Quá trình phát triển công nghiệp trong khu vực đã mang lại nhiều lợi ích kinh tếcho địa phương nói riêng và cả nước nói chung như tăng nguồn thu cho ngân sáchnhà nước qua thuế, tạo việc
Trang 1MỞ ĐẦU
1 Đặt vấn đề
Lưu vực sông Thị Vải nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chảy quađịa phận các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh với diện tích lưuvực là 394 km2
Sông Thị Vải dài khoảng 46km, lòng sông sâu (trung bình 30 – 50 m) và rộng(trung bình 300 – 800 m) nên rất thuận lợi cho giao thông đường thủy, đặc biệt làxây dựng các cảng nước sâu Vùng tả ngạn sông Thị Vải có trục quốc lộ 51 - tuyếnđường huyết mạch nối liền thành phố biển Vũng Tàu với các trung tâm kinh tế lớnnhư TP Hồ Chí Minh, TP Biên Hòa cùng với hệ thống cảng nước sâu thì quá trìnhphát triển công nghiệp và cảng dọc theo lưu vực sông là điều tất yếu
Quá trình phát triển công nghiệp trong khu vực đã mang lại nhiều lợi ích kinh tếcho địa phương nói riêng và cả nước nói chung (như tăng nguồn thu cho ngân sáchnhà nước qua thuế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động…) mặtkhác lại là nguyên nhân làm gia tăng các hoạt động xấu, làm nảy sinh nhiều vấn đềtiêu cực đối với môi trường, đặc biệt là sự suy giảm nghiêm trọng chất lượng nướcsông Thị Vải
Thực tế, nước thải tại các khu công nghiệp đã làm cho nước sông Thị Vải bị ônhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là từ khu vực cảng Phú Mỹ trở lên Nhơn Trạch Điều
đó được thể hiện qua màu nước sông đã bị chuyển sang màu đen và có mùi hôi thốirất khó chịu, các chỉ tiêu phân tích chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn, hệ động -thực vật thủy sinh và động vật đáy bị ảnh hưởng nghiêm trọng theo chiều hướngxấu cả về thành phần và số lượng loài Tuy nhiên từ sau năm 2008, khi vụ việc viphạm của công ty Vedan bị phát hiện và ngăn chặn, công tác quản lý và bảo vệ môitrường trên lưu vực sông Thị Vải diễn ra chặt chẽ hơn, đã có nhiều hệ thống xử lýnước thải được xây dựng và hoạt động Hiện nay, các nhà máy, xí nghiệp trên lưu
Trang 2vực sông không còn xả thải trực tiếp nước thải chưa xử lý ra sông, chất lượng môitrường nước sông Thị Vải đã được cải thiện rõ rệt.
Trước thực trạng về sự gia tăng các nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp dọc lưuvực sông, song song đó là lượng xả thải ra sông ngày càng tăng, việc nghiên cứuhiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nước sông Thị Vải là hết sức cần thiết,
để từ đó có thể đưa ra những giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối
với môi trường Đề tài “ Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải trong những năm gần đây - đoạn chảy qua huyện Tân Thành ” được thực hiện nhằm mục tiêu “ Khảo sát nhằm đánh giá đúng chất lượng nước sông Thị Vải trong những năm gần đây, đánh giá tác động của các chất ô nhiễm lên nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước, đến môi trường sống.Từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm hạn chế lượng xả thải, hạn chế nồng độ ô nhiễm trong chất thải, có các biện pháp quản lý tài nguyên nước phù hợp hơn để bảo vệ và cải thiện môi trường nước sông Thị Vải ”.
2 Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan về điều kiện tự nhiên của sông Thị Vải: khí tượng, thủy văn, địachất, thủy sinh…
- Tổng quan về điều kiện kinh tế - xã hội trong vùng
- Quan sát, thống kê các hoạt động dọc lưu vực sông đoạn nghiên cứu
- Khảo sát thực địa tại các điểm quan trắc
- Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường nước sông Thị Vải giai đoạn
Trang 3- Xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường như biện pháp quản lý, giảm thiểu ônhiễm tại nguồn, giám sát ô nhiễm…
3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Đề tài giới hạn đánh giá chất lượng nước trên sông Thị Vải đoạn chảy qua huyệnTân Thành
Tổng hợp và phân tích những nguyên nhân làm thay đổi chất lượng nước trênsông Thị Vải từ thượng nguồn đến khu vực hợp lưu Thị Vải – Gò Gia
4 Phương pháp nghiên cứu
Một số phương pháp được sử dụng để thực hiện luận văn này:
- Thu thập và tổng hợp tài liệu: các số liệu về khí tượng, thủy văn, địa chất,hiện trạng môi trường, kinh tế - xã hội…được thu thập và tổng hợp cho phù hợp vớigiới hạn của đề tài
- Lựa chọn các thông số giám sát: lựa chọn một số thông số đặc trưng dựa trênđặc điểm của các nguồn thải chính có khả năng làm biến đổi chất lượng nước sôngThị Vải gồm: nhiệt độ, TSS, pH, DO, BOD5, COD, N-NH4 , N-NO3-, N-NO2-, tổng
N, tổng P…Các thông số được phân tích tại Trung tâm Quan trắc và Kĩ thuật Môitrường bằng các phương pháp như trong bảng 3.4
5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Trên cơ sở kế thừa các tài liệu nghiên cứu trước đây:
- Đánh giá hiện trạng diễn biến môi trường chất lượng nước sông Thị Vải giaiđoạn 2005 – 2011 đoạn chảy qua huyện Tân Thành
- Từ đó, xây dựng các biện pháp giám sát, giảm thiểu ô nhiễm, lực chọn biệnpháp quản lý môi trường theo lưu vực và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên trênsông Thị Vải
Trang 4Chương 1
TỔNG QUAN VỀ SÔNG THỊ VẢI
Sông Thị Vải là một nhánh sông nằm ở phía Đông Nam của hệ thống sông ĐồngNai – Sài Gòn, thuộc địa phận các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và TP Hồ ChíMinh Phía thượng lưu sông Thị Vải gồm suối Cả (khoảng 41 km), suối Le (khoảng
19 km) và khoảng 40 kênh rạch lớn nhỏ xen kẽ với các khu rừng ngập mặn Phầnchính của sông Thị Vải chảy qua địa phận huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vàhuyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) với diện tích lưu vực khoảng 394 km 2
1.1 Điều kiện tự nhiên
1.1.1 Địa hình
Lưu vực sông Thị Vải có địa hình tương đối bằng phẳng, tương đối cao ở phíaĐông và Đông Bắc (trung bình khoảng 10 – 100 m), thấp dần về phía Tây Nam.Khu vực Nam và Tây Nam sông Thị Vải là vùng đầm lầy (bị ngập triều) trũng thấpvới độ cao trung bình chỉ khoảng 0 – 2 m
Sông Thị Vải nằm trong vùng chí tuyến Bắc, có vị trí địa lý 10029’ vĩ độ Bắc và
107010’ kinh độ Đông
Trang 5Hình 1.1 Bản đồ sông Thị Vải đoạn khảo sát
Trang 6Độ ẩm tương đối trung bình cả năm ở khu vực là 77,4 – 79,9% Trong ngày độ
ẩm không khí biến thiên nghịch với nhiệt độ, cao nhất vào lúc 7h sáng và thấp nhấtvào lúc 13 – 14h Biên độ dao động của độ ẩm không khí trung bình giữa các thángtrong năm không cao
Độ ẩm tương đối TB năm (%) 77,4 77,9 77,6 79,8 79,6 79,9
Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn BR - VT
Tổng lượng bốc hơi
Trang 7Tổng lượng bốc hơi hàng năm tại khu vực trên 1200 mm với lượng bốc hơitrung bình cao nhất vào tháng 3 (166,3 mm), thấp nhất vào tháng 10 (90,2 mm).
