黄河兰州段突发水污染事件应急监测探讨

第44卷第1期2008年3月甘肃水利水电技术GansuShuiliShuidianJishu

Vol.44,No.1Mar.,2008

・设计与研究・

黄河兰州段突发水污染事件应急监测探讨

朱玉萍,巨登三,曹晓云,孙

(黄委会上游水文水资源局,甘肃兰州

730030)

摘要:介绍了近年来黄河上游发生的多次污染事件,讨论了环境监测中心对突发性污染事件应急监测的现状、存在的问题、污染事件的特点及所应采取的对策。关键词:水污染;突发事件;应急监测;黄河兰州段中图分类号:X522

文献标识码:B

违法作业,造成突发性水污染事件不断发动下,违规操作、生。

兰州市位于黄河上游。黄河兰州段西起八盘峡,东至榆中县东乌峡北部至乌金峡出口处出境,全长152km,该段工业集中,人口稠密。集中了中石油兰州石化公司、兰州农垦啤酒有限公司兰州公司、兰州黄河啤酒有限公司、兰州新维尼纶有限公司、兰州机车厂和五○四厂等多家大中型企业。沿途接纳了大量生活及生产废污水,从西固区到东岗镇大小排污口多达40个。

近年来,随着黄河流域经济社会迅速发展,同时也带来了许多不确定的负面影响。个别单位和个人在经济利益的驱

表1

发生时间

肇事单位兰州机车厂中石油兰州石化公司

排入黄河石油类污染物300~400kg

2003年4月22日,兰州机车厂油污染黄河,时隔不久的

5月18日母亲河又遭严重的油污染;2003年12月6日,“血水”污染母亲河;2003年12月22日,滚滚臭油,污黄20余公

里……时至今日,污黄事件仍时有发生。黄河兰州段频繁发生的污染事件,严重威胁着沿黄人民的生命财产安全,破坏了生态环境,给人民的生产和生活造成了很大的危害。2003年以来发生的几次重大污黄事件如表1所列。

2003年以来发生的重大污黄事件

事故后果

2003-04-222003-05-182006-10-222007-01-26

28h内油污干管排放固型渣油6~7t,石油类约2.6t。对黄河兰州段水质造成很大污染

玫瑰精(高分子有机物)染红黄河。10月23日上午水样中COD为590mg/L、氨氮为54.28mg/L、色度为125包兰桥2个监测断面均有不同程度超标,最大值浓9:30~11:30,采样监测结果表明,黄河兰州段中山桥、

度分别为0.35mg/L、0.33mg/L,分别超出地表水Ⅲ类标准6.0倍、5.4倍,对黄河兰州段水质造成较大污染

2005-04-13凯尔生物工程有限公司白色的污水污染黄河。经查该公司地下暗中埋设直排管线,将工业废水直接排放到了黄河

某供热站兰州机车厂

这只是众多污染事件中的一部分,为我们重视黄河的生存现状敲响了警钟。

入黄河的复杂多变的污染物,对污染物的迁移转化以及河水的稀释自净均较其它河流困难。

针对黄河突发性污染事故频发的状况,黄河流域已初步建立了应对重大突发性水污染事件的快速反应机制,在制度和管理上,先后出台了《黄河重大水污染事件应急调查处理规定》、《黄河水量调度突发事件应急调查处置规定》、《黄河重大水污染事件报告办法》等一系列的规定和制度,明确了基层监测中心在处理突发性水污染事件中的义务和责任,细化了黄河水污染事件报告与处理的工作程序,并规定了严格的时限性,为黄河重大水污染事件的快速处置提供了制度保障;在监测模式上,初步建立了以实验室监测、自动监测和移动监测相结合的监测模式,为水污染事件的决策与处理提供了较为准确及时的水质信息;在科研上,为掌握黄河局部河段水沙动力学,主要污染物迁移转化规律以及周期性枯水对河道水量的影响均以成为今后研究工作的重点。

