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■ 微 山 湖水 資 源
 

   (一)微山湖及濱湖水資源
  微山湖水資源主要來源于降雨形成的地表徑流,部分來自引黃灌溉的退水,還有少量的大汶河來水;濱湖地下水主要靠降雨入滲和湖水側滲補給,同時受上游地下水的影響。水利工程的興建為工農業生產和人民生活提供了更好的水源條件,二級湖閘壩和韓莊閘兩大水利樞紐工程建成儲水后,上級湖興利庫容6.56億立米;下級湖興利庫容4.72億立米,全湖總庫容17.02億立米,死庫容5.74億立米,興利庫容11.28億立米。由于湖內蓄水,濱湖地下水量也得到相應的補給(微山湖上、下級湖不同水位對應的湖面積和容積(見表19);1961年以來上下級湖歷年水位過程表(見表20);歷年日平均最高、最低水位(見表21)。
  1、地表水資源量
  水電部淮委規劃設計院在收集整編了有關省、地、市資料的基礎上,于1983年提供了自1915年至1982年不連續的五十三年系列資料,其多年逕流平均值29.6億立米,作為微山湖水資源量均值。(微山湖天然逕流計算成果(見表22表23)。
  3、地表水可利用量
  考慮到興建水利工程后,流域來水和用水情況都有很大變化,微山湖水資源開發利用又必須立足于已經發生的變化上,所以在計算地上水資源可利用時,選用1962年至1982年計20年的資料。
計算原理為水量平衡法,公式為:W利 = W汛末+W降—W蒸—W滲—W泄—W死 + W汛用 + W黃.
  其中:W利——可利用水量
  W汛末——汛末10月1日蓄水量
  W逕——非汛期10月至次年6月入湖徑流量
  W降——非汛期10月至次年6月湖面降雨量
  W蒸——非汛期10月至次年6月湖面蒸發量
  W滲——非汛期10月至次年6月湖水滲漏量
  W泄——非汛期10月至次年6月湖水下泄量
  W死——相應死水位庫容水量
  W汛用——汛期7月至9月工農業用水量
  W黃——非汛期10月至次年6月上游引黃灌溉退水量
  (1)全湖可利用量
  年總利用水量多年平均值為12.73億立米。計算過程(見表24);
不同保證率可利用水量(見表25),典型年相應可利用水量(見表26)。
 (2)上級湖可利用
  上級湖來水量占全湖來水量的88.4%,又是濱湖灌溉用水及濟寧市用水單位的主要水源,所以對上級湖進行單獨計算。上級湖年總可利用水量多年平均值為10.73%億立米(計算過程見表27,不同保證率可利用水量見表28,典型年相應可利用水量見表29)。
  3、地下水資源
  地下水資源量取決于地質構造,濱湖地區屬第四系孔隙水。湖東含粗砂透水層,砂層厚度一般為10米,該處均為全淡開發區。豐水期地下水埋深一般1—2米,部 3—5米;枯水期一般2—4米,部分57米。湖西為細砂或粉砂,厚度一般小于10米,洙水河北有10~20米,老萬福河以南為淺層淡水開發區,開采時不能打穿淺層淡水底界,防止出現咸水,豐水期地下水埋深一般為1米左右,枯水期一般為1~2米。
  濱湖地區地勢低洼,河溝縱橫,地質條件好,地下水位埋深較淺,地下水與湖內滲水的關系甚為密切,地下水資源較豐富。
  在地下水的計算中,面積F采用本文調查數,即37米高程以下土地面積為2160平方公里,35.5米高程以下土地面積為1112平方公里。地下水位多年平均變幅ΔH、給水度μ、降雨入滲系數α由1974至1983 年300眼常觀井的實測資料分析所得;多年平均降雨P取自水文資料;湖東湖西滲透系數K、地下水力坡度、斷面水力坡度、斷面長度B、含水層厚度H由山東省治淮微山湖流域工程指揮部試驗資料提供。
  (1)地下水調儲量
  計算公式:W=μ·ΔH·F。計算結果,37.0米高程以下地下水多年平均調了儲量為1.87億立米(詳見表30)。
  (2)地下水可開采量