Lượng mưa
Lượng mưa tương đối cao, phân bố không đều trong năm, trung bình khoảng
1500 – 2000 mm/năm Lượng mưa cao nhất vào khoảng tháng 7 – 9 đạt khoảng258,5 – 234,5 mm và thấp nhất vào khoảng tháng 1,2 đạt khoảng dưới 1mm Trên80% lượng mưa tập trung vào mùa mưa
Lượng mưa TB năm (%) 1153,7 1520,0 1389,1 1158,1 1421,9 1383,5
Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn BR - VT
- Vào các tháng mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4) chủ yếu là gió mùa Đông,Đông - Bắc mang ít hơi nước
- Hướng gió chuyển tiếp giữa hai mùa là hướng Đông – Đông Nam
1.1.3 Đặc điểm thủy văn
Sông Thị Vải bắt nguồn từ suối Bưng Môn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)kéo dài đến cửa Cái Mép (huyện Tân Thành, tỉnh BR – VT ) và cuối cùng đổ ravịnh Gành Rái với tổng chiều dài sông khoảng 46 km Tại hạ lưu của sông có một
số nhánh nối với hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai như Tắc Nha Phương, sông GòGia Có 4 phụ lưu đổ vào sông Thị Vải là: sông Sóc, sông Quýt, sông Nước Lớn,
Trang 8sông Chân Ngoài các phụ lưu trên còn có một số suối nhỏ đổ vào với lưu lượngkhông đáng kể.
Sông Thị Vải có phần thượng nguồn rất nhỏ bé và có thể coi nó là một con sôngcụt nếu so sánh ảnh hưởng của phần thượng nguồn này với ảnh hưởng của phần hạnguồn
Sông Thị Vải là một hệ thống tương đối biệt lập nhờ các giáp nước và nối vớivịnh Gành Rái Vịnh này là một vùng biển nông và tương đối khép kín Đường bờsông Thị Vải khá quanh co
Sông Thị Vải không có các mùa kiệt và mùa lũ tương ứng với hai mùa khô vàmùa mưa như các sông khác trong vùng Nam bộ Ở đây chỉ có thể có các cơn lũquét nhỏ, thời gian ngắn hay sự ngập úng do mưa lớn tại chỗ, tuyệt đối không có lũdài ngày do nước trên thượng nguồn đổ về
Bảng 1.1: Các yếu tố đặc trưng của hệ thống sông Thị Vải
Đối với sông Thị Vải, hiệu ứng ngập nước do mưa và do nước từ thượng nguồn
đã bị che lấp hoàn toàn bởi yếu tố thủy triều Mức ngập nước tại đây được hiểu làmức ngập triều thuần túy, chế độ ngập phụ thuộc tính chất bán nhật triều không đều
Độ lớn mực nước dao động trong ngày triều cường có thể đạt tới 400 cm, cườngsuất các cưỡng bức của thủy triều về phía biển đối với sông Thị Vải trong thời kìnày là rất lớn Ngược lại vào các ngày triều kém độ dao động mực nước chỉ bằng
Trang 91/3 – 2/3 thời kì triều cường Độ lớn của triều vào những ngày chuyển tiếp làkhoảng 250 – 300 cm.
Tại khu vực gần cửa sông (Cái Mép), dòng chảy vào có hướng Bắc – Tây Bắcvới vận tốc cực đại khoảng -59,4 cm/s (cực tiểu -24,0 cm/s), lưu lượng cực đạikhoảng -8,384 m3/s (cực tiểu khoảng -3,054 m3/s) Dòng chảy ra có hướng Nam –Đông Nam với vận tốc cực đại khoảng +90,8 cm/s (cực tiểu khoảng +62,8 cm/s),lưu lượng cực đại khoảng +11,236 m3/s (cực tiểu khoảng +7,252 m3/s) Tại khu vực
Gò Dầu, dòng chảy vào có hướng Đông Bắc với vận tốc cực đại -54,2 cm/s (cựctiểu -9,3 cm/s) và lưu lượng cực đại khoảng -3,129 m3/s (cực tiểu -0,572m3/s), dòngchảy ra có hướng Tây Nam với vận tốc cực đại khoảng +80,7 cm/s (cực tiểu +4,3cm/s) và lưu lượng cực đại khoảng +5,034 m3/s (cực tiểu +188 m3/s)
Chế độ thủy triều
Diễn biến mực nước lên xuống theo thủy triều
Triều lên lúc 4 – 9h sáng và 16 – 23h đêm, triều xuống lúc 9 – 16h và 23 – 4hsáng hôm sau Mực nước sông trung bình thay đổi từ 39 – 35 cm Mực nước caonhất đã quan trắc được là +180 cm, mực nước thấp nhất là -329 cm Giá trị trungbình của độ lớn thủy triều là 310 cm, độ lớn thủy triều lớn nhất là 465 cm và độ lớn
Trang 10thủy triều nhỏ nhất là 141 cm Lưu lượng nước cực đại pha triều rút là 3.400 m3/s.Lưu lượng nước cực đại pha triều lên là 2.300 m3/s Lưu lượng nước mùa khô là
200 m3/s, thấp nhất 40 – 50 m3/s Lưu lượng nước mùa mưa 350 – 400 m3/s
Mùa triều kiệt (tháng 6 và tháng 7) và mùa triều cường (tháng 11 và tháng 12)trên thềm lục địa Nam bộ đồng thời cũng là mùa nước cường và nước kém trênsông Thị Vải Đó là thực tế về tính chất vật lý đặc biệt quan trọng đối với việc tiếpcận và nghiên cứu chế độ thủy văn của sông Thị Vải
Biên độ triều
