Page 15 - 《环境工程技术学报》2023年第1期
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第 1 期 董妍兰等:长江流域四川区域城市水生态环境问题解析及治理对策 · 11 ·
四川省位于长江上游,区域 内 97 % 的水系属于 表 1 长江流域四川区域城市情况
长江流域。该区域分布着长江上游最重要的城市 Table 1 Overview of the cities in Sichuan region of
群,城市主要分布在长江干流(四川段)及支流岷沱 the Yangtze River Basin
江和嘉陵江沿岸。近年来,随着四川省城市水环境 流域 地形 城市
长江干流
治理工作的深入开展,区域内各城市的水环境质量 山地/丘陵 攀枝花市、宜宾市、泸州市
(四川段)
和水生态状况得到明显改善。但由于社会经济的高 平原 德阳市、成都市、眉山市
支流岷沱江
速发展、城镇化进程加快、城市基础建设欠账等原 山地/丘陵 内江市、自贡市、乐山市、资阳市、雅安市
因,城市产生的大量生活污水、工业废水和城市面源 绵阳市、广元市、南充市、广安市、
支流嘉陵江 山地/丘陵
污染未得到有效处理,进入城市水体污染负荷仍较 巴中市、遂宁市、达州市
高,对城市水生态环境构成严重威胁 [1-2] 。笔者以长
江流域四川区域 内 1 个城市建成区为研究对象,分
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析城市内河流的水质现状与主要污染指标,解析城
市生活源、工业源和面源排放的主要污染物特征,梳
理区域内城市水生态环境问题并分析其成因,进而
有针对性地提出城市水生态环境治理对策。
1 数据来源与研究方法
1.1 研究区域城市概况
研究区域为长江流域四川区 域 1 个城市建成
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区( 表 1),不包括农村区域。主要包括长江干流(四
川段) 个城市、支流岷沱江流 域 8 个城市和支流嘉
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陵江流 域 7 个城市。区域内水系及流域内城市分布
如 图 1 所示。
1.2 数据来源 图 1 长江流域四川区域水系及典型城市分布
Fig.1 Water systems and typical city distribution in Sichuan
长江流域四川区域城市内河流国控断面水质数
region of the Yangtze River Basin
据来源于《四川省生态环境状况公报》(2016—
202 年)、各市《环境质量公报》(2016—202 年)和 径流系数,参 考 GB 50014—2021《室外排水设计标
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2
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A
《地表水环境质量月报》等。各城市的工业源、城市 准》取值( 表 2); 为集水区面积,km ; 为研究区域
f
生活源化学需氧量(COD)、氨氮、总氮(TN)和总磷 年降水量,mm;C 为地表径流校正因子, 取 0.9。
(TP)污染排放数据来源于四川省各市《第二次全国
2 结果与分析
污染源普查公报》。城市面源污染负荷估算中所用
的集水区面积与年降水量数据来源于《中国城市建 2.1 长江流域四川区域典型城市水质评价
设统计年鉴(2017)》和《四川统计年鉴(2018)》。四 统计了 近 5 年长江流域四川区域干流、支流岷
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川省水资源与基础设施建设现状相关数据来源于 沱江和嘉陵江流域城市建成区 内 2 个国控断面水
《中国城市建设统计年鉴(2019)》《四川统计年鉴 质情况,结果如 图 2 所示。由 图 2 可知,近年来研究
(2020)》、四川省各市《水资源公报》(201 年)和 区域城市建成区国控断面水质逐年提升,长江干流
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《201 年中国水资源公报》。 (四川段)城市水体水质优于支流城市。201 年研究
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1.3 城市面源污染负荷估算方法 区域城市内国控断面水质达标率 为 65.22%,201 年
采用改进的事件平均浓度估算方法 估算了区 全部消 除 GB 3838—2002《地表水环境质量标准》劣
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]
域内各城市面 源 COD、氨氮、T N 和 T 污染负荷, Ⅴ类水体,断面水质达标率提升 至 90.91%。其中,长
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具体计算公式如下: 江干流(四川段)流 域 5 个国控断面水质达标率为
(1) 100%;支流岷沱江流 域 1 个国控断面水质达标率
0
L y = 0.001EMC×R× A× P×C f
式中:L 为年降雨径流污染负荷,t/a;EM 为年降雨 由 201 年 的 30.00 % 提升 至 202 年 的 88.89%;支
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地表径流排放污染物的平均浓度,mg/L,本研究中 流嘉陵江流 域 8 个国控断面水质持续向好,除联盟
EM 取值来自文 献 [4-6],详见 表 2; 为研究区域年 桥断面外,其余断面均能稳定达到Ⅲ类水质。
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