  降雨補給:該區域多年平均降雨759.1毫米,其中1至6月為235.1毫米,7至90月為456.4毫米,10月至于2月為67.6毫米;μ=0.25,∑Wp=2.81億立米,滲水量:K湖西3.97,K湖東2.74,W1—6=0.65億立米,W7—12=0.85億立米,W全年=1.5億立米。
  濱湖棄水:按試點排水站的資料擴大指標,算得棄水量為:W棄=0.3億立米
  地下水可開采總量:∑W=2.81+1.5—0.3=4.03億立米。
  地下水不同保證率可開采量參考歷年降雨情況進行計算(見表31)。
  4、水資源總量
  水資源總量包括微山湖水資源和濱湖地區37.0米高程以下地下水資源,由于地下水資源受開有能力、布局不均及頻率與地上水不同期等原因,實際可利用量要考慮到小于計算的情況。
全湖水資源總量多年平均值為16.76億立米,不同保證率水資源總量詳(見表32)。其中上級湖范圍的水資源總量多年平均值為14.54億立米,不同保證率水資源總量詳(見表33) 。

                   (二)微山湖水體理化因子
  1、調查方法和項目
  調查期間其采樣四次,每次采樣出湖三~四天,現場測量水溫、氣溫、透明度、水深,并當天測定PH值、溶解氧;其他項目均按《全國內陸水域漁業自然資源調查試行規范》要求固定、保存、帶回室內分析。
  (1)采樣點的選擇
  微山湖生態環境復雜。為了較客觀地反映湖水理化狀況,選點力求分布均勻,代表性強,分別在不同環境中設置采樣站25個(上級湖15個,下級湖10個)。各站點位置、生態環境(見表34)。
  (2)采樣時間:
  a、1983年4月29日至5月2日;   b、1983年7月11日至7月14日
  c、1983年9月24日至9月26日;  d、1983年11月27日至29日
  (3)測定項目和方法
  物理指標:水深,用標有刻度的竿量;水色,用肉眼觀察;透明度,用塞奇氏盤測定。
  化學指標:PH值用精密PH比色測定,溶解氧用碘量法;耗氧量用堿性主錳酸鉀法;總堿度以溴甲粉弛和甲基紅混合指示劑,用鹽酸滴定到淺粉紅色,PH值4.6為終點;總硬度鈣、硫酸鹽用EDTA滴定法;氨氮用納氏比色法;總氨用K氏法;硝酸氮用鋅粉還原鹽酸α—萘胺比色法;亞硝酸氮用鹽酸α—萘胺比色法;總磷、磷酸鹽用磷鉬酸銨比色法;總鐵用鄰羅啉比色法;鎂、鉀和鈉用計算法。
  2、水體主要物理性狀:
  水深:由于調查工作是在1983年進行的,時值喧嘩續干旱,因而湖內水深普遍偏淺,調查期間全湖各采樣點的平均水深為1.72米,其中上級湖平均水深1.85米,下級湖1.58米。
  透明度:湖心明水區水色低,透明度高。其次是水草區,在有明顯污水的入湖河口水色高,透明度低。透明度變化范圍在0.22—2.85米(見湖底),全年全湖平均值為0.92米,其中上級湖平均1.04米,下級湖平均0.77米。
  3、水體化學因子:
  含鹽量(單位:毫千/升—mg/l):中水中主要離子的總量,全湖秋季雨得充沛,湖水位高,含鹽量最低,平均值為422;夏季高溫少雨,水位下降,含鹽量高,平均值為526,全年平均484。由于工業污水的排入,會有增加的趨勢。
  PH值:調查測定結果,在7.1 ~9.7之間,基本符合淡水漁業用水PH值6.5~8.5 的指標要求。PH值季節變化不大,全湖四次采樣式平均值為7.6~9.3,其中,上級湖7.9~8.3,下級湖平均7.6~8.6。但各點間差異殊大,以呂蒙山頭間的主航道最高,達9.7 ;而南陽西的居民生活區最低,只有7.1。
  溶解氧(單位:毫克/升—mg/l):全湖四次采樣平均為8.71,其中上級湖9.01,下級湖7.94。凡有工業污水入湖的主要河口,較全湖平均值低2~3。溶解氧季節較明顯,盛夏七月含量最低,入冬前11月含量最高。
耗氧量(單位:毫克/升—mg/l):全湖平均3.9,夏季最高,平均5.81;春季最低,平均2.5;秋、冬平均值分別為4.7和2.7,季節變化較明顯。
  總堿度(單位:毫克當量/升—mg/l):全湖測得總堿度2.36~4.23,全湖平均3.06,其中上級湖平均3.16,下級湖平均2.93。季節變化以秋季最低,平均2.73;枯水季節最高,年均3.39。