Biên độ triều rất cao, khoảng 492 cm Biên độ dao động mực nước triều tăngdọc sông Dây là hiện tượng lạ của một con sông, nhưng lại rất phổ biến đối với cácvịnh dài và hẹp Điều này giúp khẳng định sông Thị Vải có tính chất của một vịnhbiển hẹp hơn là một con sông
Tóm lại
Đối với sông Thị Vải, thủy triều là cơ chế động lực quan trọng nhất trong số cácyếu tố thủy văn của sông Nó có vai trò quyết định đối với quá trình trao đổi vậtchất trong các thủy vực thuộc sông Thị Vải Ảnh hưởng của thủy triều cũng chính làảnh hưởng của chế độ thủy văn nói chung đối với diễn biến môi trường tại khu vựcnày Ảnh hưởng này thể hiện ở ba cơ chế chính: cơ chế ngập nước, cơ chế vậnchuyển của nước và vật chất theo pha triều
1.1.4 Đặc điểm địa chất
Trang 11Theo báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờĐông Tp.HCM năm 1994 cho thấy phần lớn diện tích lưu vực sông Thị Vải đợc phủbởi các trầm tích thềm sông, thềm biển hệ Đệ Tứ gồm các phân vị địa tầng sau:
Thống Pleistocen, phụ thống hạ - phần trên:
Gồm các trầm tích hỗn hợp sông - biển (amQI3tb) phân bố tại vùng trũng cửasông trong khu vực Vũng Tàu - Cần Giờ và hoàn toàn không lộ ra trên mặt Trầmtích có đặc điểm thường xen kẹp giữa phần thô và phần mịn theo mặt cắt đứng Bềdày trầm tích biến đổi, tăng dần về phía Tây Nam từ khoảng 5 – 10 m đến trên 20 –
25 m Trong trầm tích thường chứa di tích cổ sinh với mức độ không đồng đều và ítphong phú, trong đó các dạng ưu mặn chiếm đa số
Thống Pleistocen, phụ thống trung - phụ thống thượng – phần dưới:
Gồm các trầm tích sông - biển hỗn hợp (amQII-III1tđ): các trầm tích này phân bố
từ khu vực trung tâm bắt đầu từ Hố Nai – Trảng Bom và mở rộng về phía Nam quaLong Thành – Nhơn Trạch kéo dài tới Vũng Tàu Trầm tích thường có thành phầnhạt mịn chiếm ưu thế Trong trầm tích rải rác gặp di tích thực vật và bào tử phấnhoa không đồng đều, ở các mặt cắt vùng thấp còn gặp cả di tích tảo nước mặn xennước lợ, di tích vỏ động vật biển và trừng lỗ, đặc biệt là quanh khu vực Vũng Tàu
Bề dày trầm tích biến đổi chủ yếu trong khoảng 10 – 30 m và có thể tới 40 – 50 mtrong các mặt cắt đầy đủ ở Vũng Tàu
Thống pleistocen, phụ thống thượng - phần trên:
Gồm các trầm tích hỗn hợp sông - biển (am): các trầm tích đồng bằng cửa sông(am) của hệ tầng Củ Chi phân bố quanh khu vực Long Thành về phía Tây và TâyNam qua Nhơn Trạch xuống Mỹ Xuân – Phú Mỹ tạo bề mặt ngang khá ổn định từ 8– 15 m Đặc điểm chung của trầm tích có độ lựa chọn vừa phải, ít hạt thô (cuội),càng về phía Nam (từ phía Nam Nhơn Trạch trở xuống) có độ chọn lọc khá và chứa
Trang 12di tích sinh vật biển như trùng lỗ và tảo nước mặn Bề dày của trầm tích thay đổi từ8m đến 15m và có chiều tăng dần về phía Nam.
1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
1.2.1 Dân số - lao động
Theo số liệu thống kê năm 2006 của cục thống kê tỉnh Đồng Nai, BR – VT vàTp.HCM, tổng diện tích các xã ven sông Thị Vải khoảng 74.546 ha, tổng dân số96.708 người, mật độ dân số trung bình khoảng 130 người/km2
Phần đông dân số sống ven sông Thị Vải chủ yếu dựa vào nghề nông, làm muối,nuôi tôm và đánh bắt thủy sản Ngoài ra, một số lao động có trình độ văn hóa caođược tuyển dụng vào các khu công nghiệp, nhưng do mặt bằng trình độ học vấn củadân cư ở đây còn thấp nên số lao động này không nhiều, chủ yếu làm công nhântrong các KCN, còn lực lượng lao động kĩ thuật cao trình độ đại học chủ yếu từ nơikhác đến
Bảng 1.2: Diện tích và dân số các xã ven sông Thị Vải
(ha)
Dân số (người)
Nguồn: Tổng hợp số liệu năm 2006
1.2.2 Văn hóa – giáo dục
Nhìn chung mặt bằng trình độ dân trí của những người trong độ tuổi lao độngtrong vùng còn thấp Đa số người dân học hết cấp 1, cấp 2 đã nghỉ học do gia đìnhgặp nhiều khó khăn, và do các công việc lúc bấy giờ chưa đòi hỏi trình độ cao (như
Trang 13làm ruộng lúa, làm muối, đánh bắt thủy sản) Đây là một hạn chế trong việc tuyểnlựa công nhân có kĩ thuật người địa phương phục vụ cho các khu công nghiệp.Những năm gần đây, việc đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo nghề ven lưu vựcsông Thị Vải đã được chú trọng, trình độ dân trí được nâng cao rõ rệt.
