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第七章 环境质量状况
2002-11-17
     
 

7.1.1 城市江段水质

     1998年对库区沿江的重庆、长寿、涪陵、丰都、万州、奉节、巫山等7个主要城市的江段12个监测断面的水质进行了监测,同时,为了反映长江流出三峡的水质,在南津关增设了一个监测断面。监测结果表明:

长江三峡库区城市江段年均总体水质有92%的江段属Ⅱ、Ⅲ类水,水质较好,能满足生活饮用水水质要求。从全年各水期水质来看,枯水期水质要优于平水期和丰水期。库区城市江段总体水质类别见表7-1

 

表7-1 库区主要城市江段监测断面水质评价

水期

统计指标

水质类别统计

备注

断面数量

0

7

5

1

0

统计13个监测断面

占总数%

0

54

38

8

0

断面数量

0

6

3

4

0

统计13个监测断面

占总数%

0

46

23

31

0

断面数量

0

5

4

3

0

统计12个监测断面

占总数%

0

42

33

25

0

年均

断面数量

0

5

7

1

0

统计13个监测断面

占总数%

0

38

54

8

0

:采用W值法评价

 

库区各城市江段水质的主要污染因子是大肠菌群、非离子氨、石油类和总磷。

 

从各主要污染因子的沿程变化来看,大肠菌群在重庆、长寿、涪陵城区江段年均值超过Ⅲ类水质标准;非离子氨在重庆、丰都和巫山超过Ⅲ类水质标准;各城市江段的石油类年均值都未超过Ⅲ类水质标准,但以重庆城区江段浓度最高;总磷年均浓度在重庆和长寿江段超过Ⅲ类水质标准。

三峡库区城市江段1997、1998两年年均总体水质基本保持稳定,年际变化不显著。

 

 7-1 库区主要城市江段监测断面示意图及主要污染物沿程变化

 

7.1.2 岸边污染带状况

      为了探索库区城市岸边污染带的形成和分布,1998年在涪陵城区选取了一个城市污水口(石谷溪),对污水形成的岸边污染带进行了水文、水质和排污负荷的同步监测。从监测结果看,长江涪陵段石谷溪近岸水域受城市污水影响的水质指标主要有化学需氧量、生化需氧量和氨氮,三项指标对岸边水质的影响结果如下:化学需氧量平均污染负荷为205公斤/小时,江水受影响(超过背景值的5%)的河道长约300米,平均宽约70米;生化需氧量平均污染负荷为90公斤/小时,江水受影响(超过背景值的5%)的河道长约320米,平均宽约70米;氨氮平均污染负荷为4.8公斤/小时,江水受影响(超过背景值的5%)的河道长约300米,宽约80米。

 

      1998年对库区较大的10个工业废水排放口和63个较大的城市污水口进行了调查核实,并利用典型排污口的实测资料,采用类比方法对岸边污染带状况分析统计如下:

工业废水中对长江水质影响较大的污染因子是化学需氧量、石油类和挥发酚;城市污水影响较大的污染因子是化学需氧量、生化需氧量和氨氮。

10个工业废水排放口排出的化学需氧量对长江岸边水质的影响范围总长约3.7公里,宽约10~90米,由于纳污水体化学需氧量背景浓度较低,超标污染带不明显;石油类的影响范围总长约150米,宽约70米,未形成超标污染带;挥发酚影响范围总长约150米,宽约10米,也未形成超标污染带。

62个大型城市污水口排出化学需氧量对长江岸边水质影响范围总长约28公里,宽约20~150米;生化需氧量影响总长约10.6公里,宽约50~100米;氨氮影响总长1.0公里,宽约50~70米。城市污水口岸边化学需氧量超标污染带总长约9.2公里,宽约10~100米;生化需氧量超标污染带总长约4公里,宽约10~70米;氨氮超标污染带总长约0.5公里,宽约10~70米

整个三峡库区城市江段水质受污水影响的江段总长约32公里,宽约5~200米,其中超标污染带总长约9.4公里,超标污染带宽5~100米。重庆江段污染带最长,占库区全长的87%