根据突发事件具有不可预见性、危害大的特点,特别设

1目前现状

黄河重大水污染事件的特点:黄河兰州段重大水污染突

发事件和一般环境污染事故具有许多共性,但同时又具有鲜明的特点。

(1)发生突然。此类事故的发生有很强的偶然性和意外性,往往突然形成,污染物排放途径和排放方式不定,在瞬间和极短的时间内就造成危害。

(2)难以预防。此类事故的发生可能存在于生产生活中的任何环节,发生的时空性不定,事故一旦发生,对环境的污染途径有多种且污染形式复杂,难以预防。

(3)污染严重。此类事故因为发生突然,污染物在短时间里大量泄漏且污染形式复杂,往往出人意料,难以控制,故破坏力极强,污染影响范围广,作用时间长,社会反响大。

(4)众所周知,黄河是一条多泥沙河流,大量的泥沙和排收稿日期:2007-05-09

作者简介:朱玉萍(1966-),女,河南淮阳人,工程师,主要从事水文、水环境监测。・22・

第1期朱玉萍,等:黄河兰州段突发水污染事件应急监测探讨第44卷

立了举报电话,向社会公布了监测中心的电话号码,便于群众发现问题及时举报;由于应急监测的特殊性,不同于常规监测采样至实验室分析测定,而要突出“快”、“急”、“准确”,因此,各级领导高度重视并给予了技术支持,应急监测车辆随叫随到,接报即发,配备了便捷的通讯工具,较为先进的便携式现场测定仪等;同时应急监测对人员素质的要求也较高,2005年,根据上级的安排,对监测人员进行了突发性水污染事件模拟演练,锻炼培养了一批技术人员,并在多次黄河突发性水污染事件的应急调查处置中发挥了显著作用,为保障沿黄饮用水安全做出了积极贡献。

污染状态,获取第一手资料。针对在处置突发性水污染事件中暴露出的调查能力不足等问题,进一步修改完善了应急机制。

(2)加强信息交流。加强流域各监测机构之间信息交流,对污染进行全程跟踪监测,及时将污染事件的有关情况向流域和下游辖区通报,从而掌握它的污染、稀释、降解全过程,作到动态监测。有关环保和水利部门应根据各自的职责要求,分别对事故污染源和重要敏感河段水环境采取切实有效的控制和保护措施,减缓污染物的入河影响。

(3)制定预防措施,杜绝污染事故的发生。污染事故的发生一般都是由于工人操作不慎或设备老化发生故障,应加强对这些企业的监管,督促他们进行职工培训和设备的定期检修,将发生事故的机率降至最低。

(4)加强资金投入,完善监测手段。针对监测突发性污染事件分析测试手段、仪器设备落后的情况,上级机关应加大资金投入,配置所需的自动监测车辆、采样设备和可测更多项目的现场测定仪,以完成突发水污染事件的动态和实时水质监测工作,实现水质信息的快速传输与处理。

(5)加强科学研究,提高应急能力。为满足重大突发性水污染事件的快速处置要求,对污染团到达各重要断面的时间、浓度、影响范围等事态的发展做出及时准确的预测,应进一步加大水质模型的研发力度,建立黄河重大水污染事件预警预报系统。

污染事故的应急监测是一项系统工程,需要各级政府部门的高度重视和全社会的支持,需要各级部门的协同合作,同时应加大宣传力度,增强群众的环保意识和污染防范意识,重点在“防”而不是“治”,减少污染和突发性事件造成的损失,提高黄河重大水污染事件应急能力。

2存在问题

(1)通过对几次突发性污染事故的应急监测发现,对突

发性污染事件的分析测试还处于初级阶段,仪器设备、分析测试手段都比较落后,采样只能用桶舀,如油污染,油是漂浮在水面上,从岸上用绳吊桶下去以后,如用力控制不当,有时舀出的一桶水上全是油污,有时就可能没有油块,这样就严重影响了监测结果。

(2)相关职能部门之间缺乏信息交流,应急处置机制有待进一步完善。

(3)不能完全做到整个水污染事件水质的动态和实时监测,应急监测能力有待加强。

(4)无法预估黄河重大水污染事件的发展变化,亟待建立“黄河水质预警预报系统”。

3对策措施

(1)领导重视完善机制。根据黄河兰州段连续发生水

污染事件,致使黄河兰州段水体屡变颜色,黄河上游水文水资源局及时将污染情况向上级领导机关进行了汇报并召开了紧急会议,启动应急预案派员赶赴现场调查取样,掌握

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(上接第21页)

