 Ⅴ类 Ⅳ类 Ⅳ类蒋家嘴 0.084 0.062 0.060 1.76 1.61 1.33 4.6 6.9 6.0 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类小河嘴 0.073 0.059 0.040 1.68 1.58 1.31 4.9 6.8 6.3 Ⅳ类 Ⅲ类 Ⅲ类南洞庭湖 万子湖0.073 0.067 0.053 1.69 1.60 1.27 5.78.1 6.7 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类横岭湖 0.092 0.065 0.062 1.78 1.66 1.48 6.57.6 6.7 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类虞公庙 0.078 0.069 0.063 2.53 2.07 1.798.19.08.4 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类东洞庭湖鹿角 0.086 0.083 0.059 2.07 1.87 1.748.19.27.0 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类扁山 0.080 0.084 0.068 1.93 1.93 1.679.010.29.8 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类东洞庭湖 0.084 0.068 0.061 1.92 1.66 1.779.211.17.6 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类岳阳楼 0.085 0.084 0.067 2.10 1.83 1.688.79.47.9 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类出湖口 出湖口0.097 0.078 0.064 2.09 1.78 1.668.69.49.0 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类全湖0.089 0.074 0.0602.001.831.638.49.17.9 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类图2 洞庭湖入湖口、湖体、出湖口TN 、TP 年均浓度分布 图3 洞庭湖入湖口、湖体、出湖口TP 年均浓度变化趋势图4 洞庭湖入湖口、湖体、出湖口TN 年均浓度变化趋势 图5 洞庭湖入湖口、湖体、出湖口COD 年均浓度变化趋势0.0200.0400.0600.0800.1000.1200.1400.1600.180T P /m g /L2014201720201.001.502.002.503.00T N /m g /L 2014201720204.06.08.010.012.014.0C O D /m g /L20142017202054 湖南理工学院学报(自然科学版) 第36卷2.1.2 水环境质量现状与变化趋势2020年入湖口、湖体和出湖口断面水质类别见表2. 洞庭湖5条入湖河流断面水质类别均为Ⅱ类, 洞庭湖湖体和出湖口11个断面中除小河嘴断面为Ⅲ类外, 其余10个断面均为Ⅳ类. 其中, 5个入湖口断面Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为100.0%, 总体水质为优. 湖体和出湖口11个断面中Ⅲ类和Ⅳ类水质断面比例分别为9.1%和90.9%, 总体水质为轻度污染.2020年各断面水质类别与2017年相同, 与2014年相比较, 2020年水质类别除马坡湖由Ⅱ类变为Ⅲ类和南嘴由Ⅴ类变为Ⅳ类外, 其他断面水质类别均未发生改变. 入湖河流总体水质为优和湖体总体水质为轻度污染的状况也没有变化.洞庭湖各水域综合营养状态指数分布与变化趋势见表3. 2020年洞庭湖全湖综合营养状态指数TLI(∑)为49.6, 属中营养; 各断面综合营养状态指在43.2 ~ 50.1之间. 西、南洞庭湖区域处于中营养水平; 东洞庭湖区域的东洞庭湖断面综合营养状态指数为50.1, 属中轻度富营养水平, 其他10个断面的综合营养状态指数均低于50, 处于中营养水平.与2014、2017年相比, 西洞庭湖、南洞庭湖区域断面综合营养状态指数均小于50, 处于中营养水平,状态未发生变化, 东洞庭湖区域2014年各断面综合营养状态指数均小于等于50, 处于中营养水平, 2017年扁山、东洞庭湖断面综合营养状态指数均大于50, 处于轻度富营养水平.