1.2.3 Vệ sinh môi trường – y tế
Công tác vệ sinh môi trường trên khu vực chưa tốt: hầu hết các hộ gia đình đều
đã có nhà vệ sinh riêng nhưng phân và nước thải của các chuồng chăn nuôi gia cầmgia súc còn tùy tiện nên làm ô nhiễm môi trýờng và phát triển ruồi, muỗi gây dịchbệnh cho khu dân cư Hiện nay, mới chỉ có các xã dọc theo trục đường chính (nhưquốc lộ 51) và những nơi đông dân cư như chợ, trường học có dịch vụ thu gom rácthải sinh hoạt, còn lại vẫn xả rác bừa bãi hoặc thiêu đốt tự tiện không hợp vệ sinh
Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt vẫn chưa có nên hiện tượng ngập úng thườngxảy ra vào mùa mưa
Công tác khám chữa bệnh ở các xã trong vùng nhìn chung tương đối tốt, hầu hếtcác xã đều có trạm y tế và bác sĩ khám chữa bệnh, sức khỏa người dân được đảmbảo
1.2.4 Giao thông vận tải
Tuyến quốc lộ 51 nằm dọc phía Đông sông Thị Vải là tuyến đường huyết mạchtạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa từ BR – VT về ĐồngNai, Tp.HCM và ngược lại, thúc đẩy quá trình đô thị hóa – công nghiệp hóa trên địabàn Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn đã được bê tông hóa và xây dựngmới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa
Sông Thị Vải tương đối rộng và sâu kéo dài trên toàn chiều dài sông, ít bị bồilắng nên rất thuận lợi xây dựng các cảng nước sâu, góp phần làm cho hoạt độnggiao thông đường thủy ngày càng phát triển
1.2.5 Hoạt động kinh tế
Nông nghiệp
Trang 14Song song quá trình phát triển công nghiệp, hiện nay đất nông nghiệp đã bị thuhẹp dần do quy hoạch chuyển sang đất xây dựng Tuy nhiên vẫn còn khoảng 50%dân số sống bằng nghề nông, chủ yếu là phát triển kinh tế vườn với nhiều loại cây
ăn trái, rau, đậu…Lúa một vụ với năng suất thấp vẫn còn được duy trì trong mùamưa ở các vùng đất giáp ranh giữa vùng triền gò và vùng trũng thấp của lưu vựcsông Thị Vải
Công nghiệp
Do thuận lợi về cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng…và đổi mới các chínhsách nên quá trình công nghiệp hóa phát triển rất nhanh, những năm gần đây sốlượng các khu công nghiệp đã tăng đáng kể Ven sông Thị Vải có rất nhiều Khucông nghiệp hoạt động ở nhiều ngành như:
- Công nghiệp hóa chất: superphotphate Long Thành, nhà máy sản xuất chấttẩy rửa, nhà máy sản xuất PVC…
- Công nghiệp chế biến thực phẩm: nhà máy Vedan, dầu thực vật Tường An,các nhà máy chế biến bột mì…
- Công nghiệp chế biến thủy tinh: thủy tinh Nhật, nhà máygốm Taicera, sứ vệsinh Caesar Việt Nam…
- Công nghiệp thuộc da, dệt may
- Công nghiệp điện - điện tử - cơ khí
Nuôi trồng và khai thác thủy sản
Nghề khai thác thủy sản mang tính truyền thống lâu đời của nhiều hộ dân tạiđây Trước đây, nghề khai thác thủy sản rất phát triển, chủ yếu là khai thác tôm, cátrên sông rạch Trong những năm gần đây, sản lượng khai thác đang có chiều hướnggiảm dần do môi trường nước bị ô nhiễm và nạn sử dụng xung điện khai thác thủysản đã làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản
Trang 15Việc phá rừng để làm ao nuôi tôm đã làm diện tích rừng ngập mặn giảm đi đáng
kể, cộng với việc lạm thác nguồn lợi thủy sản của ngư dân đã làm suy kiệt nguồn lợithủy sản của rừng ngập mặn Trên 50% hộ dân hành nghề khai thác trước đây cóđiều kiện đã chuyển sang nghề khác để sinh sống Những hộ không đủ điều kiện đểchuyển nghề khác do thu nhập không đủ trang trải có nhiều người vẫn cố tình sửdụng những nghề mang tính hủy diệt như te điện, cào điện để khai thác thủy sảntrong khi Chính phủ đã có quy định cấm từ lâu
Trang 16Nước thải từ nhà máy nhiệt điện và lò hơi của một số ngày công nghiệp có nhiệt
độ cao Khi thải ra môi trường, nó làm tăng nhiệt độ của các thủy vực, ảnh hưởngđến một số thủy sinh vật và làm suy giảm oxy hòa tan trong nguồn nước ( do khảnăng bão hòa oxy trong nước nóng thấp hơn và vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ sẽhoạt động mạnh hơn
2.1.2 Độ đục
Ở sông, độ đục của nước là do sự có mặt của các chất không hòa tan như phù sa(kích thước khoảng 2 – 50 µm), các chất keo (kích thước nhỏ hơn 2µm) có nguồngốc vô cơ và hữu cơ Do đó độ đục thay đổi theo mùa rõ rệt Mùa mưa, nước mưachảy vào sông cuốn theo các tạp chất trên mặt đất nên nước sông thường có độ đụccao (thường thấy sau các trận mưa lớn), giảm dần theo mùa khô
Độ đục đánh giá sự có mặt của các chất lơ lửng trong nước ảnh hưởng đến độtruyền ánh sáng Độ đục không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng tác động đếnquá trình lọc và khử trùng nước
Độ đục ngăn cản cường độ chiếu sáng của mặt trời vào thủy vực nên ảnh hưởngđến cường độ quang hợp của thực vật phù du Khi độ đục thấp, lượng ánh sáng xâmnhập vào thủy vực ít, cường độ quang hợp của thực vật phù du giảm Đối với cá, khi
độ đục cao cá khó hô hấp nên cường độ bắt mồi giảm Nhưng nếu nước quá trong
Trang 17thì nước nghèo dinh dưỡng, sinh vật phù du phát triển kém, hạn chế thành phần thức
ăn tự nhiên của cá, năng suất nuôi cá giảm
2.1.3 Độ mặn (Cl - )
Chloride ảnh hưởng đáng kể đến độ mặn của nước, ở nồng độ trên 250 mg/lchloride gây nên vị mặn rõ nét Đối với những nguồn nước có độ cứng, khó có thểnhận biết được vị mặn trong nước
Nồng độ chloride cao sẽ ảnh hưởng không tốt đến kết cấu của ống dẫn bằng kimloại Trong nông nghiệp, chloride tác động lên cây trồng làm giảm sản lượng vàchất lượng nông phẩm
Chloride có trogn tất cả các loại nước tự nhiên Nguồn nước ở vùng cao và đồinúi thường chứa hàm lượng chloride thấp, trong khi nước sông và nước ngầm lạichứa một lượng chloride rất cao Chloride tồn tại trong nước theo nhiều cách:
- Nước hòa tan chloride từ tầng đất mặt, hay các tầng đất sâu hơn
- Bụi mù từ biển di chuyển vào đất liền dưới dạng những giọt nhỏ bổ sung liêntục chloride vào đất liền
- Nước biển xâm nhập vào các con sông gần biển và tầng nước ngầm lân cận
- Chất thải của con người trong sinh hoạt và sản xuất
Trang 18trong thủy vực có tính axit thì các muối kim loại tăng khả năng hòa tan, gây độc chothủy sinh vật Do vậy pH rất có ý nghĩa về khía cạnh sinh thái môi trường
2.1.5 Hàm lượng chất rắn
Chất rắn trong nước là sự có mặt của tất cả các chất (vô cơ và hữu cơ) hiện diệntrong nước, ngoại trừ bản thân nước (H2O) Các chất rắn hiện diện trong nước từnhiều nguồn khác nhau như: quá trình các chất rửa trôi từ đất, quá trình phân hủycác chất hữu cơ từ xác động thực vật, ảnh hưởng của các loại nước thải công nghiệp
và sinh hoạt
Các chất rắn trong nước có thể có bản chất là:
