| 6.1 环境监测情况 2000年,三峡库区环境质量监测包括城市江段水质监测、岸边污染带监测、长江干流水质监测和施工区环境质量监测。 6.1.1 城市江段水质监测 2000年,对库区10个主要城市江段(重庆、长寿、涪陵、丰都、忠县、万州、云阳、奉节、巫山和南津关)的总体水质进行了枯(二月)、平(五月)、丰(八月)三个水期共6次采样监测,共设置监测断面16个。本年度对化学耗氧量、生化需氧量、非离子氨等29项进行了监测,并选择其中最有代表性的16项指标作为评价因子。

图6-1 长江三峡库区城市江段水质监测断面位置示意图
6.1.2 岸边污染带监测 2000年,对库区17个工业污染源和66个大型城市污水口排出的污染物对库区城市岸边水质的影响情况进行了监测。选取巫山县城市污水排放口进行了水质和排污负荷的同步监测,监测指标8项。利用实测数据采用类比的方法,计算出库区工业废水、城市污水对库区岸边水质的影响范围(超过入流背景水质浓度5%)。
6.1.3 长江干流水质监测 2000年,对长江干流重庆寸滩、涪陵清溪场、万县沱口、巴东官渡口、巴东水文站、宜昌南津关、武汉37码头、上海吴淞口下8个断面,支流嘉陵江汇入长江的临江门断面和乌江汇入长江的武隆断面2个断面,共10个断面水质进行12次监测(吴淞口下断面监测6次),每月一次,监测项目为高锰酸盐指数、总氮等26项。 6.1.4 施工区环境质量监测 2000年,施工区的主要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和近岸水域水质监测等。
6.2 城市江段水质
6.2.1 水质 监测结果表明:2000年长江三峡库区城市江段枯水期和丰水期总体水质较好,平水期水质较差。
表6-1 2000年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 |
|
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅳ |
Ⅴ |
|
枯水期 |
断面数量占总数% |
18.75 |
37.5 |
25 |
18.75 |
0 |
统计16个监测
断面 |
|
断面数量 |
3 |
6 |
4 |
3 |
0 |
|
平水期 |
断面数量占总数% |
0 |
37.5 |
12.5 |
50.0 |
0 |
|
断面数量 |
0 |
6 |
2 |
8 |
0 |
|
丰水期 |
断面数量占总数% |
0 |
68.75 |
25.0 |
6.25 |
0 |
|
断面数量 |
0 |
11 |
4 |
1 |
0 |
注:采用W值法评价

从各水期变化来看:枯水期库区城市江段总体水质较好,Ⅰ、Ⅱ类水质的江段占56.3%,Ⅲ类水质江段占25%,仅有18.8%的江段水质为Ⅳ类。水质Ⅳ类的主要污染物为氨氮。平水期城市江段总体水质较差,无Ⅰ类水质,Ⅱ类水质江段占37.5%,Ⅲ类水质江段占12.5%,Ⅳ类水质江段占50%。水质Ⅳ类的主要污染物为氨氮和非离子氨、化学耗氧量。丰水期库区城市江段总体水质较好,Ⅱ类水质江段占68.8%,Ⅲ类水质江段占25%,Ⅳ类水质江段仅为6.2%。Ⅳ类水质的污染物仍为氨氮、非离子氨。
从各主要污染物沿程变化来看,造成三峡库区城市江段水质为Ⅲ、Ⅳ类的主要污染物为化学耗氧量、高锰酸盐指数、氨氮、非离子氨,其平均浓度沿程变化具有相同规律,即重庆主城区、万州城区江段浓度较高。多数断面的化学耗氧量、高锰酸盐指数浓度是丰水期>平水期>枯水期,氨氮浓度是平水期>枯水期>丰水期,非离子氨浓度则是平水期>丰水期>枯水期。
 6.2.2 年际变化 1999年、2000年三峡库区重庆、涪陵、万州、巫山四个重点城市江段的化学耗氧量、高锰酸盐指数、氨氮、非离子氨各水期平均浓度比较看出,在枯水期变化大的项目是氨氮、非离子氨。重庆、涪陵、万州2000年浓度比1999年降低近一半。平水期重庆、万州江段的氨氮浓度变化显著,2000年浓度比1999年降低56%和27%。丰水期所列四项污染物浓度在库区城市江段变化不明显。 2000年与1999年枯水期水质变化不大。平水期2000年水质比1999年差。2000年丰水期的水质好于1999年。
表6—2 1999年2000年三峡库区主要污染物水期浓度比较
|
江段
水期
项目 年 |
重 庆 |
涪 陵 |
万 州 |
巫 山 |
|
枯 |
平 |
丰 |
枯 |
平 |
丰 |
枯 |
平 |
丰 |
枯 |
平 |
丰 |
|
化学耗氧量 |
1999 |
6.7 |
14.4 |
10.1 |
5.0 |
6.2 |
8.4 |
15.9 |
12.1 |
13.5 |
7.0 |
8.7 |
10.5 |
|
2000 |
8.8 |
9.1 |
13.6 |
4.4 |
9.0 |
7.1 |
9.5 |
16.7 |
|
7.6 |
10.8 |
11.1 |
|
高锰酸盐指数 |
1999 |
1.7 |
3.1 |
2.9 |
1.5 |
3.8 |
2.3 |
2.3 |
4.1 |
3.9 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
|
2000 |
2.0 |
2.6 |
2.8 |
2.4 |
2.2 |
1.9 |
1.8 |
2.5 |
3.0 |
1.9 |
2.7 |
3.8 |
|
氨氮 |
1999 |
0.47 |
0.43 |
0.11 |
0.42 |
0.17 |
0.17 |
1.05 |
0.75 |
0.88 |
0.47 |
0.30 |
0.34 |
|
2000 |
0.21 |
0.19 |
0.14 |
0.24 |
0.18 |
0.11 |
0.22 |
0.55 |
|
0.45 |
0.22 |
0.20 |
|
非离子氨 |
1999 |
0.009 |
0.020 |
0.007 |
0.008 |
0.008 |
0.011 |
0.020 |
0.035 |
0.058 |
0.009 |
0.014 |
0.022 |
|
2000 |
0.002 |
0.016 |
0.007 |
0.006 |
0.003 |
0.009 |
0.011 |
0.034 |
|
0.010 |
0.014 |
0.018 |
2000年三峡库区城市岸边水质仍主要受城市污水和工业废水的化学耗氧量、生化需氧量、氨氮、总磷等污染物影响。水质受影响的长度比1999年减少约1.42公里,超标污染带长度减少约0.16公里。其主要原因是废水污染负荷量比1999年有所减少。
表6-3 2000年三峡库区工业废水、城市污水对岸边水质影响情况
|
地区 |
统计指标 |
单位 |
工业废水 |
城市污水 |
总计 |
|
重
庆 |
影响的江段长 |
公里 |
1.07 |
16.0 |
17.07 |
|
影响的江段宽 |
米 |
10-60 |
20-120 |
10-120 |
|
超标污染带长 |
| |