较之1997年,1998年影响库区城市岸边水质的主要污染因子是来自城市污水的化学需氧量、生化需氧量与氨氮等,超标污染带集中在重庆,与1997年的情况相同;排污口对岸边水质总的影响长度比1997年短2公里,超标污染带短4.4公里,主要原因是污染负荷减少。

 

表7-2 库区工业废水、城市污水对岸边水质影响情况统计

地区

统计指标

单位

工业废水

城市污水

总计

对水质影响的江段长

公里

1.48

19.6

21.08

对水质影响的江段宽

15~90

50~150

15~200

超标污染带长

公里

0.15

8.0

8.15

超标污染宽

5~10

25~100

5~100

对水质影响的江段长

公里

0.12

1.70

1.82

对水质影响的江段宽

15

5~80

5~80

超标污染带长

公里

0.05

0.50

0.55

超标污染宽

10

10~40

10~40

对水质影响的江段长

公里

0.32

2.30

2.62

对水质影响的江段宽

30

5~80

5~80

超标污染带长

公里

0

0.70

0.70

超标污染宽

0

10~40

10~40

对水质影响的江段长

公里

2.61

4.22

6.83

对水质影响的江段宽

10~70

5~50

5~70

超标污染带长

公里

0

0

0

超标污染宽

0

0

0

对水质影响的江段长

公里

4.53

27.82

32.35

对水质影响的江段宽

10~90

5~150

5~200

超标污染带长

公里

0.20

9.2

9.40

超标污染宽

5~10

10~100

5~100

 

7.1.3    长江干支流总体水环境质量

年度水质状况

      1998年度对库区干流寸滩、清溪场、沱口、官渡口和巴东水位站断面,支流嘉陵江入长江口临江门与乌江入长江口武隆断面,中下游干流南津关、汉口和吴淞口下断面的监测结果分析表明:本年度各断面水质总体良好,年度水质综合评价均为Ⅱ类水。

      为比较长江干流水质变化情况,特选取高锰酸盐指数和总磷这两个参数进行水质沿程变化分析。从图7-2、图7-3中可以看出,上游水体中高锰酸盐指数和总磷的含量明显高于中下游,清、浑水样的监测结果出现较一致的变化趋势,这与长江干流上、中、下游的河道,水的流速,沿江城市排污量的大小有关。综合主要污染物高锰酸指数和磷两项参数的水质沿程变化图,可得出如下结论:长江中游水质好于下游水质,下游水质好于上游库区水质。

图7-2 1998年度长江水体中高锰酸盐指数沿程变化

 

      从清、浑水样对分析的结果来看,磷的差异十分显著,该现象应引起相关方面的重视,因为磷是水体富营养化的主要限制性化学元素,在湖区或水库含量较高时容易引起水体富营养化。目前,三峡水库尚未形成,长江上游库区仍保持天然状态,磷在水中的浓度较高尚未呈现出明显危害,而一旦水库形成后,水流减缓,浮游植物的光合作用加强,容易在库区尤其是流速较缓的库湾出现水体富营养化,这种结果如果出现在未来的三峡水库中,将会对水库水质产生严重危害。

图7-3 1998年度长江水体中总磷沿程变化

季节变化

      对各季度水质状况进行评价,评价方法采用单因子法,在第三季度,除汉口、吴淞口下两断面外,其他干流断面水质均达到Ⅴ类水,主要污染物为铅、镉等金属。究其原因,与第三季度正值长江汛期,流量较大,降雨形成的地表径流挟带泥沙产生的面源污染加重及流速增大使沉积物中重金属重新进入水体的量加大有关。库区支流嘉陵江临江门断面水质比乌江武隆断面差,第一、二季度非离子氨均达到Ⅳ类水标准,这与重庆市居民生活排污有关。

表7-3 三峡库区及中下游水质各季度评价结果

区域

断面名称

水质类别与超标倍数

一季度

二季度

三季度

四季度

寸淮

C(0.39)

临江门

B(0.03)

B(0.10)

清溪场

C(0.34)

武隆

沱口

C(0.39)D(0.06)

官渡口

C(0.78)

巴东水位站

C(0.74)

中下

干流

南津关

C(0.74)