表3 洞庭湖各水域综合营养状态指数分布与变化趋势湖区 西洞庭湖 南洞庭湖东洞庭湖断面名称 南嘴 蒋家嘴 小河嘴 万子湖横岭湖虞公庙鹿角扁山东洞庭湖 岳阳楼 洞庭湖出口2014年TLI(∑) 48.8 44.3 45.1 46.046.347.247.948.650.0 49.3 49.5 营养状态 中营养 中营养 中营养 中营养中营养中营养中营养中营养中营养 中营养 中营养2017年 TLI(∑)47.2 43.8 43.8 46.247.046,648.550.150.1 49.8 50.5营养状态 中营养 中营养 中营养 中营养中营养中营养中营养轻度富营养轻度富营养中营养轻度 富营养 2020年TLI(∑) 49.2 46.3 43.2 43.946.246.248.848.250.1 48.9 48.7 营养状态 中营养 中营养 中营养 中营养中营养中营养中营养中营养轻度富营养 中营养 中营养2.2 洞庭湖污染来源与特征输入洞庭湖污染负荷总量包括湖区工业源、农业源、生活污染源污染物排入量、四水三口上游河流的入湖量、大气降水、船舶航运排放的污染物, 见表4.由表4可知, 2014年入洞庭湖TN 、TP 、COD 负荷总量分别为56.45×104 t 、26.97×103 t 、280.01×104 t. 其中, 入湖河流TN 、TP 、COD 通量分别为49.93×104 t 、21.23×103 t 、242.11×104 t, 分别占入湖总负荷的88.4%、78.7%、86.5%.表4 2014年洞庭湖输入的主要污染物TN 、TP 、COD 污染负荷组成特征污染来源 TN / 104 t占比 / % TP / 103 t 占比 / % COD / 104 t 占比 / %工业源 工业废水 0.53 0.9 0.10 0.4 2.85 1.0 农业源农田径流 0.58 1.0 0.35 1.3 − −畜禽养殖 2.22 4.0 3.25 12.1 21.77 7.8 水产养殖0.33 0.6 0.58 2.1 3.17 1.1 生活源城镇生活 1.29 2.3 0.92 3.4 8.18 2.9 农村生活0.57 1.0 0.50 1.8 1.91 0.7 污染源入湖负荷合计5.52 9.8 5.7 21.1 37.88 13.5 大气降水 1.00 1.8 0.037 0.2 − −航道航运 0.003− 0.002 − 0.018 −入湖通量 49.93 88.4 21.23 78.7 242.11 86.5 入湖总负荷56.453 100 26.969 100 280.008 100第3期彭娴, 等: 洞庭湖水环境质量状况与污染来源影响分析 55如图6所示, 入洞庭湖COD通量以沅江(32.5%)、湘江(23.7%)、松滋(17.1%)为主, 占入湖总通量的73.3%; 入洞庭湖TN通量以湘江(30.7%)、沅江(29.0%)、松滋(14.7%)为主, 占入湖总通量的74.4%; 入洞庭湖TP通量以沅江(34.4%)、松滋(28.7%)、湘江(18.1%)为主, 占入湖总通量的81.2%.湖区工业、农业、生活污染源主要污染物入湖负荷TN 5.52×104 t、TP 5.7×103 t、COD 37.88×104 t, 分别占入湖总负荷的9.8%、21.1%、13.5%. 主要来源于畜禽养殖、城镇生活污水, 两种污水中TN、TP、COD 分别占入湖总负荷的6.3%、15.5%、10.7%. 洞庭湖大气降水、船舶航运排放的污染物占入湖总负荷的比例甚微, 其污染负荷TN占比仅为1.8%, TP占比仅为0.2%.图6 四水、三口入洞庭湖主要污染物通量分布2.3 洞庭湖输入污染源对水环境的影响分析目前, 洞庭湖的TN和TP均出现超标, 营养状态总体处于中营养水平, 局部区域中东洞庭湖区呈轻度富营养状态[3~5]. 尽管湖南省政府采取了大量措施控制水质污染, 在大力推动洞庭湖生态环境综合治理等方面取得了积极成效, 洞庭湖TN、TP浓度有所下降, 但是洞庭湖水环境质量尚未得到根本性改善, 水生态健康状况仍然令人担忧. 从入湖污染负荷构成方面来看, 四水、三口水系输入洞庭湖TN 49.93×104 t、TP 21.23×103 t, 分别占入湖负荷总量的88.4%、78.7%, 是洞庭湖污染物的主要来源. 其中, 湘江、沅江、松滋河径流量大, 氮磷含量较高, 输入洞庭湖TN 37.12×104t、TP 17.24×103 t, 分别占入湖负荷总量的65.7%、63.9%, 是影响洞庭湖水质的主要入湖河流. 入湖河流污染物通量(总量)作为湖泊污染负荷重要来源, 其入湖量的大小不仅影响湖泊的换水周期和自净能力, 而且在一定程度上对湖泊水质状况起着决定性作用[14], 体现为若入湖河流氮磷含量较高, 则对洞庭湖湖体水质有不利的影响; 相反, 若入湖河流氮磷含量低, 则对洞庭湖湖体水质有改善的作用. 根据洞庭湖水系分布, 松滋、澧水入西洞庭湖, 沅水、资水入南洞庭湖, 湘江入东洞庭湖. 2014、2017、2020年松滋入湖口TN、TP浓度高于西洞庭湖, 湘江入湖口TN、TP浓度高于东洞庭湖, 资水入湖口TN高于南洞庭湖, 对洞庭湖水质有不利影响; 2014、2017、2020年资水TP浓度低于南洞庭湖, 2017、2020年沅水TN浓度低于南洞庭湖, 对洞庭湖水质有改善作用. 因此, 加强对入湖河流流域污染源的治理尤为重要.