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海水水质分为四类:
第一类适用于海洋渔业水域,海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。
第二类适用于水产养殖区,海水浴场,人体直接接触海水的海上运动或娱乐区,以及与人类食用直接有关的工业用水区。
第三类适用于一般工业用水区,滨海风景旅游区。
第四类适用于海洋港口水域,海洋开发作业区。
2014年,全海域开展了春季、夏季和秋季三个航次的海水质量监测,海水中无机氮、活性磷酸盐、石油类和化学需氧量等要素的综合评价结果显示,近岸局部海域海水环境污染依然严重,近岸以外海域海水质量良好。
春季、夏季和秋季,劣于第四类海水水质标准的海域面积分别为52280、41140和57360平方公里,主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、浙江沿岸、珠江口等近岸海域。近岸海域主要污染要素为无机氮、活性磷酸盐和石油类。
与上年同期相比,渤海、黄海和南海夏季劣于第四类海水水质标准的海域面积分别减少了2740、530和3 440平方公里,东海劣于第四类海水水质标准的海域面积增加了3510平方公里。
一般认为制定海水质量标准时通常要经过两个阶段。首先,要确定海洋环境质量的“基准”,经过调查研究,掌握各种环境要素(包括污染物)的基本情况;一定阶段内海水、沉积物中污染物的种类、浓度和生物体中各种污染物的残留量;对靶系统(人体、生态系或生物资源等)影响的剂量与效应定量因果关系为主要依据,先行评定海水水质基准。其次,“标准”的确定要考虑指定保护海域的自然条件(海区的自净能力或环境容量)和社会条件(地区社会、经济的承受能力),以代价与效益或代价与危险分析结果为主要依据,再行制定海水水质标准。
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各类海水水质标准列于下表:海水水质标准 mg/L。
序号 |
项目 |
第一类 |
第二类 |
第三类 |
第四类 |
1 |
漂浮物质 |
海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 |
海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 |
海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 |
海面无明显油膜、浮沫和其他漂浮物质 |
2 |
色、臭、味 |
海水不得有异色、异臭、异味 |
海水不得有异色、异臭、异味 |
海水不得有异色、异臭、异味 |
海水不得有令人厌恶和感到不快的色、臭、味 |
3 |
悬浮物质 |
人为增加的量≤10 |
人为增加的量≤10 |
人为增加的量≤100 |
人为增加的量≤150 |
4 |
大肠菌群≤ (个/L) |
10000 供人生食的贝类增养殖水质≤700 |
10000 供人生食的贝类增养殖水质≤700 |
10000 供人生食的贝类增养殖水质≤700 |
- |
5 |
粪大肠菌群≤(个/L) |
2000 供人生食的贝类增养殖水质≤140 |
2000 供人生食的贝类增养殖水质≤140 |
2000 供人生食的贝类增养殖水质≤140 |
- |
6 |
病原体 |
供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 |
供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 |
供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 |
供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 |
7 |
水温(℃) |
人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃,其它季节不超过2℃ |
人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃,其它季节不超过2℃ |
人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃ |
人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃ |
8 |
pH |
7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 |
7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 |
6.8~8.8 同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |
6.8~8.8 同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |
9 |
溶解氧> |
6 |
5 |
4 |
3 |
10 |