汉口

B(0.35)

吴淞口下

注:表中B-非离子氨 C-总铅 D-总镉

超标倍数采用《地面水环境质量标准(GB3838-88)》Ⅲ类水质标准计算

 

年际比较

      1997、1998年度三峡库区及中下游各断面水质各季度同期比较见表7-4。同期对比分析表明,一季度和四季度水质状况大体相当,而二季度和三季度的水质状况则呈下降趋势,特别是1998年度第三季度,与上一年度同期相比,除汉口、吴淞口下两断面水质状况有所好转外,其他断面水质类别都呈下降趋势,均超过Ⅴ类水标准,而1997年度最差的仅为Ⅳ类。库区支流乌江入江断面武隆的水质状况无显著变化,而嘉陵江入江断面临江门的水质状况有所改善。

表7-4 1997、1998年度三峡库区及中下游各季度水质比较

区域

断面

名称

水质类别

一季度

二季度

三季度

四季度

97

98

比较结果

97

98

比较结果

97

98

比较结果

97

98

比较结果

寸淮

相当

好转

下降

好转

临江门

下降

相当

好转

好转

清溪场

相当

相当

下降

好转

武隆

相当

下降

好转

好转

沱口

相当

下降

下降

相当

官渡口

-

-

下降

下降

好转

巴东水位站

相当

下降

下降

好转

中下

干流

南津关

相当

下降

下降

好转

汉口

相当

下降

好转

好转

吴淞口下

-

-

相当

好转

好转

汛期水质状况

     1998年长江全流域发生特大洪水,局部地区出现溃漫等洪灾,对长江流域水环境造成了较大影响。为掌握长江流域洪水期间水质状况,水质监测子系统重点站赴湖北省各受淹民垸和江西省九江市溃口淹没区等地开展了水质监测和淹没状况调查。

     1998年度汛期长江干流水质总体尚可,部分江段如重庆、涪陵、宜昌、汉口等水质较差。高锰酸盐指数、非离子氨、总磷、总铅、总镉等参数含量偏高,超过Ⅲ类水标准,明显劣于1997年同期;7~8月份三峡库区水体中悬浮物与1997年同期相比,月均增加300~400毫克/升。造成上述结果的主要原因是,1998年汛期,长江流域暴雨连绵不断,过程频繁,降雨强度大,频繁的暴雨造成上游水土流失严重,长江水体中悬浮物含量增加较多,与此同时,沿江城镇的生活垃圾在高水位期间进入长江水体,污染了长江水质。

     淹没区水质状况则普遍较差。被淹水体水质劣于干流水质,无水流交换的垸圩水质劣于有水流交换的垸圩水质,有人居住的垸圩水质劣于无人居住的垸圩水质,水质最差的地方为受淹垸内人口密集的乡镇所在地。主要污染指标为高锰酸盐指数、非离子氨、总大肠菌群等。

7.2 施工区环境质量状况

7.2.1 监测内容

     1998年施工区生态与环境质量监测内容为施工区水文气象观测、坝区库首地震监测、空气质量、各功能区噪声、施工区域长江干流水质、近岸水域水质的监测。

7.2.2监测结果评价

水文气象

      1998年夏,长江流域发生了特大洪水,在胜利实现大江截流后经历第一个汛期的三峡工程和广大三峡建设者经受住了严峻的考验。

     三峡坝区处于长江中、上游分界处,受特殊天气形势的影响,三峡坝区汛期内天气的显著特点是:暴雨次数多、雨日次数多、降水量多,气温接近常年值略偏低。主汛期6至8月降水量达848.8毫米,比正常年份多290毫米,偏多52.3%;日雨量大于0.1毫米的降水日数有58天,比常年多17天;6至8月平均气温为26.8℃,比常年低0.3℃。施工区全年平均气压999.8百帕,年平均气温17.9℃,极端最高气温为38.2℃,极端最低气温-2.7℃。年降水量1361.4毫米,比上年增加44%。年平均风速1.9米/秒,年最多风向北北西。

表7-5 1998年度长江三峡坝址八次洪峰出现时间和流量

洪峰

流量m3/s

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

第七次

第八次

51000

57700

52800

58500

61000

61000

57800

59300

出现

时间

7.2.2.

