什么叫非点源污染 Nonpoint source pollution ■相对于工业点源污染的空间有限性 农业面源的空间扩散性 广义的农业-农林牧渔
什么叫非点源污染 ◼ Nonpoint source pollution ◼ 相对于工业点源污染的空间有限性 ◼ 农业面源的空间扩散性 ◼ 广义的农业-农林牧渔
非点源污染的定义 ■非点源( Nonpoint Source简称NPS)污染,人 们注意力通常主要集中在水体污染上 根据美国国家环保局( USEPA)所给出的定义, NPS系指不是来自工厂和污水处理厂(通常所 谓的点源),而是由分散的来源通过降雨、融 雪等在地表或地表之下的径流所形成的污染。 这些径流卷入和携带自然的和人为形成的污染 物最终进入湖泊、河流、湿地和近海水域,甚 至进入饮用水源和地下水 ■如果考虑到水体之外的非点源污染那么所涉及 的内容就更广泛了,比如大气扬尘和沙尘暴; 甚至基因和物种入侵等
非点源污染的定义 ◼ 非点源(Nonpoint Source简称NPS)污染,人 们注意力通常主要集中在水体污染上。 ◼ 根据美国国家环保局(USEPA)所给出的定义, NPS系指不是来自工厂和污水处理厂(通常所 谓的点源),而是由分散的来源通过降雨、融 雪等在地表或地表之下的径流所形成的污染。 ◼ 这些径流卷入和携带自然的和人为形成的污染 物最终进入湖泊、河流、湿地和近海水域,甚 至进入饮用水源和地下水。 ◼ 如果考虑到水体之外的非点源污染那么所涉及 的内容就更广泛了,比如大气扬尘和沙尘暴; 甚至基因和物种入侵等
水体非点源污染的后果 口氮磷增加-水体富营养化 口藻类过量繁殖,继之水质恶化,以至湖泊退化 氨氮耗氧导致水体溶解氧降低 ■氨对水生生物有毒性 水体生态衰退,物种丧失多样性, 水体自净能力减退 水体的功能大为降低乃至消失
水体非点源污染的后果 ◼ 氮磷增加-水体富营养化 ◼ 藻类过量繁殖,继之水质恶化,以至湖泊退化 ◼ 氨氮耗氧导致水体溶解氧降低 ◼ 氨对水生生物有毒性 ◼ 水体生态衰退,物种丧失多样性, ◼ 水体自净能力减退 ◼ 水体的功能大为降低乃至消失
水体富营养化程度划分 项目 贫营养中营养富营养 无机态总氮(mg/L)0.5 无机态总磷(mg/L)0.03 BOD5(mg/L) 1-5 10 DO(mg/L) 100 细菌总数(个/m)10万 浮游动物(个/L) 3000 底栖动物(个/m2)种多量少种多量多种少量多
水体富营养化程度划分 项目 贫营养 中营养 富营养 无机态总氮(mg/L) ﹤0.1 0.1-0.3 ﹥0.5 无机态总磷(mg/L) ﹤0.001 0.001-0.01 ﹥0.03 BOD5(mg/L) ﹤1 1-5 ﹥10 DO(mg/L) ﹥5 5-1 ﹤1 水色 蓝绿色 绿色 黄绿色 透明度(米) ﹥5 5-1 ﹤1 藻类数量(万个/L) ﹤30 30-100 ﹥100 细菌总数(个/mL) ﹤100 100-10 万 ﹥10 万 浮游动物(个/L) ﹤100 1000-2000 ﹥3000 底栖动物(个/m 2 ) 种多量少 种多量多 种少量多
湖泊水库等水体氮磷标准: 无机N含量应<0.1mg/L 无机磷含量应≤0.025mg/L 当N含量大于0.2mg/L,磷酸态磷达到 0.015mg时,就可能发生藻华。 中国20个有代表性湖泊和水库中,富营养 化的占13个,且多数位于东部,特别是长 江中下游。 江苏:太湖,洪泽,玄武,莫愁,瘦西
湖泊水库等水体氮磷标准: 无机N含量应≤0.1mg/L; 无机磷含量应≤0.025mg/L 当N含量大于0.2mg/L,磷酸态磷达到 0.015mg/L时,就可能发生藻华。 中国20个有代表性湖泊和水库中,富营养 化的占13个,且多数位于东部,特别是长 江中下游。 江苏:太湖,洪泽,玄武,莫愁,瘦西
太湖等“三湖”的富营养化 项目太湖 滇池 巢湖 1985平均总氮浓 0.90 0.23 度(mg/L) 平均总磷浓 0.02 0.02 度(mg/L) 富营养化程部分富营养化 中度富营养化 富营养化 度 1997平均总氮浓 4.69 5.0 4.62 度(mg/L) 平均总磷浓 0.061 0.417 度(mg/L) 富营养化程全湖富营养化 异常富营养化 全湖富营养 度 化 影响 自来水厂取水困难,草海鱼虾绝迹,水质恶臭,水质腥臭,养 水质腥臭,部分工厂水葫芦疯长,全湖覆盖80殖下降,水厂 停产,水产养殖下%,外海水华严重,水厂停停产
