5.3.1 枯水期

更新于 2026年10月10日 版权声明
5.3.1 枯水期

由于大多数样点水体中Pb含量低于检出限(0.001 mg·L-1),远低于饮用水重金属Pb卫生标准值(Pb=0.05 mg·L-1),对水体影响不大。因此,暂且不考虑。本书取2次枯水期各样点水体中重金属Zn含量的平均值,同时将采样样点分为矿区上游(样点S1~S5)、矿区(样点S6~S11)和矿区下游(样点S12~S18)3个河段进行对比分析,结果如图5-4所示。由于部分样点水体中重金属Zn含量较低,为了对比数据,低于检出限的以检出限的一半来进行计算。从空间上看(图5-4 a和图5-4 b),枯水期水体重金属Zn含量表现为:从上游至下游呈现先升高后降低的变化趋势,最高含量位于矿区(样点S10),最低含量位于矿区上游。与饮用水重金属Zn卫生标准值(Zn=1.00 mg·L-1)相比,水体重金属Zn含量在样点S10处超过生活饮用水标准,其他样点均未超标。该点位于矿区河段,可能受矿区地表及地下水的渗透作用,导致水体重金属Zn含量较高,存在污染的风险。

枯水期,水体中重金属Zn平均含量大小为矿区>矿区下游>矿区上游,且矿区上游、矿区和矿区下游河段水体重金属Zn平均含量分别为0.016 mg·L-1、0.402 mg·L-1和0.066 mg·L-1(图5-4 c)。矿区上游河段(未受矿区影响)水体中重金属Zn含量最低,随着离矿区距离越近,水体重金属Zn含量越高,而矿区下游河段且接近澜沧江汇入口处,其水体中重金属含量较上游矿区河段(样品S6~S11)显著降低(图5-4 c)。经过矿区后,矿区河段水体中重金属Zn含量较矿区上游显著增加且增加25倍多。说明矿区的采矿活动对沘江水体中重金属Zn含量是有贡献的,可粗略估算出矿区对水体中重金属Zn含量贡献率为96.02%。但随着沘江流域中游段小水电站的拦截、泥沙的吸附、支流的汇入稀释等综合作用,矿区下游水体中重金属Zn平均含量相对矿区显著降低,说明矿区对下游水体中重金属Zn的影响是在逐渐降低。

图示(https://www.daowen.com)

图5-4 枯水期沘江水体重金属Zn含量空间分布

注:数据为平均值±标准误,不同字母表示重金属在不同断面之间差异显著(p<0.05)。

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