三峡工程运行后, 洞庭湖出现枯水期水位抬升、汛期洪水位降低、减缓淤积的正向效应, 亦出现枯水期提前和延长、秋旱加剧、含沙量减少、透明度增加等现象[4,5,15]. 同时三口来水来沙量减少也使TN、TP 等污染物滞留系数增大, 湖水透明度增加, 藻类光合作用增强, 藻类更易于生长和繁殖, 在一定程度上增加了湖泊富营养化和水华风险.本地流域污染源工业结构性水污染明显, 农村乡镇生活污水处理能力不足, 对局部水域水质的影响比较明显. 虽然本地流域污染源输入洞庭湖氮磷污染负荷分别为5.52×104t、5.70×103 t, 只占入湖负荷总量的9.8%、21.1%, 但其输入洞庭湖后会进一步加剧洞庭湖水质污染, 同时增加洞庭湖富营养化风险.由于洞庭湖水体大气降水、航道航运污染负荷TN占比仅为1.8%, TP占比仅为0.2%, 故可知其对洞56 湖南理工学院学报(自然科学版) 第36卷庭湖水环境的影响甚微. 因此对洞庭湖污染的控制, 在主要加强控制入湖河流输入污染物通量的同时, 不能忽视湖区工业、生活污染源及农业面源(尤其是畜禽养殖污染)的影响.3 结束语2020年洞庭湖水体主要污染因子为TN、TP, 入湖河流断面水质类别为Ⅱ类, 总体水质为优; 湖体和出湖口11个断面除小河嘴断面为Ⅲ类外, 其余10个断面均为Ⅳ类, 总体水质为轻度污染. 2020年东洞庭湖区域的东洞庭湖断面属轻度富营养水平, 其他断面属中营养水平. 与2014、 2017年相比较, 入湖河流总体水质为优和湖体总体水质为轻度污染的状况没有变化, 西、南洞庭湖区域为中营养水平的状况也未发生变化.2014年输入洞庭湖TN、TP、COD负荷总量分别为56.45×104 t、26.97×103 t、280.01×104 t. 以入湖河流污染物通量为主, 分别占入湖总负荷的88.4%、78.7%、86.5%. 其中, 入湖COD、TN、TP通量又以沅江、湘江、松滋为主, 分别占入湖总通量的73.3%、74.4%、81.2%.四水、三口入湖河流污染物通量是洞庭湖污染物输入的主要来源, 对洞庭湖水质状况起决定性作用; 大气降水、航道航运污染对洞庭湖水环境的影响甚微; 本地流域污染源对局部水域的影响比较明显, 其氮磷输入进一步加剧了洞庭湖水质污染, 同时也增加了洞庭湖水质富营养化风险.参考文献:[1]田琪, 李利强, 欧伏平, 等. 洞庭湖氮磷时空分布及形态组成特征[J]. 水生态学杂志, 2016, 37(3):19−25.[2]王伟, 卢少勇, 金相灿, 等. 洞庭湖沉积物及上覆水体氮的空间分布[J]. 环境科学与技术, 2010, 33(12F): 6−10.[3]黄代中, 万群, 李利强, 等. 洞庭湖近20年水质与富营养化状态变化[J]. 环境科学研究, 2013, 26(1): 27−33.[4]王琦, 欧伏平, 张雷, 等. 三峡工程运行后洞庭湖水环境变化及影响分析[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(11): 1843−1849.[5]吴可方, 欧伏平, 王丑明. 东洞庭湖秋季氮磷营养盐结构及水华风险分析[J]. 人民长江, 2018, 49(23): 21−26+73.[6]田泽斌, 王丽婧, 李小宝, 等. 洞庭湖出入湖污染物通量特征[J]. 环境科学研究, 2014, 27(9): 1008−1015.[7]吴丁, 方平, 李照全, 等. 东洞庭湖区芦苇群落生长对水质的影响[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2022, 35(1): 63−68.[8]秦迪岚, 罗岳平, 黄哲, 等. 洞庭湖水环境污染状况与来源分析[J]. 环境科学与技术, 2012, 35(8):193−198.[9]方平, 李照全, 庄琼华, 等. 2018—2022年洞庭湖水质变化趋势分析[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2023, 36(2): 50−55.[10]郭晶, 连花, 李利强, 等. 洞庭湖水质污染状况及主要污染物来源分析[J]. 水生态学杂志, 2019, 40(4): 1−7.[11]朱丹丹, 陈兆祺, 李照全, 等. 洞庭湖水质污染状况分析及防治对策[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2023, 36(2): 56−60.[12]王小治, 尹微琴, 单玉华, 等. 太湖地区湿沉降中氮磷输入量: 以常熟生态站为例[J]. 应用生态学报, 2009, 20(10): 2487−2492.[13]袁正科. 洞庭湖湿地资源与环境[M].长沙: 湖南师范大学出版社, 2008.[14]许朋柱, 秦伯强. 2001—2002水文年环太湖河道的水量及污染物通量[J]. 湖泊科学, 2005,17(3): 213−218.[15]张细兵, 卢金友, 王敏. 三峡工程运用后洞庭湖水沙情势变化及其影响初步分析[J]. 长江流域资源与环境, 2010, 19(6): 640−643.。