化学需氧量≤(COD) |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
生化需氧量≤(BOD5) |
1 |
3 |
4 |
5 |
12 |
无机氮≤(以N计) |
0.20 |
0.30 |
0.40 |
0.50 |
13 |
非离子氨≤ (以N计) |
0.020 |
0.020 |
0.020 |
0.020 |
续表1
序号 |
项目 |
第一类 |
第二类 |
第三类 |
第四类 |
14 |
活性磷酸盐≤ (以P计) |
0.015 |
0.030 |
0.030 |
0.045 |
15 |
汞≤ |
0.00005 |
0.0002 |
0.0002 |
0.0005 |
16 |
镉≤ |
0.001 |
0.005 |
0.010 |
0.010 |
17 |
铅≤ |
0.001 |
0.005 |
0.010 |
0.050 |
18 |
六价铬≤ |
0.005 |
0.010 |
0.020 |
0.050 |
19 |
总铬≤ |
0.05 |
0.10 |
0.20 |
0.50 |
20 |
砷≤ |
0.020 |
0.030 |
0.050 |
0.050 |
21 |
铜≤ |
0.005 |
0.010 |
0.050 |
0.050 |
22 |
锌≤ |
0.020 |
0.050 |
0.10 |
0.50 |
23 |
硒≤ |
0.010 |
0.020 |
0.020 |
0.050 |
24 |
镍≤ |
0.005 |
0.010 |
0.020 |
0.050 |
25 |
氰化物≤ |
0.005 |
0.005 |
0.10 |
0.020 |
26 |
硫化物≤ (以S计) |
0.02 |
0.05 |
0.10 |
0.25 |
27 |
挥发性酚≤ |
0.005 |
0.005 |
0.010 |
0.050 |
28 |
石油类≤ |
0.05 |
0.05 |
0.30 |
0.50 |
29 |
六六六≤ |
0.001 |
0.002 |
0.003 |
0.005 |
30 |
滴滴涕≤ |
0.00005 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
31 |
马拉硫磷≤ |
0.0005 |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
32 |
甲基对硫磷≤ |
0.0005 |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
33 |
苯并(a)芘≤ (μg/L) |
0.0025 |
0.0025 |
0.0025 |
0.0025 |
34 |
阴离子表面活性剂(以LAS计) |
0.03 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
35 |
*放射 性核 素(Bq/L) |
60Co |
0.03 |
||
90Sr |
4 |
||||
106Rn |
0.2 |
||||
134Cs |
0.6 |
||||
137Cs |
0.7 |
给排水质量通病
1 一、 建筑给水、排水及采暖 1. 室内给水 (消防 )管道安装 (1) 管道支、吊、托架 【现象】 管道支、吊、托架加工形式不符合要求;下料、打孔用气 (电 )割;安装前不防 腐;抱箍与管径不匹配,数量不足;支架不平,吊杆不直,支架固定不牢等。 【治理】 1)支、吊、托架制作尽量安排统一加工,形式一致; 2)型钢下料不宜采用气 (电)割;打孔不得采用气 (电 )割孔,必须钻孔; 3)安装前必须防腐处理,凡未防腐的支、吊、托架均不得安装,必须做到先防 腐后安装; 4)安装位置应正确,埋设应平整牢固,吊杆要垂直于管道。 5)立管管卡安装,层高小于或等于 5m时,每层需安装一个;层高大于 5m时, 每层不得小于 2个。且管卡安装高度,距地面的高度为 1.5~1.8m,两个以上的管 卡可匀称安装。 6)支架安装要平,吊杆要直、排列整齐、支架与管子接触紧密,抱箍的大小与 管径匹配。 (2) 给
给排水质量通病
一 .预留阶段 1。预留套管移位 预防措施:对照交底和施工图纸确定定位的尺寸。定位尺寸以结构墙中 心线和正在绑扎的钢筋的 50 线为基准线进行定位。放臵套管时,在套管的周围用短钢筋与 结构筋绑牢。打砼时,派专人看管套管,发现位移及时纠正。 2。管道预留孔洞位臵不准,上下层不在一条直线上。洞口尺寸超出规范。 预防措施:管道 预留洞时, 要用尺子根据标准线量测定位准确,并加强检查巡视, 随时调整。预留孔洞规格 严格按规范 GBJ242—82第 2.0.6 条规定执行。 3.墙体套管与模板的穿墙螺杆有冲突 ,将套管砸坏 . 预防措施 :在土建专业合模板时 ,派专人 进行检查 ,在套管与模板的穿墙螺杆有冲突的地方及时进行调整。 二.采暖管道及散热器安装 1。干管安装出现倒坡,支、托、吊架在管道焊接处犯规,管道丝扣出现满扣。支管出现倒 坡。管道的支、托、吊、架型钢规格与图集不相符 预防措施:干管的
