河湖保护与修复的理论与实践
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3 结果与分析

3.1 长湖水质时间分布特征

3.1.1 年际变化

长湖2009—2014年各污染指标年平均质量浓度的年际变化趋势见图2。

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图2 长湖水体污染物质量浓度年际变化过程

由图2可见,近几年长湖水体COD质量浓度逐渐下降,从7.78mg/L降低至4.75mg/L,2012—2014年质量浓度已满足Ⅲ类水质标准;TN与NH3-N的年际变化趋势较为一致,先呈上升趋势,至2014年后又下降,不同的是,NH3-N各年均符合Ⅲ类水质标准,且年度变化大,其变化范围为0.36~0.84mg/L,而TN各年均超标,但年度变化小;TP浓度呈波浪式变化,2009—2013年年际之间差异较小,无明显上升或下降趋势,2014年显著下降至最低值(0.058mg/L),但仍不满足Ⅲ类水质标准。

总体上,长湖水质呈波动变化,2009—2011年水质基本呈逐渐好转趋势,2011—2013年呈恶化趋势,2013—2014年又呈好转趋势。长湖水质在2011、2014年有所改善,2014年有机污染程度相对最轻。

3.1.2 年内变化

根据长湖各监测点2014年水质监测数据,分析各污染指标月平均质量浓度的年内变化,见图3。

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图3 2014年长湖水体污染物质量浓度月变化过程

由图3可见,COD质量浓度的年内变化情况为各监测点COD质量浓度均符合Ⅲ类水质标准,且随季节的变化比其他污染物小,但其年内变化规律仍十分明显,1月、3月、5月、11月大于7月、9月,即枯水期、平水期、丰水期初期之间无显著差异,但均高于丰水期中后期。TN质量浓度年内变化情况为变化规律明显,3月初最高(3.49mg/L),长湖入湖地区(戴家洼、桥河口、关沮口)9月最低(1.40mg/L),1月、5月、7月、11月之间无显著差异;在湖心、出湖地区则为7月最低(1.12mg/L),1月、5月、11月之间无显著差异,故总体上表现出枯水期>平水期>丰水期的特征。TP质量浓度年内变化情况为,长湖入湖地区TP质量浓度的年内变化明显,7月最高(0.12mg/L),9月次之,3月最低(0.068mg/L),1月、5月、11月之间无显著差异;在湖心、出湖地区则为1月最高(0.088mg/L),5月、7月、11月次之,9月最低(0.046mg/L)。NH3-N质量浓度年内变化情况为变化规律与TN极为相似,全湖均为3月初最高(1.20mg/L),9月最低(0.21mg/L),枯水期>平水期>丰水期。

3.2 长湖水质空间分布特征

长湖各主要污染指标年平均质量浓度空间分布见图4。

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图4 长湖水体污染物质量浓度空间分布

由图4可见,TP的空间分布规律与TN基本一致,长湖西北部地区的戴家洼、桥河口、关沮口3个监测点之间的COD、TP、TN含量无较大差异,不同监测点之间的波动范围仅为2.3%~7.0%,但西北部地区的COD、TP、TN含量分别比其他水域高出约0.4mg/L、0.016mg/L、0.5mg/L。西北部入湖地区不同监测点之间的NH3-N浓度差异明显,变化范围为0.59~0.76mg/L,且入湖地区明显高于东南部出湖水域约0.3mg/L,表明长湖西北部地区的水质劣于湖心及东南部出湖地区。