2014 年天津近岸海域水质状况

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公共资源配置

公共资源配置

天津大学MPA滨海新区公共资源管理存在的问题及对策课程名称:公共资源配置班级:2013级MPA 甲班姓名:李红岩学号:2013209551本人签名:2014年12月滨海新区公共资源管理存在的问题及对策摘要:滨海新区在资源整合过程中,在海洋资源、土地资源和水资源等方面暴露出一些问题,这些问题主要包括公共资源产权制度缺失、公共政策执行过程中公共利益的偏离、公共资源政策工具体系存在缺陷等几个方面。

为此应该采取相应的对策,解决滨海新区公共资源管理存在的问题。

关键词:滨海新区公共资源管理;公共资源产权缺失;政策工具一、引言:公共资源是指自然生成或自然存在的资源,它能为人类提供生存、发展、享受的自然物质与自然条件,这些资源的所有权由全体社会成员共同享有,是人类社会经济发展共同所有的基础条件。

主要包括空气资源、水资源、土地资源、森林资源、草地资源、湿地资源、矿产资源、海洋资源等。

公共资源有其社会成本,但是往往不被生产者所重视,主要追求自身收益最大化的目标,所以公共资源经常被过度开发和使用。

在这一过程中,使一些公共资源由于被过度开发和使用,造成公共资源的悲剧,例如土地的过度开发和使用,加剧了土地的盐碱化;不严格执行休渔期政策,造成鱼、虾等海产品的产量每年极具的下降;浪费和污染水资源,造成淡水资源的急剧减少。

这些公地悲剧,正是滨海新区公共资源管理方面正在面临的问题。

二、滨海新区公共资源管理方面的现状:1、海洋资源相关学者从不同角度对天津滨海新区围填海工程对海洋资源影响进行了研究,1954-2004 年天津高功能景观面积减少了51.98%。

采用单因子污染指数法评价了天津近岸海域2006年的水质状况,结果表明天津近岸海域的污染程度已经较为严重。

分别在2006-2008年进行了三次调查,研究结果表明浮游植物多样性指数从 3.01降至 1.07,浮游动物多样性指数从 1.7降至0.58,围填海工程会改变海洋生物的生存环境,减少生物多样性和群落结构。

天津市北塘入海排污口及邻近海域水环境分析

天津市北塘入海排污口及邻近海域水环境分析

Advances in Marine Sciences 海洋科学前沿, 2017, 4(1), 36-41Published Online March 2017 in Hans. /journal/ams https:///10.12677/ams.2017.41006文章引用: 阚文静, 张秋丰, 屠建波, 刘洋. 天津市北塘入海排污口及邻近海域水环境分析[J]. 海洋科学前沿, 2017,Monitoring Data of Beitang Seawater Environment Quality in TianjinWenjing Kan, Qiufeng Zhang, Jianbo Tu, Yang LiuTianjin Marine Environmental Monitoring Center, SOA, TianjinReceived: Mar. 15th , 2017; accepted: Mar. 26th , 2017; published: Mar. 29th, 2017AbstractAccording to the monitoring data of Beitang seawater environment quality in Tianjin, the paper makes a comprehensive evaluation and analysis of seawater environment quality in Beitang. The results show that during the monitoring period in 2014, the main pollutantsexceeded the stan-dard of Beitang sea outfall for fecal coliform and COD; COD in August exceeded the standard; in September and October, fecal coliform bacteria exceeded the standard; the other months did not exceed the standard of pollutants; sewage outfall grade was in grade D and blue logo. The main pollutants in adjacent waters monitoring nutrients, eutrophication, fully illustrated that terrestri-al pollution is the dominant factor of marine pollution, resulting in deterioration of the marine water quality, which must focus on governance.KeywordsLand, Adjacent Waters, Eutrophication天津市北塘入海排污口及邻近海域水环境分析阚文静,张秋丰,屠建波,刘 洋国家海洋局天津海洋环境监测中心站,天津收稿日期:2017年3月15日;录用日期:2017年3月26日;发布日期:2017年3月29日摘 要本文根据2014年天津市北塘入海排污口及邻近海域水环境质量的监测资料,采用单因子评价法对该排污口及邻近海域水环境质量进行了综合评价及分析,结果表明:2014年监测期间,北塘入海排污口的主要超标污染物为粪大肠菌群和COD ,8月份COD 超标,9、10月份粪大肠菌群超标,其他月份未出现超标污染物,排污口级别为D 级,标识蓝色。