海水中化学元素的含量差别很大。除H和O外,每千克海水中含量在 1 毫克以上的元素有Cl、Na、Mg、S、Ca、K、Br、C、Sr、B 、Si和F 12种,一般称为"常量元素"(主要成分也称大量元素,英文中中macro element)。海水中硅酸盐浓度变化幅度较大,在开阔大洋区域可能低于1mg/kg,且受生物活动影响较大,性质不稳定,为非保守元素。海水中其他化学元素含量极少,其中,每千克海水含有小于1毫克的元素称为微量元素(<1mg/kg)。其中微量的有Li、N、P、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Rb、Cd、I、Cs、Ba、Hg、Pb、U。溶解于海水中的化学元素绝大多数是以盐类离子的形式存在的,其中氯化钠最多,占88.6%,硫酸盐占10.8%。海水的常量元素之间的浓度比例相对较为稳定,主要以五种阳离子(钠Na 钾K 钙Ca 镁Mg 锶Sr),五种阴离子(氯离子 硫酸根离子 溴离子 碳酸根(碳酸氢根离子)氟离子,同时硼酸(H3BO3)以分子形式存在,这些物质占海水盐分的99.9%,且具有一定的恒定性,而不同的元素在海水中的停留时间也有所不同。海水中硅酸盐浓度变化幅度较大,在开阔大洋区域可能低于1mg/kg,且受生物活动影响较大,性质不稳定,为非保守元素。人们利用海水的稳定特性开发了人工海水配方用于一般的生产生活中。海水中硅酸盐浓度变化幅度较大,在开阔大洋区域可能低于1mg/kg,且受生物活动影响较大,性质不稳定,为非保守元素。
改善生态环境
此次高峰论坛关于“外线调水”基本思路是:从渤海西北海岸提送海水达到海拔1200米高度,到内蒙古自治区东南部,再顺北纬42°线东西方向的洼槽地表,流经燕山、阴山以北,出狼山(海拔1500~2200米)向西进入居延海(海拔820米),绕过马鬃山余脉进入新疆。此设想是通过大量海水填充沙漠中的干盐湖、咸水湖和封闭的构造盆地,形成人造的海水河、湖,从而镇压沙漠。同时,大量海水依靠西北丰富的太阳能自然蒸发,作为湿润北方气候的水气供应源增加降雨,从而达到治理我国沙漠、沙尘暴,彻底改变华北、西北地区生态环境恶劣的目的。
“利用新疆现有的东高西低的地理条件及现有河道,海水在引入新疆后,可形成自流(内线调水方案)。甚至于在地势落差相对较大的区域设立发电厂,对冲前期的投入成本。”作为海水西调的提出者之一,西安交通大学生态环境与现代农业工程中心教授霍有光说,这将进一步推动新疆生态,特别是煤化工产业的发展。
据霍有光介绍(内线调水方案),从天津附近的渤海口取水,通过管道分解提升到海拔1280米左右,每吨水升高200米,需要1度电,升高1280米,耗电6.4度左右,然后通过修防渗渠,采用若干小提杨工程(即用于提高水位的蓄水池)加长距离自流的办法,由黄旗海至甘肃玉门镇北的疏勒河,之后,利用疏勒河“自东向西流”的天然河道,自流入塔里木盆地之东缘的罗布泊。值得一提的是,从罗布泊海拔780米到海拔-155米的艾丁湖可获得930余米落差,用来发电,意味着能够弥补洗掉工程中所耗费的部分电能。
东西部(中国)经济研究院唐立久表示,新疆可以在引渤济锡示范工程实践基础上,最先引向哈密、吐鲁番地区,这会进一步增加引水入疆的可行性。
我国北方从东向西依次分布着八大沙漠,它们是:科尔沁沙地、浑善达克沙地、毛乌素沙漠、库布齐沙漠、乌兰布和沙漠、腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠、塔克拉玛干沙漠,空间上它们是呈纬向连续展布的。21世纪在我国淡水资源面临严重短缺的情势下,打破传统思维定势,充分利用浩瀚的渤海之水,每年调水50亿~300亿立方米,无疑将成为改造北方沙漠最理想的水源!
实施海水西调工程,采用“接力棒式”方式调水,本着“量力而行,先近后远,各个击破,分期到位”的原则,可以边施工边受益,先期工程难度不大,施工周期短,投资较小,不仅可改造距离北京较近的浑善达克沙地、库布齐沙地、毛乌素沙漠等地的生态环境,而且可明显改善京津唐地区的大气与生态环境质量。远期工程全部到位后,大致用一百年左右的时间,彻底改造北方八大沙漠。
“海水西调”(内线调水方案)的目的是:(1)以海水作为生态水填充沙漠中干涸的盐湖,利用大面积人造湿地镇压沙尘源,遏制沙尘暴;(2)利用沙漠丰富的太阳能资源,将海水蒸发为水汽,增加露水与降雨,以增雨所得的淡水,湿润北方气候;(3)利用沙漠人造海,发展海水养殖业与海水种植业(嗜盐作物);(4)利用多梯级的人造海,逐级浓缩盐类资源,发展盐化产业。等等;(5)依托人造海获取淡水(如冬季采冰),发展采矿产业、热电产业、海水淡化产业(利用发电厂余热)、煤化产业、风电产业,等等。(6)至于沉积在罗布泊里的数十亿吨盐类资源,不过是增加了罗布泊的盐矿储量而已。可留给子孙后代发展盐化产业。
玻璃钢管输送
“在海水西调项目中,质疑最多的是海水能不能用,如何解决调水成本。”中国水利水电科学研究室主任杨开林说,这种过滤法是利用半透膜来达到淡水与盐分离的作用。最大的优点是节能,生产同等质量的淡水,能源消耗仅为蒸馏法的1/40。全球海水淡化日产量接近4000万吨。2005年底,我国已建成运行的海水淡化水日产量达12万吨。
至于调水的成本问题,杨开林说,海水的淡化在中国不存在技术“瓶颈”,工程实施中可以用不被海水腐蚀的玻璃钢管。按照8米口径玻璃钢管计算,输入到新疆每吨水的价格为8元左右。