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岩口水库位于义乌市上溪镇岩口村,总库容3.59×107 m3,是一座以供水为主,结合灌溉、防汛、发电等综合利用的中型水利工程。岩口水库作为义乌市最重要的饮用水水源地之一,承担着上溪镇、义亭镇和城西街道部分区域的供水任务,其水质安全对缓解义乌市水资源紧缺具有重要的社会和经济意义[1-2]。岩口水库水质长期处于中度富营养化水平,已间歇性暴发藻华。此问题会损害水库生态系统的健康,更威胁到了供水区居民的饮用水水质安全。在每年5—9月藻华暴发期,易引发义乌市城市供水危机,形势较为严峻[3-4]。由于岩口水库长期受农村点源、农业面源等外源污染输入和底泥内源污染物释放的综合影响,水库水质长期以来无法改善,富营养化程度日趋严重[5-7]。
2019年5月中旬,岩口水库再次暴发藻华,当地采取应急控制措施后藻华现象暂时得到控制[8-10]。但由于缺乏长效治理机制,岩口水库水质依旧难以提升。如何通过科学合理、经济高效的综合治理措施彻底解决岩口水库水质提升与安全保障问题,已成为义乌市政府有关部门迫在眉睫的需求。同时,作为义乌市最重要水源地,岩口水库能否成功实现水库水质长效提升,切实保障饮用水供水安全,将对构建义乌市“五水共治2.0”治水工作的长效模式至关重要。
本研究以岩口水库上游村庄为对象,结合实地调研和采样分析,揭示当地农村污水收集系统水质和水量变化规律及点源污染对水库水质的影响,提出构建多级生态系统净化溢冒水和污水管网监管与改造对策,以期为我国长三角地区及有类似农村点源污染问题的地区提供参考。
岩口水库上游农村点源污染问题解析及解决策略
Analysis of and countermeasures for rural point source pollution in the upstream of Yankou Reservoir
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摘要: 以岩口水库上游村庄为研究区域,分析了该区域农村存在的点源污染问题,并结合当地实际情况提出了可行的治理对策。实地调研发现:当地农村整体经济水平较好,水冲厕和淋浴设施配备齐全,自来水管网普及率达80%以上,但村民节、排水意识不强,长期以来形成的用水习惯导致“污水入塘,净水入网”的现象普遍存在;村内现状污水管网存在设施缺陷、雨水体系不健全和污水管道错接漏接等情况,导致晴天污水外渗,雨天雨水入网;强降雨天气条件下往往出现倒虹管排水不畅、检查井溢冒的现象,导致水库水质存在严重的安全隐患。考虑到上游村庄点源污染对水库水质的威胁,结合当地村民生活习惯和社会经济发展水平,从政策引导、管网运维和项目实施3个方面提出了解决农村点源污染问题的策略,以期为其他有类似农村点源污染问题的库区水质保护提供参考。Abstract: This study investigated the current situations of point source pollution in rural areas in the upstream of Yankou Reservoir with feasible strategies customized to address the challenges encountered in water pollution. The field investigationshows that the overall economic level of the rural upstream of Yankou Reservoir is relatively high, the water closet and shower facilities are fully equipped, and the water supply provision rate is over 80%. However, villagers have a weak sense of water saving and proper drainage of domestic wastewater, leading to the widespread phenomenon of ‘sewage discharged into reservoirs, running drinking water discharged into the sewage pipe’. The current sewer network in the villages have facility defects, imperfect rainwater systems, and improper connections of sewage pipes, which lead to the leakage of sewage in sunny days and rainwater pouring into the sewer network in rainy days. The siphons are often poorly drained and the sewage inspection wells are overflowed under the conditions of heavy rainfall, imposing serious safety risks on the water quality of the Yankou Reservoir. As such, strategies of policy guidance, sewer network operation and maintenance, and project implementation to address the risks are proposed according tothe living habits of local villagers and the level of social and economic development.The proposed strategies could provide references for areas with similar rural point source pollution problems.
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表 1 依据人口数据估算生活污水产生量
Table 1. Estimated amount of domestic sewage produced based on population
管线 自然村 人口/人 产污量/(m3·d−1) 下限 上限 下限 上限 自建终端 青山角 230 256 36.11 40.19 自建终端 长富 364 522 57.15 81.95 自建终端 乔里何 233 555 36.58 87.14 A线 周村、黄山1~5村、岩下、毛界、雅童、上横塘、后矮、关胡、金傅宅 5 103 7 430 801.17 1 166.51 B线 溪华、上白塔塘、新西楼 1 241 1 874 194.84 294.22 C1线 贝家、上新塘、山坞、斯何 1 047 1 773 164.38 278.36 C2线 白岩、仙溪 663 1 153 104.09 181.02 主线 22个纳管村 8 054 12 230 1 264.48 1 920.11 注:主线为A线、B线、C1线和C2线汇合后的管线。 表 2 依据管道液位数据测算晴、雨天管网收集量
Table 2. Collected volume of sewer network on sunny and rainy days
管线 村庄 晴天水量/(m3·d−1) 雨天水量/(m3·d−1) 雨晴比 A线 周村、黄山1~5村、岩下、毛界、雅童、上横塘、后矮、关胡、金傅宅 3 407.96 11 691.72 3.43 B线 溪华、上白塔塘、新西楼 390.28 3 040.00 7.79 C1线 贝家、上新塘、山坞、斯何 532.17 2 482.40 4.66 C2线 白岩、仙溪 390.28 1 501.86 3.85 主线 22个自然村 4 720.70 18 715.99 3.96 注:主线为A线、B线、C1线和C2线汇合后的管线。 表 3 雨天倒虹管流量及检查井溢冒量
Table 3. Siphons flow and overflow from sewage inspection wells on rainy day
倒虹管编号 所属管线 管线流量/
(m3·s−1)倒虹管限流量/
(m3·s−1)检查井溢冒量/
(m3·s−1)倒虹管1 A线 0.065 0.109 − 倒虹管2 A线 0.065 0.084 − 倒虹管3 A线 0.065 0.107 − 倒虹管4 雅童支管 0.002 0.070 − 倒虹管5 A线 0.075 0.071 0.004 倒虹管6 毛界支管 0.001 0.175 − 倒虹管7 A线 0.077 0.070 0.007 倒虹管8 A线 0.072 0.087 − 倒虹管9 A线 0.072 0.091 需进一步校核 倒虹管10 贝家支管 0.001 0.030 − 倒虹管11 C1线 0.009 0.046 − 倒虹管12 C2线 0.012 0.102 − 倒虹管13 C1+C2线 0.027 0.070 需进一步校核 -
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