湖南岳阳市洞庭湖水污染严重迫切需要治理

湖南岳阳市洞庭湖水污染严重迫切需要治理

湖南岳阳市洞庭湖水污染严重迫切需要治理洞庭湖水污染问题的迫切治理洞庭湖作为中国南方地区最大的淡水湖泊之一,承载着千百年来岳阳市及周边地区居民的生活和发展。

然而,随着经济的快速发展和人口的增加,洞庭湖的水环境逐渐受到了严重的污染,这对于湖泊生态和当地居民的健康带来了极大的威胁。

因此,迫切需要加强水环境治理,保护洞庭湖的生态环境和人民的生命财产安全。

一、水质污染现状及影响洞庭湖的水质已经受到了严重的污染,主要表现在以下几个方面:1. 工业废水排放:洞庭湖周边地区的工业发展迅猛,大量的废水未经处理直接排放到湖泊中,导致湖水中富营养化程度上升,水质恶化。

2. 农业面源污染:农业活动中使用的农药、化肥等大量农业面源污染物通过径流、渗透等途径进入湖泊,严重破坏湖泊生态系统的平衡。

3. 生活污水直排:湖泊周边地区的居民生活污水处理不达标,大量污水直接进入湖泊,对湖泊生态造成极大的破坏。

湖泊水质严重污染不仅影响了当地居民饮用水的安全,也破坏了湖泊生态系统的平衡,威胁到鱼类等水生生物的繁衍和湖区植被的生长,甚至加剧了洞庭湖周边地区的洪涝灾害风险。

二、治理措施建议为了保护洞庭湖的生态环境和维护当地居民的生命财产安全,有必要采取一系列的治理措施:1. 加强工业废水治理:加强对洞庭湖周边工业企业的监管力度,确保废水排放达到国家相应标准,采用先进的污水处理技术,降低工业废水对湖泊的污染。