2014年中国海洋环境状况公报

2014年中国海洋环境状况公报

2014年中国海洋环境状况公报概述为全面掌握我国管辖海域生态环境状况,2014年,国家海洋局组织对海洋生态环境状况、入海污染源、海洋功能区、海洋环境灾害等开展了监测,布设监测站位8 700余个,获取监测数据200余万个。

2014年,我国海洋生态环境状况基本稳定。

近岸局部海域海水环境污染依然严重,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52 280、41 140和57 360平方公里。

河流排海污染物总量居高不下,陆源入海排污口达标率仅为52%。

监测的河口和海湾生态系统仍处于亚健康或不健康状态。

赤潮和绿潮灾害影响面积较上年有所增大。

局部砂质海岸和粉砂淤泥质海岸侵蚀程度加大,渤海滨海地区海水入侵和土壤盐渍化依然严重。

海洋保护区生态状况基本保持稳定。

海水增养殖区和旅游休闲娱乐区环境质量总体良好。

1 海洋环境状况1.1 海水1.1.1 海水质量状况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52 280、41 140和57 360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2 740、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3 510平方公里。

2014年我国管辖海域未达到第一类海水水质标准的各类海域面积(平方公里)2014年我国管辖海域水质等级分布示意图2001~2014年夏季我国管辖海域未达到第一类海水水质标准的各类海域面积无机氮春季、夏季和秋季,无机氮含量超第一类海水水质标准的海域面积分别为156 670、132 050和165 330平方公里,其中劣于第四类海水水质标准的海域面积分别为51 350、39 330和56 390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。

(整理)全国近岸海域水质状况

(整理)全国近岸海域水质状况

全国近岸海域水质状况1 全国近岸海域水质总体状况2007年全国近岸海域水质基本保持稳定,与2006年相比略有下降。

按照监测点位计算,一、二类海水比例为62.8%,比2006年下降4.9个百分点;三类海水为11.8%,上升3.8个百分点;四类、劣四类海水为25.4%,上升1.1个百分点。

全国近岸海域海水水质类别见图1。

2007年近岸海域监测面积共277826平方千米,其中一、二类海水的面积为188443平方千米,三类海水面积32203平方千米,四类、劣四类海水面积57180平方千米。

四大海区近岸海域中,南海、黄海水质良,渤海为轻度污染,东海为重度污染。

九个重要海湾中黄河口和北部湾海域水质良好,辽东湾、渤海湾、胶州湾、长江口、杭州湾和珠江口水质为重度污染。

山东、海南和广东近岸海域水质优良;天津、上海和浙江近岸海域水质为重度污染。

丹东、葫芦岛等22个城市近岸海域水质较好,全部为一、二类水质;嘉兴近岸海域污染严重,全部为劣四类水质。

2007年影响我国近岸海域水质的主要污染因子是无机氮和活磷酸盐。

石油类、化学需氧量、溶解氧、pH、铅、铜和非离子氨有不同程度超标。

图1 全国近岸海域水质类别2 四大海区近岸海域水质状况渤海轻度污染,一、二类海水比例为63.3%,与2006年比较,下降6.3个百分点;四类、劣四类海水为22.4%,上升0.7个百分点。