3.00垂线平均流速部分平均/m・s-1

3比测资料分析3.1流速系数计算

比测试验工作外业操作和内业计算均按照《规范》要求执行,流速仪施测各垂线的数据资料全面可靠。

依据比测资料,根据三点法计算公式[v=(v0.2+v0.6+v0.8)/3],分别计算出每根垂线的垂线平均流速,再计算出水面流速和垂线平均流速的部分平均、垂线平均流速部分平均和水面流速部分平均的比值,计算出系数的总和再取均值,水面流速系数为0.831。

2.502.001.501.000.500.00

0.00

y=0.8337xR2=0.9863

3.2回归分析

点绘2003~(共36个样本)垂线平均流速的部分2006年

0.501.001.502.00

-1

2.503.00

水面流速部分平均/m・s

平均和水面流速的部分平均相关图进行分析(图4)。从图中可以看出,垂线平均流速部分平均和水面流速部分平均点据分布呈一带状,通过点群中心定一直线,对其进行相关分析得y=

图4垂线平均流速部分平均和水面流速部分平均相关图

关分析法比测成果,正义峡站水面流速系数确定为0.834。

5问题与建议

(1)未能严格按照五点法计算系数方法进行分析。(2)未能对使用频繁水面流速系数的垂线,累积更多的

0.8337x,判定系数R2=0.9863。说明垂线平均流速部分平均和水面流速部分平均相关关系非常好。得出水面流速系数为0.834。4结论

综合以上分析,2003~2006年36个样本得出均值系数为0.831,相关分析得出的系数为0.834,说明二者基本一致,水

面流速系数具有代表性,成果质量可靠。

用均值系数只是对相关分析成果进行校核,因此采用相

资料。

(3)水面流速系数在流量测验中使用频繁,也是提高流量测验精度的重要数据,在以后的流量测验工作中,应多积累一些有关计算水面系数的数据,以做好水面流速系数的验证工作。

・23・

第44卷第1期2008年3月甘肃水利水电技术GansuShuiliShuidianJishu

Vol.44,No.1Mar.,2008

・设计与研究・

黄河兰州段突发水污染事件应急监测探讨

朱玉萍,巨登三,曹晓云,孙

(黄委会上游水文水资源局,甘肃兰州

730030)

摘要:介绍了近年来黄河上游发生的多次污染事件,讨论了环境监测中心对突发性污染事件应急监测的现状、存在的问题、污染事件的特点及所应采取的对策。关键词:水污染;突发事件;应急监测;黄河兰州段中图分类号:X522

文献标识码:B

违法作业,造成突发性水污染事件不断发动下,违规操作、生。

兰州市位于黄河上游。黄河兰州段西起八盘峡,东至榆中县东乌峡北部至乌金峡出口处出境,全长152km,该段工业集中,人口稠密。集中了中石油兰州石化公司、兰州农垦啤酒有限公司兰州公司、兰州黄河啤酒有限公司、兰州新维尼纶有限公司、兰州机车厂和五○四厂等多家大中型企业。沿途接纳了大量生活及生产废污水,从西固区到东岗镇大小排污口多达40个。

近年来,随着黄河流域经济社会迅速发展,同时也带来了许多不确定的负面影响。个别单位和个人在经济利益的驱

表1

发生时间

肇事单位兰州机车厂中石油兰州石化公司

排入黄河石油类污染物300~400kg

2003年4月22日,兰州机车厂油污染黄河,时隔不久的

5月18日母亲河又遭严重的油污染;2003年12月6日,“血水”污染母亲河;2003年12月22日,滚滚臭油,污黄20余公

里……时至今日,污黄事件仍时有发生。黄河兰州段频繁发生的污染事件,严重威胁着沿黄人民的生命财产安全,破坏了生态环境,给人民的生产和生活造成了很大的危害。2003年以来发生的几次重大污黄事件如表1所列。