- Các chất vô cơ dạng hòa tan hoặc không tan ở dạng huyền phù
- Các chất hữu cơ hòa tan và không tan
- Các vi sinh vật (vi khuẩn, tảo, động vật nguyên sinh…)
Tùy theo đặc điểm mà chất rắn được chia thành các loại sau (đơn vị tính đều làmg/l):
- Tổng chất rắn hòa tan (Total Disolved Solids – TDS): tổng các chất hòa tantrong nước, chủ yếu là các ion vô cơ, một lượng nhỏ chất hữu cơ và khí hòa tan(oxy, CO2…)
- Tổng chất rắn không hòa tan / chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids –TSS): tổng các chất không hòa tan trong nước, chủ yếu là các chất ở dạng lơ lửng vàthể keo
- Tổng chất rắn (Total Solids – TS): tổng tất cả các chất có mặt trong nướckhông phải là nước (H2O)
Sự có mặt của các chất rắn nhìn chung gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nướckhi sử dụng cho sinh hoạt, cho sản xuất, cản trở hay tiêu tốn thêm nhiều hóa chấttrong quá trình xử lý
Trang 192.1.6 Oxy hòa tan (DO: Disolved Oxygen)
DO là yếu tố quyết định quá trình phân hủy sinh học các chất ô nhiễm trongnước diễn ra trong điều kiện yếm khí hay hiếu khí Số liệu đo đạc DO rất cần thiết,giúp có biện pháp duy trì điều kiện hiếu khí trong nguồn nước tự nhiên tiếp nhậnchất ô nhiễm Trong kiểm soát ô nhiễm các dòng chảy, đòi hỏi phải duy trì DOtrong giới hạn thích hợp cho các loại động vật thủy sinh Việc xác định DO đượcdùng làm cơ sở xác định BOD để đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải Do làyếu tố liên quan đến khống chế sự ăn mòn sắt, thép…
Nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO) tuân theo định luật Henry Đối với nướcmặt, nồng độ oxy hòa tan trong nước phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ và thườngnằm trong khoảng 14,6 mg/l ở 0oC đến 7 mg/l ở 35oC dưới áp suất 1atm Nếu nước
có độ khoáng hóa càng cao (nồng độ muối cao) thì khả năng hòa tan oxy càng thấp.Khả năng hòa tan của oxy vào nước ương đối thấp, do vậy cần phải hiểu rằng khảnăng tự làm sạch của các nguồn nước tự nhiên là rất có giới hạn Do đó, hàm lượngoxy hòa tan là thông số đặc trưng cho mức độ nhiễm bẩn chất hữu cơ của nước mặt.Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị DO:
- Sự khuếch tán oxy từ không khí vào nước: lượng oxy khuếch tán vào nướcphụ thuộc vào nhiệt độ, sự có mặt của các khí khác trong nước, nồng độ oxy hòa tantrong nước
- Sự tiêu hao oxy do quá trình phân hủy sinh học chất hữu cơ: lượng tổn thấtoxy do nhu cầu phân hủy sinh học chất hữu cơ của các vi khuẩn hiếu khí được coi làlượng tiêu hao oxy lớn nhất trong nước Lượng tiêu hao này phụ thuộc vào bản chất
và lượng chất ô nhiễm hữu cơ, lượng và loại vi khuẩn, nhiệt độ, thể tích ao hồ, lưulượng và tốc độ dòng chảy
- Sự tiêu hao oxy do quá trình phân hủy các chất hữu cơ ở đáy thủy vực tạo raquá trình phân hủy yếm khí thải ra các loại khí độc hại (NH3, H2S, CH4, CO2…)
Trang 20Những sản phẩm này tiếp tục phân hủy khi đi tới lớp nước phía trên Sự phân hủynày do các vi khuẩn hiếu khí thực hiện vì thế oxy bị tiêu tốn.
- Sự bổ sung oxy do quang hợp
- Sự hao hụt oxy hòa tan do hô hấp của thủy sinh vật
2.1.7 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD - Biochemical Oxygen Demand)
Thông số BOD của nước là lượng oxy cần thiết để vi khuẩn phân hủy các chấthữu cơ có khả năng phân hủy sinh học trong điều kiện chuẩn: ủ mẫu 5 ngày đêmtrong bóng tối ở nhiệt độ 20oC, giàu oxy và vi khuẩn hiếu khí Nói cách khác, BODbiểu thị lượng giảm oxy hòa tan sau 5 ngày:
BOD5 = DO0 – DO5Điều kiện ủ mẫu là điều kiện thuận lợi nhất cho vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ,
do vậy thông số BOD5 sẽ càng lớn nếu mẫu nước càng chứa nhiều chất hữu cơ cóthể dùng làm thức ăn cho vi khuẩn, hay là các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học(Carbonhydrat, protein, lipid…)
BOD là một thông số quan trọng:
- Là chỉ tiêu duy nhất để xác định lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủysinh học
- Là tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng các dòng thải chảy vào các thủy vựcthiên nhiên
- Là thông số bắt buộc để tính toán mức độ tự làm sạch của nguồn nuocw,phục vụ công tác quản lý môi trường
2.1.8 Nhu cầu oxy hóa học (COD – Chemical Oxygen Demand)
Trang 21COD là nhu cầu oxy cần thiết để oxy hóa các chất hữu cơ trong điều kiện môitrường oxy hóa mạnh và nhiệt độ cao Về bản chất, đây là thông số được sử dụng đểxác định tổng hàm lượng các chất hữu cơ có trong nước, bao gồm cả nguồn gốcsinh vật và phi sinh vật Ở đây chất oxy hóa chính là oxy và quá trình oxy hóa đượcthực hiện nhờ hoạt động sống của vi sinh vật hiếu khí Như vậy, nếu xác định đượclượng oxy tiêu thụ trong quá trình này cũng có nghĩa là xác định được hàm lượngchất hữu cơ trong môi trường.
COD là một thống số quan trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ nóichung và cùng với thông số BOD5, giúp đánh giá phần ô nhiễm không phân hủysinh học của nước từ đó có thể lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp
Trong môi trường nước tự nhiên, ở điều kiện thuận lợi nhất cũng cần đến 20ngày để quá trình oxy hóa chất hữu cơ được hoàn tất Tuy nhiên, nếu tiến hành oxyhóa chất hữu cơ bằng chất oxyx hóa mạnh (mạnh hơn hẳn oxy) đồng thời lại thựchiện phản ứng oxy hóa ở nhiệt độ cao thì quá trình oxy hóa có thể hoàn tất trongthời gian rút ngắn hơn nhiều Đây cũng là ưu điểm nổi bật của thông số này so vớithông số BOD5
Nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy tương đương của các cấu trúc hữu cơ trongmẫu nước bị oxy hóa bởi tác nhân hóa học có tính oxy hóa mạnh Đây là một sốphương pháp xác định vừa nhanh chóng vừa quan trọng để khảo sát các thông sốcủa dòng nước và nước thải công nghiệp, đặc biệt trong các công trình xử lý nướcthải Phương pháp này không cần chất xúc tác nhưng nhược điểm là không có tínhbao quát đối với các hợp chất hữu cơ (ví dụ : axit acetic) mà trên phương diện sinhhọc thực sự có ích cho nhiều loại vi sinh trong nước Trong khi đó nó lại có khảnăng oxy hóa vài loại chất hữu cơ khác nhau như celluloz mà những chất này khônggóp phần làm thay đổi lượng oxy trong dòng nước nhận ở thời điểm hiện tại
2.1.9 Nitơ và các hợp chất chứa nitơ
Trang 22Amoni được hình thành từ nitơ, trong các hợp chất vô cơ và hữu cơ, là nguồndinh dưỡng quan trọng đối với thực vật thủy sinh và tảo Trong nước bề mặt tựnhiên vùng không ô nhiễm, NH4 có dạng vết (khoảng 0,05 mg/l) Nồng độ amonitrong nước ngầm nhìn chung thường cao hơn nước mặt.