2. 推进农业面源污染治理:加大对农药、化肥等农业面源污染物的监管力度,促使农民采用科学合理的农业种植方式,减少对湖泊的污染。

3. 完善生活污水处理设施:建设更多的生活污水处理厂,并对湖泊周边地区的居民强制进行生活污水收集和处理,确保生活污水的达标排放。

4. 加强环境监测和治理能力:建立健全洞庭湖水环境监测体系,及时监测和反馈湖泊水质变化情况,加大对湖泊治理的投入和专业技术支持。

三、法律法规支持治理洞庭湖水污染问题需要法律法规的支持和保障,需要结合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等中国法律文书进行规范。

洞庭湖污染状况及防治对策

洞庭湖污染状况及防治对策

城 镇生 活污水 及污染 物 产生 量 用公 式 ( ) 算 , 1计 污染物 排放 量用公 式 () 2 计算 。
G =3 6 ⅣF 。 .5 () 1
境安 全状 态 , 为今 后洞 庭 湖 区进行 综 合 开 发和 污 染 治理提供 依据 和参考 。
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作者 简 介 : 振 宇 (9 5一) 男 , 士 , 要 从 事 区 域 流 域 生 态 环 境 钟 18 , 硕 主 研究。
第 4期
钟振宇, : 等 洞庭 湖 污染状 况及 防治对 策
13 上游 河流 注入 洞庭 湖的 污染物 总量 .
6 5
污水处 理厂 仅 有 四家 , 布 于 岳 阳市 区 、 德 市 区 、 分 常
藕池 河三 口河道 分泄 的长 江洪 水 。江河 来 水进 入 洞
值为 0 5 1mg L .7 / 。以此 参考 为依 据 , 算工 业 废水 估 中总磷 总氮 的排放 量 。洞 庭 湖 区 2 0 0 8年 总氮 、 总磷
庭 湖调蓄后 , 由城 陵矶 注入长 江H.。洞庭 湖是 我 国 5 j 重要 的商 品粮 、 水鱼 、 、 生 产基 地 , 国际 重 要 淡 棉 麻 是
湖南有 色金 属
HUNAN N0NFE RR0US M ET AL S
第2 7卷第 4期
2 l 年 8月 O1


保・
洞庭 湖 污染 状 况 及 防治 对 策
钟振 宇 , 灿 万 斯2 陈 ,
( . 南省 环 境保 护科 学研 究院 , 南 长 沙 1湖 湖 400 ; 10 4
() 2
式 中 G 、 为城 镇 居 民生 活 污 水 或 污 染 物 年 产 生 G

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策

洞庭湖沱江流域农业面源污染调查及防治对策洞庭湖沱江流域是中国南方重要的农业生产区,但由于人类活动和自然因素的影响,该地区农业面源污染问题日益严重。

本文旨在调查洞庭湖沱江流域的农业面源污染现状,分析其原因,并提出防治对策。

一、污染现状(一)水质污染洞庭湖沱江流域水质污染主要表现为营养物质过度富集,导致水体富营养化。

其中,氮和磷是重要的营养物质,它们主要来自农业废弃物和农业活动,例如饲料残渣、化肥、农药等。

此外,养殖业排放的废水和生活污水也是造成水质污染的重要因素。

(二)土壤污染洞庭湖沱江流域土壤污染主要来自化学农药、有机污染物和重金属等,它们通过土壤颗粒物、雨水和地下水传播。

长期的农业生产和不良的土地利用方式导致该地区的土壤已经明显受到损害,土地质量下降,影响了农业可持续发展。

二、原因分析(一)农业生产方式不合理洞庭湖沱江流域农业生产方式主要为集约化生产和种植业、养殖业产业化,加之大面积开垦土地和农产品加工业的发展,导致农业面源污染问题进一步突显。