2003年以来发生的重大污黄事件

事故后果

2003-04-222003-05-182006-10-222007-01-26

28h内油污干管排放固型渣油6~7t,石油类约2.6t。对黄河兰州段水质造成很大污染

玫瑰精(高分子有机物)染红黄河。10月23日上午水样中COD为590mg/L、氨氮为54.28mg/L、色度为125包兰桥2个监测断面均有不同程度超标,最大值浓9:30~11:30,采样监测结果表明,黄河兰州段中山桥、

度分别为0.35mg/L、0.33mg/L,分别超出地表水Ⅲ类标准6.0倍、5.4倍,对黄河兰州段水质造成较大污染

2005-04-13凯尔生物工程有限公司白色的污水污染黄河。经查该公司地下暗中埋设直排管线,将工业废水直接排放到了黄河

某供热站兰州机车厂

这只是众多污染事件中的一部分,为我们重视黄河的生存现状敲响了警钟。

入黄河的复杂多变的污染物,对污染物的迁移转化以及河水的稀释自净均较其它河流困难。

针对黄河突发性污染事故频发的状况,黄河流域已初步建立了应对重大突发性水污染事件的快速反应机制,在制度和管理上,先后出台了《黄河重大水污染事件应急调查处理规定》、《黄河水量调度突发事件应急调查处置规定》、《黄河重大水污染事件报告办法》等一系列的规定和制度,明确了基层监测中心在处理突发性水污染事件中的义务和责任,细化了黄河水污染事件报告与处理的工作程序,并规定了严格的时限性,为黄河重大水污染事件的快速处置提供了制度保障;在监测模式上,初步建立了以实验室监测、自动监测和移动监测相结合的监测模式,为水污染事件的决策与处理提供了较为准确及时的水质信息;在科研上,为掌握黄河局部河段水沙动力学,主要污染物迁移转化规律以及周期性枯水对河道水量的影响均以成为今后研究工作的重点。

根据突发事件具有不可预见性、危害大的特点,特别设

1目前现状

黄河重大水污染事件的特点:黄河兰州段重大水污染突

发事件和一般环境污染事故具有许多共性,但同时又具有鲜明的特点。

(1)发生突然。此类事故的发生有很强的偶然性和意外性,往往突然形成,污染物排放途径和排放方式不定,在瞬间和极短的时间内就造成危害。

(2)难以预防。此类事故的发生可能存在于生产生活中的任何环节,发生的时空性不定,事故一旦发生,对环境的污染途径有多种且污染形式复杂,难以预防。

(3)污染严重。此类事故因为发生突然,污染物在短时间里大量泄漏且污染形式复杂,往往出人意料,难以控制,故破坏力极强,污染影响范围广,作用时间长,社会反响大。

(4)众所周知,黄河是一条多泥沙河流,大量的泥沙和排收稿日期:2007-05-09

作者简介:朱玉萍(1966-),女,河南淮阳人,工程师,主要从事水文、水环境监测。・22・

第1期朱玉萍,等:黄河兰州段突发水污染事件应急监测探讨第44卷

立了举报电话,向社会公布了监测中心的电话号码,便于群众发现问题及时举报;由于应急监测的特殊性,不同于常规监测采样至实验室分析测定,而要突出“快”、“急”、“准确”,因此,各级领导高度重视并给予了技术支持,应急监测车辆随叫随到,接报即发,配备了便捷的通讯工具,较为先进的便携式现场测定仪等;同时应急监测对人员素质的要求也较高,2005年,根据上级的安排,对监测人员进行了突发性水污染事件模拟演练,锻炼培养了一批技术人员,并在多次黄河突发性水污染事件的应急调查处置中发挥了显著作用,为保障沿黄饮用水安全做出了积极贡献。

污染状态,获取第一手资料。针对在处置突发性水污染事件中暴露出的调查能力不足等问题,进一步修改完善了应急机制。

(2)加强信息交流。加强流域各监测机构之间信息交流,对污染进行全程跟踪监测,及时将污染事件的有关情况向流域和下游辖区通报,从而掌握它的污染、稀释、降解全过程,作到动态监测。有关环保和水利部门应根据各自的职责要求,分别对事故污染源和重要敏感河段水环境采取切实有效的控制和保护措施,减缓污染物的入河影响。