Lượng amoni trong nước thải từ khu dân cư và nước thải các nhà máy hóa chất,chế biến thực phẩm, sữa có thể lên tới 10 – 100 mg/l Ở nhiệt độ và pH của nướcsông, amoni thường ở mức thấp, chưa gây hại cho thủy sinh vật Tuy nhiên, khi pH
và nhiệt độ cao, amoni chuyển thành khí NH3 độc với cá và động vật thủy sinh.Trong nước sông, pH trung tính và nhiệt độ khoảng 25oC vào mùa hè là có thể đủđiều kiện để amoni chuyển thành khí
Nitrit và nitrat là các hợp chất có nguồn gốc từ nitơ, đây là nguồn dinh dưỡngquan trọng cho thực vật và tảo Nếu nồng độ nitrat > 10 mg/l sẽ rất thích hợp cho sựphát triển của tảo và quá trình phân hủy (ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh dolàm giảm oxy hòa tan trong nước)
Trong nước tự nhiên, các hợp chất chứa nitơ đáng lưu ý gồm NH4 và NO3-, do
sự hiện diện với nồng độ cao của NH4 là mối nguy hiểm tiềm tàng vì có thể khiếnnồng độ oxy hòa tan giảm mạnh do quá trình oxy hóa tiếp theo của NH4+ Trong khi
đó, NO3- quá nhiều trong nước là điều kiện thuận lợi cho các thực vật bậc thấp pháttriển quá mức (hiện tượng phú dưỡng hóa) Còn NO2- tuy có độc tính cao nhưngthường hiện diện với nồng độ rất thấp trong nước mặt Trang thái dinh dưỡng củanước tự nhiên được phân cấp và đánh giá thông qua nồng độ của nitrat trong nước.Ngoài ra, các hợp chất chứa nitơ là đối tượng được quan tâm khi sử dụng nguồnnước để cấp cho sinh hoạt vì một số tác động chính có thể gây ra đối với sức khỏecon người và động vật gồm:
- NH4 : có độc tính cao đối với thủy sinh, đặc biệt ở dạng phân tử (NH3)
- NO2-: nồng độ vượt quá mức cho phép có thể gây bệnh xanh daMethehemoglobin ở trẻ em “Blue Baby”, đặc biệt đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi
Trang 23- NO3-: ở nồng độ cao có thể bị chuyển hóa thành NO2- gây hội chứng xanh da
ở trẻ em và tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày ở mọi lứa tuổi
2.1.10 Photpho và các hợp chất của photpho
Photpho là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho thực vật và tảo Photpho và nhữnghợp chất chứa Photpho có liên quan chặt chẽ đến hiện tượng phú dưỡng hóa nguồnnước,do sự có mặt quá nhiều các chất này kích thích sự phát triển mạnh của tảo và
vi khuẩn Lam Trạng thái dinh dưỡng của nước tự nhiên được phân cấp và đánh giáthông qua nồng độ của orthophosphate (trong phân tử chỉ có một nhóm phosphate)trong nước
Nguồn gốc các hợp chất chứa Photpho có liên quan đến sự chuyển hóa các chấtthải của người và động vật, sau này là lượng phân lân khổng lồ sử dụng trong nôngnghiệp và các chất tẩy rửa tổng hợp có chứa Phosphate sử dụng trong sinh hoạt vàmột số ngành công nghiệp trôi theo dòng nước Ngoài ra còn phải kể đến sự phonghóa các khoáng Phosphate cũng là nguyên nhân khiến Photpho hiện diện trong nước
tự nhiên
Trong các loại nước tự nhiên và nước thải, Photpho hiện diện chủ yếu ở cácdạng Phosphate Các hợp chất Phosphate được chia thành Phosphate vô cơ vàPhosphate hữu cơ:
- Phosphate vô cơ: bao gồm orthophosphate và polyphosphate Trong nước tựnhiên thì orthophosphate chiếm đa số, còn polyphosphate chỉ chiếm phần nhỏ Cácchất này đều ở dạng hòa tan và thường bắt nguồn từ phân lân, nước lò hơi, nướcthải công nghiệp giặt tẩy…
- Phosphate hữu cơ: photpho trong các liên kết với các chất hữu cơ, bao gồm
cả chất lơ lửng và các chất hòa tan Loại này thường hiện diện trong các loại nướcthải sinh hoạt, nước thải sản xuất thực phẩm, nước thải chăn nuôi… và nồng độ cóthể lên tới vài chục mg/l
2.1.11 Vi sinh vật
Trang 24Trong nước thiên nhiên có rất nhiều loại vi trùng và siêu vi trùng, trong đó cócác loại vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm: kiết lị, thương hàn, dịch tả, bại liệt…Việcxác định sự có mặt của các vi trùng gây bệnh này thường rất khó khăn và mất nhiềuthời gian Trong thực tế số vi khuẩn thường được xác định trong nước là E.coli vìđặc tính của nó có khả năng tồn tại cao hơn các vi trùng gây bệnh khác Do đó, saukhi xử lý, nếu trong nước không còn phát hiện thấy E.coli chứng tỏ các loại vi trùngkhác cũng đã bị tiêu diệt, mặt khác việc xác định loại vi khuẩn này đơn giản vànhanh chóng Do đó vi khuẩn này được chọn làm vi khuẩn đặc trưng trong việc xácđịnh mức độ nhiễm bẫn vi trùng gây bệnh của nguồn nước.