7.17.18

7.24.22

8.7.17

8.12.14

8.16.12

8.25.20

8.31.8

 

                         表7-6 1998年长江黄陵庙站逐月平均流量、含沙量表

 

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

流量(m3/s)

3840

3480

3970

5340

10700

14600

44900

51700

28300

13000

7540

5430

含沙量(Kg/m3)

0.020

0.017

0.021

0.128

0.467

1.01

2.32

1.87

1.22

0.613

0.199

0.053

 

      1998年三峡坝址5月、6月来水偏枯,9月略偏丰,7月、8月来水特丰,两个月内一共出现了八次超过50000m3/s的洪峰,出现时间和洪峰流量见表7-5

     1998年大流量持续时间很长,根据宜昌水文站一百多年实测资料统计,日平均流量超过50000立方米/秒的多年平均天数为2.7天,超过45000立方米/秒的多年平均天数为5.9天,今年三峡坝址日平均流量超过50000立方米/秒和45000立方米/秒天数分别为35天和46天,远远超过多年平均值,为历史之最。今年坝址最大洪峰流量61000立方米/秒,为1989年以来最大洪峰,坝区各站水位也创三峡工程开工以来的最高值。如果按洪峰出现次数,月来水总量和大流量持续时间来看,今年汛期三峡坝址洪水为百年不遇的洪水。1998年年径流量为5110亿立方米,比1997年偏丰40%。1998年年平均输沙率22.4吨/秒,平均含沙量1.38千克/立方米(多年平均为1.20千克/立方米),而1997年分别为11.0吨/秒和0.957千克/立方米。

坝区库首地震监测

      1998年度三峡工程坝区库首地震监测工作处于正常状态,各地震观测能站仪器运转良好,连续率在90%以上,成果质量合格率为100%。坝区库首地震台网监控能力较强,有效地震监测下限为ML0.0~0.5级,满足坝区库首微弱构造地震本底值搜集和水库诱发地震预报工作的技术要求。

      在三峡工程坝区库首共记录地震12次,这些地震均属微弱地震,震级在ML0.3~1.7级之间。地震活动的频度、强度和空间分布均保持在原有微弱地震活动本底状态,大江截流挡水特别是本年度长江较长时间的特大洪水未诱发坝区库首地震活动异常变化。

空气质量

      1998年根据《环境空气质量标准(GB3095-1996)》的要求,结合三峡工程施工区功能区分布,进行了施工区环境空气监测,监测项目有七项:二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、总悬浮颗粒物、降尘、铅和硫酸盐化速率。

     监测结果表明:二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳符合一级标准,铅远低于国家标准浓度限值,总悬浮颗粒物总体为三级水平,其中办公生活区符合二级标准,施工作业区超过三级标准,超标倍数为0.23倍

     与上年度监测结果比较表明,施工区环境空气质量明显好转。

噪声

      采用《城市区域环境噪声标准(GB3096-93)》评价,结果表明,办公生活区环境噪声昼间符合2类区标准;夜间不符合2类区标准;交通干道噪声超过4类区标准。

      施工作业区环境噪声采用《工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85)》评价,其噪声均符合作业场所噪声限制值的规定。施工区边界环境噪声符合《建筑施工场界噪声限值》的要求。

       与上年度比较,所有项目的监测值均有不同程度的降低。

水质

     水质评价采用《地面水环境质量标准(GB3838-88)》,使用单因子方法评价。

      施工区长江干流断面与近岸水域水质继续保护良好,为Ⅱ类水。干流对照断面、控制断面和消减断面水质一致,近岸水域和中泓水域水质一致。

      本年度施工区长江水体水质比上年度有所改善,近岸水域水质有明显改善。

 

其他

      继续大力开展绿化植树活动,截止1998年底,实施绿化面积116万平方米,比1997年底增加45万平方米。

     加强固体废弃物(特别是生活垃圾)的收集处理,环境卫生清扫面从办公生活区扩大到所有施工道路,建成了标准化的生活垃圾卫生填埋场并投入正式运行。

     
 
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