(二)环保政策和法律法规不完善洞庭湖沱江流域管理区的环保政策和法律法规制定不规范、执行不力,导致一些企业和个人排污行为难以受到有效的惩戒和管理。

(三)人们环保意识欠缺尽管政府和媒体为了促进环保理念的普及开展采取了一定的措施,但在实际执行中还有很多问题。

一些人对于农业面源污染的危害及其防治措施缺乏足够的认识,这在事实上可能会导致污染问题的进一步加剧。

三、防治对策(一)加强生态建设调整农业生产方式,推广有机农业和无磷化肥种植技术,减少农业活动对水体和土壤的影响,开展水土流失治理和退耕还林还草工程。

(二)监管力度加强加强环保宣传,提高公众环保意识,落实环境保护责任制,建立严格的排污处罚机制,加大对非法排污行为的处罚力度。

完善环保政策和法律法规,推进洞庭湖沱江流域生态保护的长效机制,加大对环保技术研发和其落实的资金支持力度。

四、结论洞庭湖沱江流域农业面源污染问题具有普遍性和长久性的特点,需要从源头着手,加强农业生态环境建设和监管力度,以提高水质和土壤品质水平,保障当地环境和农业的可持续发展。

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澧水、长江来水及东洞庭湖 NO3- N 含量居中, 年均值在 0.7 mg/L 左右。 南洞庭湖与沅水的含量低, 各断面的年均值只有 0.4 mg/L左右。由于各入湖 水系营养物质的输入, 湖区大量的生活污水、工厂废水的排放以及湖泊内生 物化学用, 洞庭湖水中的总磷、总氮浓度较高。就水域而言, 总磷峰值出现 在茅草街、鲇鱼口、目平湖一带。总氮峰值出现在大湾和濠河口两断面。从 湘江和资水入湖口至洞庭湖出口城陵矶 , 这一水域全年总磷、总氮污染最严 重。
面 2691 ,最大容积为 187.4亿 (相应 城 陵矶水位 .∞ m),是我国的第二大 淡水湖。
八百里洞庭,烟波浩渺
洞庭湖水域面积减少会 对区域气候造成影响。由 于湖泊面积减少,地面对 太阳辐射的吸收能力发生 变化,对局地气候会造成 严重影响。
八百里洞庭,烟波浩渺
洞庭湖水域面积减少还将影响洪湖和江汉平原湿地生态环境
重金属
2005 年洞庭湖底质监测结果表明 ( 表 3) , 洞庭湖底质中铜、铅、锌、镉等项目均高 于背景值 , 尤其是镉 , 其平均值超过背景值 5 倍多, 铜、铅、镍的平均值也都超过背 景值 1 倍多, 由 此可见, 洞庭湖底质已受到了镉等重金属的明显污染。
岳阳县饮用水源砷含量超标
新墙河,发源于平江县宝贝 岭,流经临湘、岳阳,最后注入 洞庭湖,全长仅108公里,在中 国地图甚至是在湖南地图上不可 能被找出来。但这条默默无闻的 小河,却因为砷污染“一夜成 名”。
last
洞庭湖的整体水质基本良好 .有些污染 指标甚至在逐年下降,但是局部污染还比较 严重,形势相当严峻,前景不容乐观。应加 强水资源保护与治理措施,从改善湖区大环 境的目标出发,促进洞庭湖区环境保护的良 性循环与发展。
last
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A
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变化,洞庭湖水质污染主要发生在茅草街附近、藕
1
弛河中支和西支的丁家渡、陆家渡水域,东洞庭湖、 蒋家咀、茶盘一带。 洞庭湖的污染存在分层现象,即水质受到
总磷、大肠菌群、氨氮的污染,底泥受到
2
镉等重金属的污染。 洞庭湖目前营养程度较低,处于中一 富营养状态。在国内湖泊中,同鄱阳湖
3
相似,比巢湖、太湖要好。
大肠杆菌、细菌总数
粪大肠菌群主要来源是下水粪便、杂排水等生活污水 , 另外包 括由于降雨流经农田土壤的废水、畜牧和食品、化学和造纸工业等 废水。洞庭湖中粪大肠菌群大部分区域大于10 000 个 /L 以上, 基本上超过国家地表水 GB 3838- 2002 的Ⅲ类标准。