Nguồn gốc của vi trùng gây bệnh trong nước là do nhiễm bẩn rác, phân người vàđộng vật Trong người và động vật thường có vi khuẩn E.coli sinh sống và pháttriển Đây là loại vi khuẩn vô hại thường được bài tiết qua phân ra môi trường Sự
có mặt của E.coli chứng tỏ nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi phân rác và khả năng lớntồn tại các loại vi khuẩn gây bệnh khác, số lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào mức độnhiễm bẩn
Vi sinh vật gây bệnh có mặt trong nước gây tác hại cho mục đích sử dụng nướcsinh hoạt Các vi sinh vật này vốn không bắt nguồn từ nước, chúng cần vật chủ đểsống kí sinh phát triển và sinh sản Một số vi sinh vật gây bệnh sống một thời giankhá dài trong nước và là nguy cơ truyền bệnh tiềm tàng
2.1.12 Các chất độc hại khác trong nước
Các chất gây độc hại khác trong nước bao gồm: các kim loại nặng (As, Pb, Cd,
Fe, Cr6+…), tổng dầu mỡ, chất hoạt động bề mặt, háo chất trừ cỏ (2,4 D), endrin…Nhóm các kim loại nặng có nguồn gốc từ quá trình sản xuất công nghiệp, nôngnghiệp, hoạt động của các dàn khoan dầu, các hiện tượng tự nhiên như xói mòn,phong hóa, lũ lụt… Các chất này ảnh hưởng đến quá trình làm sạch của nguồnnước, hủy diệt đời sống của các loài thủy sinh, ăn mòn các công trình dưới nước,
Trang 25Nhóm các chất hóa học hữu cơ tổng hợp như: chất hoạt động bề mặt, hóa chấttrừ cỏ, endrin, tổng dầu mỡ… các hóa chất này có tính độc cao đối với sinh vật, gây
ra mùi vị khó chịu và làm cản trở quá trình xử lý nước thải Một số chất có tính độccao chỉ với nồng độ thấp, số khác tuy có độc tính thấp nhưng có khả năng tích tụ vàgây độc qua mạng lưới thức ăn
2.2 Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt năm 2008
Đứng trước hiện trạng chất lượng các nguồn nước ngày càng suy giảm do tácđộng của các yếu tố nhân tạo (chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước thải côngnghiệp),công tác thanh tra, kiểm tra các nguồn thải ngày càng được tiến hành chặtchẽ hơn Khả năng tự làm sạch của các nguồn nước tự nhiên đang giảm sút Do đónăm 2008, một số TCVN về chất lượng nước mặt đã được thay thế bằng QCVN,với ý nghĩa quy chuẩn do cơ quan nhà nước ban hành và bắt buộc áp dụng Cụ thể
về chất lượng nước mặt có QCVN 08:2008/BTNMT do ban soạn thảo quy chuẩnquốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục môi trường và Vụ pháp chế trìnhduyệt ban hành theo quyết định số 126/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm
2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy chuẩn này áp dụng thay thế choTCVN 5642:1995 - Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt trong danhmục các TCVN về mooi trường bắt buộc áp dụng, ban hành kèm theo Quyết định số35/2002/QĐ – BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa họcCông nghệ và Môi trường
Chương 3
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THỊ VẢI
Trang 26Bảng 3.1 Các vị trí quan trắc trên sông Thị Vải
Đơn vị
quan trắc Vị trí quan trắc
Ký hiệu Địa giới
Mỹ Xuân 0418610 1173813Nhà máy nhiệt điện
Nhơn Trạch
Mỹ Xuân 0420220 1171582Phao số 7 xã Phước
Nhơn Trạch
Mỹ Xuân 0419400 1166587Hợp lưu sông Thị
Tỉnh Đồng Nai
N : 10039.629’
E : 107000.927’Cách điểm xả nước
thải công ty Vedan 1km về phía hạ lưu
TV - 2 Tỉnh Đồng
Nai
N : 10039.358’
E : 107001.035’Cảng dầu Phú Mỹ TV - 3 Thị Trấn N : 10035.262’
Trang 27nước làm mát NMĐPhú Mỹ
Xã Phước Hòa – Tân Thành
N : 10031.957’
E : 107001.454’
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Phương pháp đo đạc tại hiện trường
Các thông số: pH, DO, nhiệt độ được xác định ngay tại hiện trường bằng thiết bị
đo nhanh
Bảng 3.2 Phương pháp đo đạc tại hiện trường
(Nguồn: Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường tỉnh Đồng Nai)
3.2.2 Phương pháp thu mẫu tại hiện trường
Phương pháp thu mẫu nước sông: TCVN 5996 : 1995
Nguyên tắc thu mẫu:
- Mỗi mặt cắt thu mẫu tại 3 vị trí: bờ trái, bờ phải, giữa dòng và tiến hàng thumẫu lúc triều cường
- Tại mỗi vị trí thu một mẫu nước mặt cách mặt nước 0,5 m và thu mẫu bằngbơm lấy mẫu nước
Trang 28- Mẫu phân tích là mẫu tổ hợp của 3 mẫu thu được.
- Khoảng cách giữa các mặt cắt dao động từ 2 – 7 km, tùy thuộc vào đặc điểmquy mô nguồn tác động trực tiếp, gián tiếp lên lưu vực sông
Số đợt quan trắc/năm: 4 đợt/năm (đối với quan trắc các thông số hóa lý và visinh), 2 đợt/năm (đối với quan trắc thủy sinh)
3.2.3 Phương pháp bảo quản mẫu
Phương pháp bảo quản mẫu tại hiện trường được thực hiện theo quy chuẩn môitrường, bảo quản theo TCVN 6663 – 3 : 2008 về hướng dẫn và xử lý mẫu Cụ thểtheo bảng sau:
Bảng 3.3 Phương pháp bảo quản mẫu
Trang 29Bảng 3.4 Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích đối với môi trường nước
Trang 303.3 Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải đoạn chảy qua huyện Tân Thành (BR – VT) trong những năm gần đây (2005 – 2011)
Tổng hợp từ các kết quả quan trắc môi trường nước sông Thị Vải giai đoạn 2005
- 2011 của Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, kết quả quan trắc của Sở TN&MT tỉnh BR –
VT và kết quả giám sát môi trường nước sông Thị Vải của Chi Cục BVMTTp.HCM, kết hợp với khảo sát thực địa, có thể rút ra một số nhận xét về môi trườngnước sông Thị Vải giai đoạn 2005 – 2011 như sau:
3.3.1 Chất lượng nước
3.3.1.1 Màu và mùi
Theo nhận xét cảm quan, nước sông Thị Vải nhìn chung có màu đỏ nâu, đục vàmùi hôi Khi triều xuống, tại khu vực Gò Dầu - Mỹ Xuân, nước có màu xám đen,hôi Do chế độ thủy triều (triều đổi dòng 4 lần/ ngày) và hình thái của sông nênnước bẩn ở khu vực này rất ít được pha loãng