(3)制定预防措施,杜绝污染事故的发生。污染事故的发生一般都是由于工人操作不慎或设备老化发生故障,应加强对这些企业的监管,督促他们进行职工培训和设备的定期检修,将发生事故的机率降至最低。

(4)加强资金投入,完善监测手段。针对监测突发性污染事件分析测试手段、仪器设备落后的情况,上级机关应加大资金投入,配置所需的自动监测车辆、采样设备和可测更多项目的现场测定仪,以完成突发水污染事件的动态和实时水质监测工作,实现水质信息的快速传输与处理。

(5)加强科学研究,提高应急能力。为满足重大突发性水污染事件的快速处置要求,对污染团到达各重要断面的时间、浓度、影响范围等事态的发展做出及时准确的预测,应进一步加大水质模型的研发力度,建立黄河重大水污染事件预警预报系统。

污染事故的应急监测是一项系统工程,需要各级政府部门的高度重视和全社会的支持,需要各级部门的协同合作,同时应加大宣传力度,增强群众的环保意识和污染防范意识,重点在“防”而不是“治”,减少污染和突发性事件造成的损失,提高黄河重大水污染事件应急能力。

2存在问题

(1)通过对几次突发性污染事故的应急监测发现,对突

发性污染事件的分析测试还处于初级阶段,仪器设备、分析测试手段都比较落后,采样只能用桶舀,如油污染,油是漂浮在水面上,从岸上用绳吊桶下去以后,如用力控制不当,有时舀出的一桶水上全是油污,有时就可能没有油块,这样就严重影响了监测结果。

(2)相关职能部门之间缺乏信息交流,应急处置机制有待进一步完善。

(3)不能完全做到整个水污染事件水质的动态和实时监测,应急监测能力有待加强。

(4)无法预估黄河重大水污染事件的发展变化,亟待建立“黄河水质预警预报系统”。

3对策措施

(1)领导重视完善机制。根据黄河兰州段连续发生水

污染事件,致使黄河兰州段水体屡变颜色,黄河上游水文水资源局及时将污染情况向上级领导机关进行了汇报并召开了紧急会议,启动应急预案派员赶赴现场调查取样,掌握

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(上接第21页)

3.00垂线平均流速部分平均/m・s-1

3比测资料分析3.1流速系数计算

比测试验工作外业操作和内业计算均按照《规范》要求执行,流速仪施测各垂线的数据资料全面可靠。

依据比测资料,根据三点法计算公式[v=(v0.2+v0.6+v0.8)/3],分别计算出每根垂线的垂线平均流速,再计算出水面流速和垂线平均流速的部分平均、垂线平均流速部分平均和水面流速部分平均的比值,计算出系数的总和再取均值,水面流速系数为0.831。

2.502.001.501.000.500.00

0.00

y=0.8337xR2=0.9863

3.2回归分析

点绘2003~(共36个样本)垂线平均流速的部分2006年

0.501.001.502.00

-1

2.503.00

水面流速部分平均/m・s

平均和水面流速的部分平均相关图进行分析(图4)。从图中可以看出,垂线平均流速部分平均和水面流速部分平均点据分布呈一带状,通过点群中心定一直线,对其进行相关分析得y=

图4垂线平均流速部分平均和水面流速部分平均相关图

关分析法比测成果,正义峡站水面流速系数确定为0.834。

5问题与建议

(1)未能严格按照五点法计算系数方法进行分析。(2)未能对使用频繁水面流速系数的垂线,累积更多的

0.8337x,判定系数R2=0.9863。说明垂线平均流速部分平均和水面流速部分平均相关关系非常好。得出水面流速系数为0.834。4结论

综合以上分析,2003~2006年36个样本得出均值系数为0.831,相关分析得出的系数为0.834,说明二者基本一致,水

面流速系数具有代表性,成果质量可靠。

用均值系数只是对相关分析成果进行校核,因此采用相

资料。

(3)水面流速系数在流量测验中使用频繁,也是提高流量测验精度的重要数据,在以后的流量测验工作中,应多积累一些有关计算水面系数的数据,以做好水面流速系数的验证工作。

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