5.3.2 汛 期
汛期采样样点和枯水期采样样点一致,大多数样点的Pb含量均低于检出限,可忽略不计。因此,本文取2次汛期各样点水体重金属Zn含量的平均值,同样分为矿区上游(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5-5所示。整体上,汛期和枯水期呈现一致的空间分布特征,即从上游至下游,重金属Zn含量呈现先升高后降低的变化趋势,离矿区距离越近,水体重金属Zn含量越高,且最高含量出现在矿区河段(样点S8),其含量为1.300 mg·L-1。与饮用水各重金属卫生标准值(Zn=1.00 mg·L-1)相比,仅样点S8超过生活饮用水标准,其他样点均未超标。部分样点水体重金属Zn含量存在季节性差异,具体表现为:矿区及矿区下游河段水体重金属Zn含量变化比较明显,其中在矿区河段(样点S7和S10)和矿区下游河段(样点S12、S15和S16)的含量均表现为枯水期>汛期,而在矿区河段(样点S8)和矿区下游河段(样点S17和S18)则表现为枯水期<汛期。尤其是矿区河段样点S8和S10,其水体Zn含量在枯水期和汛期之间有明显差异。整体上看,沘江水体重金属Zn含量分布存在一定的空间异质性,主要受矿区点源污染、中下游多个电站拦截或支流的汇入以及农业面源等多种因素的综合作用。
汛期,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0.010 mg·L-1、0.276 mg·L-1和0.016 mg·L-1(图5-5 c)。和枯水期相比(图5-4 c),矿区河段水体Zn的平均含量有所降低。汛期,经过矿区后,矿区河段水体重金属Zn含量较矿区上游河段明显增加,增加了27.6倍。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重金属Zn含量相对贡献率为96.38%。而矿区下游河段水体重金属Zn平均含量高于矿区上游,说明受到外来污染源的影响,但其含量相对矿区河段而言是显著降低的。
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图5-5 汛期沘江水体重金属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区域之间差异显著(p<0.05)。