Page 30 - 《环境工程技术学报》2022年第5期
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· 1386 ·                                环境工程技术学报                                         第 12 卷

            机氮平均浓度       较  2006—201 年升高了      近  20%,活性       B41 站位需要控制外,其他站位维持现状即可,考
                                                                  0
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            磷酸盐平均浓度升高了近               55%,2016—202 年同          虑 到  2021—202 年   B039、B41 站位活性磷酸盐预
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            2011—201 年相比,无机氮平均浓度降低               了  30%,活      测浓度会升高,各站位活性磷酸盐浓度平均需要降
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            性磷酸盐平均浓度降低            了  49%。要实    现  202 年的       低  10%。这一降低幅度远低           于  2016—202 年无机
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            水质目标,无机氮平均浓度需要                 在  2016—202 年       氮、活性磷酸盐浓度的降低幅度,从理论上看是可
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            基础上再降       低  20%。活性磷酸盐浓度除           了  B039、     行的。















                注:浓度变化率是本阶段相较上阶段浓度的变化,           如  2011—201 年 与  2006—201 年相比,无机氮、活性磷酸盐平均浓度变化百分比。
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                                          图 8    不同时间段无机氮、活性磷酸盐浓度变化率
                      Fig.8    Change percentage of inorganic nitrogen and active phosphate concentration in different time periods

                从全球范围来看,许多河口和海湾由于实施综                           天津市近岸海域水质目标,需要采取更强有力的减
            合治理,水质取得明显改善,从相关文献                  [9,31,40-44 ]  中提  排措施。《中共中央关于制定国民经济和社会发展
            取了日本东京湾、濑户内海、欧洲波罗的海、美国切                            第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》
            萨皮克湾等典型代表性区域营养盐浓度长期变化趋                             提出“深入打好污染防治攻坚战。继续开展污染防
            势如   表  4  所示。总体来看,     近  3 年来这些区域无机              治行动,建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制
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            氮(或总氮)、活性磷酸盐(或总磷)浓度分别下降了                           度”,天津市相继出台并实施《关于实施“三线一单”
            30%~56%、33%~40%,平均         每  5  年无机氮(或总           生态环境分区管控的意见》《关于构建现代环境治理
            氮)浓度约下      降  7%,活性磷酸盐(或总磷)浓度降低                   体系的实施意见》等,将为天津市近岸海域水质控制
            6%。与这些区域相比,要实现本研究提出                  的  202 年      目标的实现提供强有力保障。
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                                            表 4    国外典型海域综合治理水质改善效果
                        Table 4    Water quality improvement effect of typical foreign regions with comprehensive management
                       典型海域                    综合治理年份                           海域水质改善程度

                     日本东京湾   [40]               1989—2015             无机氮浓度降低35%,活性磷酸盐浓度降低40%
                     日本濑户内海   [41]              1973—2007             无机氮浓度降低56%,活性磷酸盐浓度降低35%

                    欧洲波罗的海   [42-44]            1990—2015             无机氮浓度降低40%,活性磷酸盐浓度降低33%

                   美国切萨皮克湾    [9,31]            1985—2015                总氮浓度降低30%,总磷浓度降低40%

             2.3.4 分区管理建议                                      南部(Ⅴ)和北部(Ⅰ) 个优先控制区海域水质的变
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                根据监测站位控制等级评估结果(               表  3),结合天        化,加强关联流域农业面源水污染防治,减少营养盐
            津市海洋功能区划及水质目标插值结果,将近岸海                             入海量。另外,虽然“十三五”阶段天津市点源排污
            域划分    为  7  个区域(  图  9)。Ⅰ、Ⅴ为优先控制区,                控制取得明显成效,无机氮、活性磷酸盐浓度优良站
            Ⅱ、Ⅳ为重点控制区,Ⅲ、Ⅵ为一般控制区,Ⅶ为维                            位比例分别     达  67%、100%,但针    对  2  个重点控制区,
            持现状区,其中,Ⅰ、Ⅴ、Ⅵ涉及到天津和河北近岸                            还应进一步加强流域上下游协同治理                  [45] ,减少从北
            海域。“十四五”时期需重点关注天津与河北交界的                            京、河北进入天津的污染物量,持续改善永定新河、
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