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时间:2018-07-19
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1、浅谈大亚湾热污染对附近海域水体的影响(朗诚海洋与环境技术研发中心桓清柳博士)摘要:利用浮标在线监测系统对深圳市大亚湾核电站附近海域水体进行了常规监测工作,选取浮标FBDY2、FBDY1及FBDY3的水质数据进行了对比分析。结果表明,核电站FBDY2附近海域水温偏高,根据7-10月实时监测数据,其平均水温达30.86℃,临近坝光和东山海域两站位平均水温分别为28.38℃和28.97℃。而其溶解氧含量相应偏低,8-10月溶解氧含量均低于二类水质标准(5.0mg/L)。叶绿素a较其他站位相比,含量也降低,平均值约为2.03µg/L,仅为坝光海域的四分之一。由此可见,水温升高导致了水体其他理化
2、性质的改变。关键字:大亚湾海域;温排水;在线监测近年来,随着我国社会经济的快速发展,对于电力的需求越来越大,为了解决电力供需矛盾,沿海地区核电站相继投入建设,它们大部分位于其附近海域利用自然水体进行冷却,从而可以节省工程投资。然而尽管现代科学技术已经很发达,但核电站的热效率仍很低,多余热量须通过冷却水循环系统带出,使受纳水体增温,从而破坏了水体原有的平衡。所以,对核电站附近海域水体的常规监测是必不可少的。本文通过2013年7-10月浮标大亚湾核电站的水质监测结果,分析了核电站附近海域的水质状况,目的为及时掌握温排水对附近海域的影响程度,且对维持水体生态平衡及制定热排放水质标准是至关重要
3、的。1.材料与方法1.1浮标站位的设置大亚湾核电站运行以后,温排水主要影响核电站以东沿岸水域,故将浮标投放在核电站以东距排水口约1.7km,位于近岸海域(22.611N,114.577E)(图1)。利用深圳市海域浮标在线监测系统,数据每小时传输一次。监测项目包括气象(风速、风向、相对湿度等)、水质(水温、盐度、pH、溶解氧、叶绿素a等)及放射性元素等。本文选取部分水质参数(水温、pH、溶解氧及叶绿素a)进行分析。核电站图1核电站及各浮标位置1.结果2.1海水水质本文选取了7-10月大亚湾站位FBDY2海域浮标的水质参数均值数据,水质监测情况见表1,根据GB3097-1997海水水质标准
4、规定,溶解氧含量不低于5.0mg/L,pH值在7.8-8.5之间,同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位,符合二类海水水质标准(见表1)。核电站附近海域7月份水质符合海水二类标准,8-10月份溶解氧含量均低于5.0mg/L,水质符合海水三类标准。表1浮标FBDY2各参数月平均值及评价标准评价标准月份监测参数一类水质标准二类水质标准78910pH7.8-8.58.07.48.08.3溶解氧(mg/L)≥6≥56.24.44.44.0注:表中水质标准来源于《GB3097-1997海水水质标准》2.2水温结合核电站FBDY2水质参数,以坝光FBDY1和东山FBDY3为对照,进一步了解核
5、电站附近海域水体情况。从表2可以看出,核电站水温偏高,同附近海域两站位的温度对比,其平均水温较其他两站位高约3.0℃(图1a)。表2三站位月平均温度情况℃7月8月9月10月核电站32.68±1.433.64±1.230.28±0.830.82±1.5坝光29.41±1.229.46±1.428.31±1.126.34±1.3东山30.67±1.130.73±1.228.05±0.926.43±1.22.3溶解氧水温升高会引起水体多种理化性质的变化,其中最受关注的是水中溶解氧含量的变化。从表3可以看出,核电站附近海域溶解氧含量偏低,8-10月其平均含量约为4.2mg/L,低于正常值(5.
6、0mg/L)(图1c)。DO7月8月9月10月核电站6.16±0.24.42±0.24.43±0.14.02±0.3坝光6.82±0.25.56±0.15.79±0.096.21±0.21东山6.95±0.18.32±0.36.35±0.216.77±0.3表3三站位月平均溶解氧含量2.4叶绿素a水温升高也导致浮游植物种类数量显著减少,从表4可以看出,核电站附近海域叶绿素a含量偏低,平均值约为2.03µg/L。含量仅为坝光海域的四分之一(图1d)。Chla7月8月9月10月核电站1.6±0.171.1±0.14.42±0.31.0±0.1坝光4.45±0.26.2±1.310.8±1.
7、410.5±1.1东山6.88±1.68.26±1.410.13±1.14.18±1.1表4三站位月平均叶绿素a含量2.5pH值水温升高对海水pH也产生一定影响,核电站附近海域水体8月份pH值低至7.4(图1b),而此时核电站附近海域水温达到最高为33.64℃。其他月份受其影响较小,如表5所示。pH7月8月9月10月核电站8.0±0.17.4±0.28.0±0.38.3±0.2坝光8.5±0.28.2±0.18.0±0.47.9±0.2东山8.
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