太湖等“三湖”的富营养化 项目 太湖 滇池 巢湖 平均总氮浓 度(mg/L) 0.90 0.23 1.67 平均总磷浓 度(mg/L) 0.02 0.02 0.03 1985 富营养化程 度 部分富营养化 中度富营养化 富营养化 平均总氮浓 度(mg/L) 4.69 5.0 4.62 平均总磷浓 度(mg/L) 0.11 0.061 0.417 富营养化程 度 全湖富营养化 异常富营养化 全湖富营养 化 1997 影响 自来水厂取水困难, 水质腥臭,部分工厂 停产,水产养殖下 降。 草海鱼虾绝迹,水质恶臭, 水葫芦疯长,全湖覆盖 80 %,外海水华严重,水厂停 产。 水质腥臭,养 殖下降,水厂 停产
非点源污染主要来源 针对水体的非点源污染涉及哪些来源呢? 非点源污染来源是非常广泛的,可以产生于任 何时候的对土地或水体的干扰和破坏活动。 ■比如农业、林业、牧业、化粪池、旅游休闲船 城市径流、建筑、河道的侵蚀和变形 及动植物栖息环境的改变退化等都可能是非点 源污染的潜在来源。 家居生活的不恰当管理也可能对非点源污染有 贡献 ■各个地方的非点源污染来源构成情况可能会既 有大同又有小异,我们这里仅以江苏省太湖地 区为例(见下表)
非点源污染主要来源 ◼ 针对水体的非点源污染涉及哪些来源呢? ◼ 非点源污染来源是非常广泛的,可以产生于任 何时候的对土地或水体的干扰和破坏活动。 ◼ 比如农业、林业、牧业、化粪池、旅游休闲船 只、城市径流、建筑、河道的侵蚀和变形、以 及动植物栖息环境的改变退化等都可能是非点 源污染的潜在来源。 ◼ 家居生活的不恰当管理也可能对非点源污染有 贡献。 ◼ 各个地方的非点源污染来源构成情况可能会既 有大同又有小异,我们这里仅以江苏省太湖地 区为例(见下表)
江苏省太湖地区非点源污染来源构成 污染来cOcr(化学需氧量) TN(总氮) TP(总磷) 源途径「排放量「百分比排放量「百分比排放量百分比 万吨/a) 千吨/a) (百吨/a) 工业排污12.18 25.64 6.29 7.69 生活污染22.77 47.94 38.17 46.68 91.37 67.98 农田面源 7.86 16.55 15.56 19.04 13.62 10.13 水土流失 0.86 1.81 0.80 0.98 1.92 1.43 畜禽养殖 1.68 3.54 10.46 12.79 18.44 13.72 水产养殖 0.28 0.59 3.74 4.07 3.03 湖滨旅游 0.04 0.08 0.02 0.02 0.03 0.02 湖面降水 1.43 3.01 4.73 5.78 1.40 1.04 湖面降尘 0.42 0.51 0.33 0.25 船舶污染 0.40 0.84 1.58 1.94 1.32 0.98 总计 47.50 100.00 81.77 100.00 134.41 100.00
江苏省太湖地区非点源污染来源构成 污染来 CODcr(化学需氧量) TN(总氮) TP(总磷) 源途径 排放量 (万吨/a) 百分比 排放量 (千吨/a) 百分比 排放量 (百吨/a) 百分比 工业排污 12.18 25.64 6.29 7.69 1.91 1.42 生活污染 22.77 47.94 38.17 46.68 91.37 67.98 农田面源 7.86 16.55 15.56 19.04 13.62 10.13 水土流失 0.86 1.81 0.80 0.98 1.92 1.43 畜禽养殖 1.68 3.54 10.46 12.79 18.44 13.72 水产养殖 0.28 0.59 3.74 4.57 4.07 3.03 湖滨旅游 0.04 0.08 0.02 0.02 0.03 0.02 湖面降水 1.43 3.01 4.73 5.78 1.40 1.04 湖面降尘 / / 0.42 0.51 0.33 0.25 船舶污染 0.40 0.84 1.58 1.94 1.32 0.98 总计 47.50 100.00 81.77 100.00 134.41 100.00
口根据上表,工业排污对于化学需氧量的贡献还 是比较大的,对于总氮有一定的贡献,对于总 磷则很 生活污染无论是对化学需氧量,还是对总氮 总磷,都是最主要的来源构成。 其它比较主要的来源为农田面源、畜禽和水 养殖等。 城市径流没有单独列出,其作用实际上已经体 现在所列出的分类里了 美国的情况则有所不同,根据 USEPA的数据, 农业生产和养殖业对于非点源污染来说是最大 贡献者,要占到一半以上。来自城市的径流也 是比较重要的贡献者。再次之是生活污染
◼ 根据上表,工业排污对于化学需氧量的贡献还 是比较大的,对于总氮有一定的贡献,对于总 磷则很小了。 ◼ 生活污染无论是对化学需氧量,还是对总氮、 总磷,都是最主要的来源构成。 ◼ 其它比较主要的来源为农田面源、畜禽和水产 养殖等。 ◼ 城市径流没有单独列出,其作用实际上已经体 现在所列出的分类里了。 ◼ 美国的情况则有所不同,根据USEPA的数据, 农业生产和养殖业对于非点源污染来说是最大 贡献者,要占到一半以上。来自城市的径流也 是比较重要的贡献者。再次之是生活污染