主要污染因子是无机氮和铅。

黄海水质良好,一、二类海水比例为85.2%,与2006年比较,上升1.5个百分点;四类、劣四类海水为5.5%,下降0.6个百分点。

主要污染因子是无机氮和活磷酸盐。

东海重度污染,一、二类海水比例为28.4%,与2006年比较,下降13.1个百分点;四类、劣四类海水为55.8%,上升3.6个百分点。

主要污染因子是活磷酸盐、无机氮和铅。

南海水质良好,一、二类海水比例为83.7%,四类、劣四类海水为8.1%,与2006年基本一致。

主要污染因子为活磷酸盐和无机氮。

天津市入海河流水质污染特征及其演变趋势分析

天津市入海河流水质污染特征及其演变趋势分析

天津市入海河流水质污染特征及其演变趋势分析摘要:通过对2003-2010年天津市6条主要入海河流的cod及营养盐指标的监测,对其污染特征及演变趋势进行分析。

结果表明,2003-2010年,天津市入海河流总体水质状况无明显改善,仍以劣ⅴ类水质占主导地位。

仅独流减河入海水质由劣ⅴ类改善至ⅴ类。

虽然,永定新河等4河流cod平均浓度呈下降趋势,但位于天津南部的青静黄排水河、子牙新河cod平均浓度仍在100 mg/l以上,远高于地表水ⅴ类标准限值(40 mg/l),其营养盐氨氮、总氮、总磷也有大幅升高的趋势。

关键词:天津;入海河流;有机污染;营养盐一、引言海岸区的海水污染问题是陆地和海洋相互作用的研究内容之一,也是全球环境变化研究的重点问题。

入海河流的水质状况和污染物输送通量作为陆地对海洋影响的中心问题已日益受到广泛的关注[1-2]。

渤海是我国唯一的内海,是环渤海区域经济发展的重要支持系统,而入海河流是渤海近岸海域污染的主要污染源[3-4]。

天津市地处海河水系的入海口,纵贯市区的海河干流汇集了南运河、北运河、子牙河、大清河、永定河等五大支流后,经塘沽流入渤海,子牙新河、独流减河、永定新河、蓟运河等河流也在天津市境内入海[5]。

随着海河上游流域地区工农业的发展,用水量骤增,加上河闸、水库的大量建设,使下泄到天津市的水量逐年明显的减少,流经城市的河段普遍受到污染,入海河流污染的程度也在不断地加强,造成河口区域水质和底泥的污染程度明显加重,进而给海域带来赤潮等严重的环境问题[6-7]。

因此考察天津市主要入海河流的污染状况,研究其污染特征与演变趋势,对于天津市入海污染物控制和海洋环境治理具有重要的意义。

二、研究区域概况及研究方法1、研究区域概况天津市位于海河流域下游,是海河五大支流南运河、北运河、子牙河、大清河、永定河的汇合处和入海口,素有”九河下梢”、”河海要冲”之称。

天津市境内河流分属海河流域的北三河(蓟运河、潮白河、北运河)水系、永定河水系、大清河水系、海河干流水系、黑龙港运东水系和漳卫南运河水系。

天津近岸海域海水富营养化评价及其主成分分析_褚帆

天津近岸海域海水富营养化评价及其主成分分析_褚帆

海域海水富营养化的驱动因子为总氮和总磷。
关键词:近岸海域;海水;评价;富营养化;主成分分析
中图分类号:Q131;X55
文献标识码:A
文章编号:1001-6932(2015)01-0107-06
Eutrophication assessment and principal component analysis of the Tianjin coastal waters
养化指数法对该海域海水富营养化水平进行评价,采用主成分分析法得出海水富营养化的驱动因子。结果表明,调查海域
80.95 %站位的无机氮以及 61.90 %站位的活性磷酸盐为劣四类海水水质;营养状态质量指数法评价与富营养化指数法评价结
果基本一致:在北塘入海口周围近岸海域指数最高,其次为子牙新河入海口周围近岸海域,远岸海域的指数较低;影响调查
本次调查的海水水质因子包括盐度、叶绿素 a (Chl-a)、总氮 (TN)、总磷 (TP)、化学需氧量 (CODM)n 、铵氮 (NH4-N)、亚硝酸盐氮 (NO2-N)、 硝酸盐氮 (NO3-N)、活性磷酸盐 (PO4-P) 和水温 等 10 个 。 监 测 方 法 按 照 《海 洋 监 测 规 范》 (GB17378-2007) 进行。 1.3 评价与分析方法 1.3.1 营养状态质量指数法
营养状态质量指数法 (NQI) (陈于望 等, 1999;边佳胤 等,2013) 是目前我国使用较多的 评价方法,计算公式如下:
NQI = CCOD + CDIN + CPO4-P + Chl-a C'COD C'DIN C'PO4-P Chl-a'
式中,CCOD、CDIN、CPO4-P 、Chl-a 分别为海水