由于地区差异,经济发展速度不同以及水文情势的
岳阳县饮用水源砷含量超标
2007年9月6日,岳阳县环保局在 对新墙河的地表水进行例检时,发现 砷含量超标。再次采样,再次检测。9 月8日,岳阳市环境监测中心的数据显 示:水体砷超标10倍。这意味着,岳 阳县城10万余居民及下游沿线的6个乡 镇群众的饮水安全受到严重威胁。 砷的化学名称为“三氧化二砷”, 俗称砒霜,高毒,为致癌物。如果是 慢性中毒,将导致肝肾损害与多发性 周围神经炎,最终可致肺癌、皮肤癌 等。
重金属
重金属污染是指由密度在5以上 的金属或其化合物造成的环境污染, 主要由采矿、废气排放、污水灌溉 和使用重金属制品等人为因素所致 其危害程度取决于重金属在环境、 食品和生物体中存在的浓度和化学 形态。重金属污染主要表现于水污 染中,还有一部分是在大气和固体 废物中。
重金属
洞庭湖水质重金属含量水平低, 与湘江水系元素背景值 比较( 表 1) , 铜、铅、锌、镉均在背景值浓度范围内, 汞、砷略高 于背景值浓度, 汞值还时有超标现象。
透明度和悬浮物
洞庭期湖水的外观颜色受各人期 河流携带的泥抄影响,长 江上游水土流失严重,泥抄含量高, 故长江来水透明度低,如茅草街、 耳平湖四季皆浊,透明度在 15~ 20cm左 右,湘江欢之,以沅水、 资水最为透明,高达 70锄 以上。 纵观悬浮物全年的变化。全湖内 丰水期悬浮物明显高于枯水期,且 以长江、澧水水系的代表断面茅草 街、牛望咀变化最大,资水中的悬 浮物含量最低。
洞庭湖水质污染
彭新雨
洞庭湖的概况
洞庭湖位于湖南省北部。长江中游荆江
南岸,东经 111。40'~ 113。10 '北纬
28。30'一30。~20'之间。西南有湘、 资、沅、澧四水,北有长江的藕弛、松 滋、太平和调弦四口,湖水在北部的城 陵矶与长江相通,为一典型的过水吞吐

型湖泊。据 1983年估测 ,天然湖泊水
总氮:水中各种形态无机和有机氮的总量.包 括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、 氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫 克数计算.常被用来表示水体受营养物质污 染的程度.
氨氮、总氮
分析数据表明, NH3- N 含量最高值出现在湘江入湖以及东洞庭湖, 其平均 值在( 0.3~0.7) mg/L 之间, 南洞庭湖水域、资水、澧水入湖水域居中 , 年均 在( 0.2~0.35) mg/L 之间 , 沅水氨氮含量最低。NO2- N 含量全湖普通较低, 且各水域差异不明显, 各断面年均值为 0.02 mg/L 左右。NO3- N 含量最高 值出现在湘江、资水入湖水域, 其年均值在 0.9 mg/L 以上。
三峡水利工程
三峡水库运用后, 荆江三口分流出现了 新的变化,特别是三 峡水库汛后蓄水期, 洞庭湖出流加快,湖 区提前进入枯水期, 使水资源、水生态和 水环境等问题等更加 突出。
氨氮、总氮
氨氮:是指水中以游离氨(NH3)和铵离子 (NH4)形式存在的氮.氨氮是水体中的营 养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中 的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物 有毒害.
洞庭湖的水质分析:
透明度和悬浮物
氨氮、总磷、总氮 重金属 大肠杆菌、细菌总数

透明度和悬浮物
------透明度是系衡量海水、湖水清 彻程度的指标。
-------悬浮物指悬浮在水中的固体物 质,包括不溶于水中的无机物、有 机物及泥砂、黏土、微生物等。水 中悬浮物含量是衡量水污染程度的 指标之一。悬浮物是造成水浑浊的 主要原因。
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