  總硬度(德國度):全湖平均值10.8度(3.71毫克當量/升),污染的河口硬度偏高,全年中秋季最低,春季最高。
  碳酸根離子(CO3--),(單位:毫克當量/升):全湖平均0.20,占陰離子總量的2.87%,上級湖平均為0.15,下級湖平均為0.27,春季含量較低,夏季含量較高。
  碳酸氫根離子(HCO3-)(單位:毫克當量/升—me/l):全湖平均值為2.86,占陰離子總量的41.11%。上級湖平均為3.92,下級湖平均為2.66,季節變化不大。但有工業的污水入湖河口處,含量高于其他采樣點。
  硫酸根離子(SO4-),(單位:毫克當量/升—me/升):全湖平均1.92,占陰離子總量的27.62%。其中上級湖平均2.03,下級湖平均為1.78,污染處含量較高。全年中以秋季最低,平均1.63;春季最高,平均2.3。
  氯離子(CL-),(單位:毫克當量/升—me/l ):全湖平均1.97,占陰離子總量的28.38%。上級湖平均2.08,下級湖平均1.84,居民生活區高于其他水域,季節變化較明顯。
  鈣離子(Ca++),(單位:毫克當量/升—me/l):全湖平均值1.67,占陰離子總量的24.01%。其中上級湖平均1.69,下級湖平均1.64。全年中夏秋兩季含量較低,春季較高。
  鎂離子(Mg++),(單位:毫克當量/升—me/l):全湖平均值2.04,占陽離子總量的29.22%。其中上級湖平均3.40,下級湖平均3.05,季節變化較明顯,有污水入湖的河口平均含量超過4.00。
  4、主要不得營養元素(單位:毫克/升)
微山湖水生維管束植物生長茂盛,浮游生物種別繁多,它們消耗了各種大量營養元素,同時,它們的植體腐爛經細菌分解后,又是湖水中有機質及其各種營養元素的訂來源之一,各元素分列如下:
  氨氮:全湖平均值0.371,其中,上級湖平均0.381,下級湖平均0.360,全湖以 郗山灣測點含量最高,達0.957。
  硝酸氮:全湖平均值0.069,其中上級湖平均0.093,下級湖平均0.036。全年中秋季最高,平均值0.222,春季最低,平均值0.003,夏季為0.006,冬季為0.033。
亞硝酸氮:全湖平均值0.025,其中上級湖平均0.005,下級湖平均0.051。
  以上“三態氮”合計全湖平均值高達0.465,季節變化較明顯.證明湖水外源營養鹽補給豐富。
  總氮:從已測定的8個點的水樣表明,全湖明水區平均0.825,全年中夏季最高,平均1.46,冬季最低,平均0.398。
磷酸鹽:調查測定0~0.112,全湖各點平均值0.033,其中平均值最高的點0.059,最低的點0.016。全年春季較高,秋季最低,其變化與水生植物生長狀況、生長速度、浮游植物生物量及該湖蓄水量的多少有關。
  總磷:只測定8個點的水樣,全湖平均值0.018,其中最高值0.038,最低值0.014。
硅酸鹽:全湖含量豐富,平均值0.32,其中上級湖6.02,下級湖6.71,季節性變化明顯
  總鐵:微山湖含鐵豐富,年平均值0.092,其中上級湖平均值0.104,下級湖平均值0.079。湖心區含鐵較高,水草區較低。全年中冬季含量最低,夏季含量最高。
  5、類型劃分:
  (1)根據微山湖水體主要理化性狀的調查結果,該湖水質量宜于淡水生生物的生長繁殖。
  (2)根據微山湖營養鹽及其營養元素含量豐富,特別是水生植物生物量2580毫克/米2,總資源量高達304.63萬噸,居我國大型湖泊之首,而且單位面積漁產量為9公斤/畝,其初級生產力和單位面積漁產量均屬國內同類型高產湖泊之列。所以,微山湖是國內百萬畝以上的大型富營養型湖泊。
  微山湖水化學狀況(見表35見表35-1見表35-1-3見表35-2,見表35-3).

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