天津市近岸海域环境现状及防治对策研究

天津市近岸海域环境现状及防治对策研究【摘要】根据多年资料和数据,对天津市近岸海域环境功能区达标趋势及影响因素进行分析。

结果表明,天津市近岸海域环境主要超标指标为无机氮和活性磷酸盐。

同时分析了陆源污染物排放对海洋环境的影响及天津市近岸海域环境存在问题,从保护海洋环境的落脚点出发,以预防为主、防治结合为基本策略,提出了相应防治措施。

【关键字】近岸海域;环境;防治对策1 天津市海域自然概况天津沿海隶属渤海湾,地处渤海西岸陆地环抱的浅海盆,海河水系与蓟运河水系尾闾,为典型的粉砂淤泥质平原海岸。

其范围北起涧河口,南至岐口,从最高潮线向陆域推进10公里,至海域负20米等深线。

位于北纬38°20’’~39°30’’,东经117°17’’~118°20’’。

海岸线延伸方向是呈西北弯凸的弧形。

海岸带总地势自北、西、南向渤海缓倾,坡降0.1‰~0.6‰。

海岸带主要由陆域堆积平原、潮间带(滩涂)、水下岸坡3个地貌基本单元组成。

主要入海河口有海河、永定新河、独流减河等[1]。

2 近岸海域水质状况2.1 海水水质状况天津近岸海域环境质量点位中,以劣Ⅳ类水质为主,占总点位数的60.0%,无Ⅰ—Ⅱ类水质点位,Ⅲ类水质点位占30.0%,Ⅳ类水质点位占10%。

与2006年相比,Ⅱ类水质点位减少3个,Ⅲ类水质点位增加2个,Ⅳ类水质点位增加1个,劣Ⅳ类水质点位持平。

主要污染因子由COD转变为无机氮。

近几年,天津近岸海域的水质状况总体保持稳定。

主要分布在汉沽—塘沽附近海域及大沽锚地附近海域。

无机氮是天津近岸海域污染的主要因素。

通过2005-2010年,天津近岸海域无机氮浓度年均值分布比较,无机氮污染一直是天津近岸海域的主要环境问题,且三类-劣四类水质面积在不断增大。

通过2010年各季节无机氮污染面积和分布状况比较,在全年3次监测中以春季污染最重,秋季最轻。

2.2 渤海湾生态系统状况天津市自2004年以来连续对渤海湾生态监控区的鱼卵、仔鱼、水质、沉积物、生物等进行了调查监测,监控区位于渤海湾底部,总面积约3000平方公里。

大沽排污河入海口及其邻近海域水污染状况分析


中均超标,为主要超标污染因子。其中,化学需氧量
单因子污染指数及污染分担率最高,并表现出逐年
下降的趋势;五日生化需氧量单因子污染指数呈现
出先增高后降低的趋势,2015 年最严重;总磷污染
分担率为第三位,呈现出 2015 年略增高、2016 年明
显下降的趋势;氨氮单因子污染指数 2015 年最低,
呈现出先降低后增加的趋势;悬浮物单因子污染指 数呈现出逐年增加的趋势;石油类单因子污染指数 逐年降低;镉、汞、铅、砷、六价铬单因子污染指数低, 比较稳定。
收稿日期:2017—05—18 基金项目:天津市水产局青年科技创新项目(J2016-04 青) 作者简介:王娜(1981—),女,工程师,主要从事渔业资源研究工作。
1 材料与方法 1.1 监测时间与站位
2014—2016 年,每年 3、5、7、8、10、11 月于大沽 排污河流入渤海湾的最后一个闸口上游处设置 1 个 站位进行水质环境监测;同时,每年的 5、8 月对大沽 排污河邻近海域呈扇形布设 8 个站位进行水质环境 监测,调查站位如图 1 所示。
大沽排污河是本市西南部地区重要的排水河 道,全长 80.5 km,包括上游排污河、排咸河、先锋排 污河及大沽排污河主河道 。 [2] 主河道除接纳市区、 沿途郊区乡镇的部分污水、雨水、农田沥水外,主要 承接天津市中心城区西南部生活和工业污水,对天 津市的污水排放起着至关重要的作用。
海洋和陆地的相互作用已渐渐成为全球环境变 化研究的重点[3],陆地对海洋影响的中心问题主要 是入海河流的污染物情况和水质状况,而且已经受 到了广泛的关注 。 [4-5] 笔者根据 2014—2016 年大沽 排污河入海口及其邻近海域的环境监测数据,分析 其水污染特征,旨在探索天津入海排污口的主要水 污染因子、变化趋势及主要污染问题,以便更好地贯 彻执行国家“水十条”方针,为更好地环境保护提供 决策支持。

