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九龙江北溪饮用水源地铁、锰浓度调查分析

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272化学工程与装备ChemicalEngineering&Equipment2015年第6期2015年6月九龙江北溪饮用水源地铁、锰浓度调查分析曾雨(福建省环境影响评价技术中心,福建福州350003)摘,要:通过对2013年饮用水源地铁、锰俯测结果分析,发现:九龙江北溪饮用水源地铁、锰浓度高于全省平均水平,5个水源地铁、锰浓度虽均能达标,但最火值达到临界值,存在超标风险;溶解锇对铁影响不火,对锰鸯};响较火。经调查研究,九龙江北溪水源地铁、锰的主要来源白_I:游地区,矿山开采足其主要的人为污染源,在适宜条件下沉积物释放也是来源之一。关键词:饮用水源地;铁、锰;九龙江铁和锰足人体必需的微量元素,但若饮用水中含有超量的铁和锰,可_JI起食欲不振、胃肠道紊乱,诱发肝硬化、骨质疏松、软骨钙化等疾病,对人体健康产生极火的危害。水中含有超量的铁和锰,会使衣物、器具洗后染色并留下锰斑;锰氧化物能管道内壁逐渐沉积,当管中水流速度和水流方向发生变化时,沉积物泛起会Ijl起“黑水”现象:铁、锰对业也有百害而无一益,生产中,铁锰可使锅炉结垢,使酿造的饮料变色变味等,尤其是锰可使水产生更大的色变,对社会生产造成损失⋯。随着我国经济迅速增长和城市化进程加伙,全国水环境污染形势日趋严重。2009年起,福建省环保部门将铁、锰纳入饮用水源地水质常规监测项目,近几年监测结果表『9J:九龙江北溪饮用水源地铁、锰形势不容乐观。l九龙江北溪饮用水源地分布九龙江是祸建省第二大河流,位于福建省南部,主河道长285km,流域面积14741km。九龙江由北溪、西溪和南溪3条主要河流汇合组成,其中北溪是主流,河长272km,流域面积9640km。九龙江北溪共有5个饮用水源地,从..到下游分别为华安县自来水厂九龙江北溪取水U、漳州市第二水厂九龙江北溪鳌浦取水口、漳州市漳糖水厂九龙江北溪内林取水口、厦门市高殿水厂、杏林水厂九龙江北溪取水口和龙海市自米水厂九龙江北溪江东桥取水口。5个饮用水源地I取水量约110万t,其中厦门市高殿水厂、杏林水厂九龙江北溪取水口I:1取水量最大,约90万t。九龙江北溪饮用水源地分布见图l。图l九龙江北溪饮用水源地分布2九龙江北溪饮用水源地铁、锰浓度分析2013年,九龙江北溪5个饮用水源地铁年平均浓度为0.0992mg/L,最小值为0.0096mg/L,最大值为0.3mg/Li锰年甲均浓度为0.0442mg/L,最小值为0.00001mg/L,最人值为0.1mg/L。可见,5个水源地铁、锰浓度均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的标准限值(铁≤0.3mg/L、锰≤0.1mg/L),但最火值均达到了标准限值。存存超标风险。表l2013年九龙江北溪饮用水源地铁、锰浓度分析(mglL)曾雨:几龙江北溪饮用水源地铁、锰浓度调查分析2735个饮用水源地中,厦门市九龙江北溪取水口铁年均浓度最低,为0.0397mg/L;龙海市九龙江北溪江东桥取水口铁年平均浓度最高,为0.15mg/L。漳州市九龙江北溪内林取水口锰年平均浓度最低,为0.0261mg/L;厦门市九龙江北溪取水口锰年平均浓度最高,为0.062mg/L(见表1)。分析解氧对铁、锰的影I响可以看jI:I:溶解氧对铁影I响不大,对锰影响较火,溶解氧浓度高时,锰浓度低,溶解氧浓度低时,锰浓度高。这主要是由于溶解氧浓度高低表明一定时期内水体是处于钒化环境还是处于还原环境,还原环境下,水体底部士壤和淤积物中含有的大量不溶性的锰会被还原为溶解性的锰,并由底层向表层不断地扩散,直至整个水体,这时水体中锰浓度增商;由还原环境转为氧化环境时,溶解在水中的二价锰会被氧化为不溶性的高价锰沉积到河底的淤积物中,锰浓度降低。水辣地名称一铁j一锗;一一溶解钒图2九龙江北溪水源地铁、锰、溶解氧浓度分析3地级以上城市地表水饮用水源地铁、锰浓度分析2013年,福建省地级以.城市共有29个地表水饮用水源地铁、锰开展测。伞省地级以上城市地表水饮用水源地铁年平均浓度为0.0654mg/L,各城市年均浓度范刚0.0127~O.183Omg/Li锰年均浓度为0.020lmg/L,各城市年平均浓度范尉0.O05O~0.045Omg/L。可见,地级以上城市铁、锰年均浓度均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)表2的标准限值(铁0.3mg/L、锰0.1mg/L)。4九龙江北溪饮用水源地铁、锰浓度与全省地级以上城市比较及原因分析从图3可知,九龙江北溪5个水源地铁、锰年均浓度分别为0.099、0.0442mg/L,高于地级以上城市水源地年平均浓度(铁0.0654mg/L,锰0.020lmg/L)。可见,九龙江北溪饮用水源地铁、锰浓度高于全省平均水平。铁、锰是环境中分布较广的元素,天然水体中的铁、锰主要米自矿山开采、金属冶炼等

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