天津地区近50年来水环境变化及原因分析

天津地区近50年来水环境变化及原因分析摘要:凭借着襟河枕海的优越地理环境,天津从一个小渔村发展成为今天繁荣的大都市,然而,随着社会的发展,其水环境问题越来越突出。

本文以前人研究成果为依托,总结了天津地区近50年来水环境的变化,并就其原因做出简单的分析。

关键词:天津地区;水环境;水环境变化天津自古有”九河下梢”之称,河网密布、洼淀众多是天津卫的写照,同时海河流域九大水系中有七大水系流经本市,超过80%的径流量流经本市汇入渤海。

从60年代至今,在自然气候变化和人为因素的影响下,天津的水环境发生了巨大的变化,以前天津得天独厚的自然环境优势越来越被削弱,这不仅严重的威胁了人类社会的发展,同时也对自然环境产生了巨大的影响。

一、天津地区水环境变化(一)水域面积减少五十年代,天津水面积为3150平方公里,覆盖率 27%,到70年代天津水面为994平方公里,覆盖率减少为8.5%,到八十年代水面积为876平方公里,覆盖率降至7.55%,直到现在,水域面积仍在不断减少。

由于诸多原因,从世纪20年代起,天津大片湿地开始干涸,多个洼地干枯,所有水库都不同程度萎缩:塌河淀湿地于1950年干涸;里自沽湿地于1960年干涸;贾口洼湿地于1963年干涸;黄庄洼湿地于1965年干涸;北大港、七里海、团泊洼湿地于1966年干涸;大黄堡洼湿地于1968年干涸;东淀湿地于1969 年干涸。

此后,天津湿地面积呈现持续减少的趋势,天然湿地已占全区总面积由上世纪20 年代的45.9%减少到 2000年的3.1%,这种减少态势仍在持续。

(二)水量减少受气候影响,天津市1980-2004年降水量和水资源量比1956-2004年系列分别减少6.3%和8.9%。

同时受海河上游地区水利工程及水资源开发的影响,天津市入境水量日趋减少,1980-2004年比1956-2004年系列减少62.6%。

同时随着人口快速增加和经济的发展,大量取用水引起河道断流,入海量减少,1980-2004年比1956-2004年入海量减少73.8%。

天津近岸海水重金属污染状况及分布

天津近岸海水重金属污染状况及分布摘要:2011年对天津近岸海水重金属Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Hg 及As含量进行了调查,采用《海水水质标准》[1](GB3097-1997)进行了超标分析,利用单因子污染指数法对其污染程度进行了评价,并采用Kriging空间插值法对重金属分布特征做了评价。

结果表明:天津近岸海水中重金属总体处于较低水平,Pb、Zn及Hg超标率分别为100%、22.2%和22.2%,单因子指数法计算污染程度排序为Pb>Zn>Hg> Cu> Cd>As>Cr;Cu、Pb、Zn、Hg、As 有着相似的空间分布,均为南北高中间低,各污染物最大值均出现在受陆源排污影响的区域和围填海海洋工程附近。

关键词:天津近岸海域重金属污染状况空间分布2006年以来,随着国家重点发展天津滨海新区政策的实施,滨海新区的发展日新月异,沿海化工产业园区不断增加,大量围填海工程的建设占用了大部分的自然岸线,改变了海岸的原有属性,增加了天津近岸海域的环境保护压力。

为调查天津近岸海域环境污染状况,2011年8月份对天津近岸海域海水中重金属含量做了调查分析,采用单因子污染指数法做了污染程度分析,采用kriging插值法分析重金属空间分布状况,为了解该区海洋环境状况、保护海洋环境提供科学依据。

1 材料与方法1.1 样品采集2011年8月份,在天津近岸海域共设18个站位(图1所示),覆盖了大港至汉沽近岸海域,其中34~39号站位于大港近岸海域,40~45号站位于塘沽近岸海域,46~51号站位于汉沽近岸海域,该区域水深范围在4~12m。

调查时间为8月4日~22日,利用有机玻璃采水器采集表层海水样品,试样采集后,立即用0.45μm醋酸纤维滤膜过滤并添加1%HNO3固定,带回国家海洋局天津海洋环境监测中心站实验室。

所有样品采集、保存、制备、前处理和样品测试等方法均参照《海洋监测规范》[2](GB 17378.4-2007)的要求进行。

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青静 黄排 青静黄排水渠 水渠 防潮 闸
2014/4/8 2014/5/8 2014/6/10
2014/7/9 2014/8/13 2014/9/10 2014/10/14 2014/11/12 2014/12/9
2014/1/13 2014/2/13 2014/3/6 2014/4/3
永定 永定新河 新河 防潮 闸
水质类 别 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类
2014/1/14 2014/2/13 2014/3/10
注:“/”表示无水或冰封。主要污染因子为定类因子。
2014 年天津市直排海污染源(及排污沟、渠)水质状况
企业名 称 排污口名 称 监测时间 2014/1/6 新港船 厂 厂总排口 2014/5/5 2014/7/2 2014/10/11 2014/1/6 海晶集 团 海晶集团 排海口 2014/4/1 2014/7/2 2014/10/8 2014/1/6 渤海石 油公司 办公区排 口 2014/4/2 2014/7/2 2014/10/9 保税区 扩展区 污水处 理厂 保税区 起步区 污水处 理厂 临港工 业区胜 科污水 处理厂 2014/1/7 保税区扩 展区污水 处理厂 2014/4/8 2014/7/2 2014/10/16 2014/1/7 保税区起 步区污水 处理厂 2014/4/8 2014/7/2 2014/10/16 2014/1/6 临港工业 区胜科污 水处理厂 2014/4/2 2014/7/2 2014/10/16 2014/1/6 天津港 务局 北疆港污 水处理厂 2014/1/6 2014/4/2 2014/4/2 2014/7/2 天津港 务局 南疆港污 水处理厂 2014/7/2 2014/10/9 2014/10/9 2014/1/2 -北排明渠 入海口 2014/4/9 2014/7/9 2014/10/16 -滨海联合 2014/1/6 是否达 标 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 超标因子 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 粪大肠菌群 悬浮物、粪大肠菌群 粪大肠菌群 粪大肠菌群 悬浮物
流名称
断面 名称
监测时间
主要污染因子 高锰酸盐指数 化学需氧量 高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、阴离子表面活 性剂 高锰酸盐指数、化学需氧量、阴离子表面活性剂 氨氮、化学需氧量、总磷、阴离子表面活性剂 高锰酸盐指数、化学需氧量 高锰酸盐指数、化学需氧量 高锰酸盐指数、化学需氧量 高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量 高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量 高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量 高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量 氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物 氨氮、化学需氧量、总磷 氨氮、化学需氧量、总磷、阴离子表面活性剂 氨氮、化学需氧量 氨氮、化学需氧量、总磷 氨氮、化学需氧量、总磷 氨氮、总磷 高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷 氨氮、总磷 氨氮、化学需氧量 氨氮、总磷 氨氮、总磷 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、阴离子表面活性剂 高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量 高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂 高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、阴离子表面活 性剂 高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量 高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量 化学需氧量 高锰酸盐指数、化学需氧量 高锰酸盐指数、化学需氧量、氟化物 高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量 高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮
2014/4/8 2014/7/9 2014/10/14 2014/1/6
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东沽南排 涝站
2014/4/3 2014/7/7 2014/10/14 2014/1/2
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东排明渠 入海口
பைடு நூலகம்
2014/4/9 2014/7/9 2014/10/16 2014/1/6
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西排干泵 站
2014/4/3 2014/7/7 2014/10/15 2014/1/6
2014 年天津近岸海域水质状况
城市 站位编码 经纬度 监测时间 2014/5/21 天津市 TJ1201 E:117.8500 N:39.1347 2014/8/18 2014/10/24 2014/5/21 天津市 TJ1202 E:118.0000 N:39.0833 2014/8/18 2014/10/24 2014/5/21 天津市 TJ1203 E:117.7500 N:38.9500 2014/8/19 2014/10/23 2014/5/19 天津市 TJ1204 E:117.8667 N:38.9500 2014/8/17 2014/10/22 2014/5/20 天津市 TJ1205 E:118.0000 N:38.9166 2014/8/17 2014/10/22 2014/5/19 天津市 TJ1206 E:117.7990 N:38.8102 2014/8/19 2014/10/23 2014/5/19 天津市 TJ1207 E:117.6167 N:38.7500 2014/8/19 2014/10/23 2014/5/20 天津市 TJ1208 E:118.0940 N:38.6787 2014/8/17 2014/10/22 2014/5/20 天津市 TJ1209 E:118.9010 N:38.6670 2014/8/17 2014/10/22 2014/5/20 天津市 TJ1210 E:118.4720 N:38.6378 2014/8/17 2014/10/22 主要污染因子 无机氮 无机氮 活性磷酸盐 无机氮 无机氮 / 无机氮、非离子氨 无机氮 无机氮 无机氮 无机氮 / 无机氮 / / 无机氮 无机氮 / 无机氮 无机氮 / 无机氮 五日生化需氧量 / 无机氮 / / 无机氮 镍 / 水质类别 劣四类 劣四类 四类 劣四类 劣四类 二类 劣四类 劣四类 劣四类 劣四类 四类 二类 劣四类 二类 二类 劣四类 四类 二类 劣四类 四类 二类 三类 四类 二类 四类 二类 二类 四类 三类 二类
2014/1/14 2014/2/13 2014/3/10 2014/4/8
北排 北排水河 水河 防潮 闸
2014/5/8 2014/6/10
2014/7/9 2014/8/13 2014/9/10 2014/10/14 2014/11/12 2014/12/9
2014/1/14 2014/2/13 2014/3/10 2014/4/8 2014/5/8
工农 独流减河 兵防 潮闸
2014/6/10
2014/7/9 2014/8/13 2014/9/10 2014/10/14 2014/11/12 2014/12/9
2014/1/13 2014/2/13 2014/3/6 2014/4/3 2014/5/7
海河 海河 大闸
2014/6/9
2014/7/9 2014/8/11 2014/9/11 2014/10/15 2014/11/10 2014/12/8
企业名 称
排污口名 称 泵站
监测时间 2014/4/9 2014/7/7 2014/10/14 2014/1/6
是否达 标 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
超标因子 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、总磷 粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、总磷 化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚 化学需氧量、氨氮、粪大肠菌群 粪大肠菌群 悬浮物 / 化学需氧量、悬浮物 / / 化学需氧量 化学需氧量 化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 粪大肠菌群 化学需氧量、粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂、 粪大肠菌群 化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群 粪大肠菌群 粪大肠菌群 化学需氧量 化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群 化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、硫化物、氨氮、粪大肠菌 群、总磷 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大 肠菌群、总磷 化学需氧量、氨氮、粪大肠菌群 悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、挥发酚、氨氮、阴离子表 面活性剂、总氮 化学需氧量、五日生化需氧量 五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、总氮 化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群
2014/5/7
2014/6/9 2014/7/9 2014/8/11 2014/9/11 2014/10/15 2014/11/10 2014/12/8
2014/1/14 2014/2/13 2014/3/10 2014/4/8 2014/5/8
马棚 子牙新河 口防 潮闸
2014/6/10
2014/7/9 2014/8/13 2014/9/10 2014/10/14 2014/11/12 2014/12/9
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大东泵站
2014/4/3 2014/7/7 2014/10/14 2014/1/6
大沽排污 -河东大沽 泵站
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