Đoạn từ Mỹ Xuân đến cảng Phú Mỹ nước có màu đen thẫm, có nơi có nhiều bọt
và váng dầu và còn mùi hôi, do phía bờ dọc theo quốc lộ 51 tập trung các cảng Phú
Mỹ, cảng Holcim, cảng đạm Phú Mỹ và các nhà máy thuộc khu công nghiệp Phú
Mỹ như: nhà máy đạm Phú Mỹ, nhà máy phân bón Baconco…Qua khỏi cảng Phú
Mỹ về phía hạ lưu, màu nước nhạt dần và trong hơn
3.3.1.2 Nhiệt độ
Các kết quả phân tích nước sông Thị Vải của sở TN&MT tỉnh Đồng Nai chothấy nhiệt độ nước sông không có sự biến động lớn giữa mùa khô và mùa mưa, giữacác năm cũng không có sự biến động lớn, dao động trong khoảng 28,3oC – 32,7oC.Tại khu vực Phú Mỹ, mặc dù là nơi tiếp nhận một lượng nước giải nhiệt rất lớn từcụm nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ nhưng nhiệt độ nước sông ở khu vực này nhìnchung không tăng nhiều so với các khu vực khác, chỉ dao động trong khoảng30,4OC – 32,7oC
Trang 313.3.1.3 Mức độ acid hóa
Mức acid hóa của nước được xét trên thông số pH, để xem xét tính chất acid,kiềm hay trung tính của nước Kết quả đo pH các năm đuược thể hiện qua các đồ thị
Hình 3.1 Giá trị pH của nước sông Thị Vải qua các đợt quan trắc năm 2005
Theo hình, giá trị pH qua các đợt quan trắc trong năm chênh lệch không nhiều
Độ pH thấp nhất là ở vị trí TV – 2, có xu hướng tăng dần từ TV – 1 đến TV – 6 Giátrị pH dao động từ 6,5 – 8 đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn (cột B1
là 5,5 – 9)
Trang 32Hình 3.2 Giá trị pH của nước sông Thị Vải qua các đợt quan trắc năm 2010
Trang 33Hình 3.3 Giá trị pH của nước sông Thị Vải qua các đợt quan trắc năm 2011
Các kết quả phân tích từ năm 2005 đến năm 2011 cho thấy giá trị pH ở sông ThịVải đoạn khảo sát tuy có sự khác biệt giữa các mùa nhưng sự chênh lệch là khôngnhiều, không có biến động mạnh qua các năm, dao động trong khoảng 6,8 – 8,0nằm trong giới hạn cho phép không gây ảnh hưởng xấu cho các loài thủy sinh sốngtrên sông (tôm, cá, động thực vật phù du…)
3.3.1.4 Chất rắn lơ lửng (TSS)
Kết quả quan trắc của Sở TN&MT tỉnh BR – VT giai đoạn 2005 – 2011 trênđoạn sông khảo sát cho thấy hàm lượng TSS biến đổi qua các năm
Trang 34Hình 3.4 Giá trị TSS trên sông Thị Vải đoạn khảo sát năm 2005
Trong năm 2005, hàm lượng TSS diễn biến phức tạp,có biến đổi giữa các mùatrong năm và giữa các vị trí quan trắc Tuy nhiên hàm lượng TSS đặt tiêu chuẩn chophép tại tất cả các điểm quan trắc
Trang 35Hình 3.5 Giá trị TSS trên sông Thị Vải đoạn khảo sát năm 2009
Hàm lượng TSS trên sông Thị Vải năm 2009 nhìn chung ít biến động Tuy nhiênvào quý 1 và quý 4, tại khu vực tiếp nhận nước làm mát của NMĐ Phú Mỹ, hàmlượng TSS tăng cao đột biến, cao gấp hơn 2 lần quy chuẩn cho phép Nguyên nhâncủa sự biến đổi này là do khu vực này nằm giữa các cảng lớn, chứng tỏ hoạt độngcông nghiệp và cảng ven sông làm tăng độ đục và cặn lơ lửng trong nước sông ThịVải
Trang 36Hình 3.6 So sánh giá trị TSS trên sông Thị Vải đoạn khảo sát năm 2010 và
2011
Từ đồ thị hình trên cho thấy hàm lượng TSS năm 2011 luôn cao hơn năm 2010
và cao hơn quy chuẩn cho phép ở tất cả các điểm quan trắc Năm 2010, hàm lượngTSS chỉ vượt quy chuẩn tại khu vực tiếp nhận nước làm mát của NMĐ Phú Mỹ (TV– 4),năm 2011 hầu hết đều vượt quy chuẩn, cao nhất là vào quý 1 và quý 4 do ảnhhưởng mạnh mẽ từ các hoạt động giao thông đường thủy và khai thác cát trong mùakhô làm tăng khả năng xáo trộn của dòng nước, bên cạnh đó kết hợp với chế độthủy triều - sự ảnh hưởng của quá trình rửa trôi đến hàm lượng TSS là đáng kể
3.3.1.5 Clorua (Cl - )
Sông Thị Vải thông với biển nên có hàm lượng Clorua (Cl-) luôn ở mức khá cao.Mùa mưa hàm lượng Cl- thấp hơn mùa khô do được pha loãng bằng nước mưa Kếtquả quan trắc năm 2005 của Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho thấy hàm lượng Cl-
Trang 37khoảng 11.775 – 16.445 mg/l vào mùa khô, khoảng 7.278 – 14.212 mg/l vào mùamưa và tăng dần ra hướng cửa sông.
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai (2005)
Hình 3.7 Biến thiên hàm lượng Cl - trên sông Thị Vải năm 2005
Hình 3.8 Nồng độ Clorua trên sông Thị Vải đoạn khảo sát năm 2010
Trang 38Trong năm 2010, hiện tượng xâm nhập mặn của sông Thị Vải khá phức tạp, độmặn tăng khá cao vào quý 1 và quý 2 là thời điểm mùa khô, tuy nhiên đến quý 3 vàquý 4 thì độ mặn lại giảm ở hầu hết các vị trí quan trắc.
Hình 3.9 Nồng độ Clorua trên sông Thị Vải đoạn khảo sát năm 2011
Hiện tượng xâm nhập mặn gia tăng chủ yếu vào các quý 1, 2 và 3, đây cũngchính là thời điểm khô hạn kéo dài Hàm lượng Clorua có xu hướng tăng dần vềphía hạ lưu, do khu vực này tiến dần ra biển nên chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn từbiển
3.3.1.6 Nồng độ oxy hòa tan (DO)
Kết quả quan trắc sông Thị Vải đoạn chảy qua huyện Tân Thành của SởTN&MT tỉnh BR – VT giai đoạn 2005 – 2011 có nhiều biến đổi qua các năm
- Giai đoạn 2005 – 2008: có sự phân hóa giữa các đoạn sông, hàm lượng DOrất thấp, có khi xuống dưới 0,3 mg/l do phải tiếp nhận nguồn nước thải rất lớn từcác KCN Nhơn Trạch đổ về, từ cụm nhà máy Vedan và KCN Gò Dầu
Trang 39- Giai đoạn 2008 – 2011: từ sau vụ việc vi phạm của Công ty Vedan bị pháthiện, công tác quản lý môi trường trên sông Thị Vải được thắt chặt hơn, nhờ đó chấtlượng nước sông được cải thiện, hàm lượng DO cũng tăng đáng kể.
Hình 3.10 Biến động hàm lượng DO trên sông Thị Vải giai đoạn 2005 - 2008
Từ đồ thị giai đoạn 2005 – 2008 cho thấy, hàm lượng DO ở sông Thị Vải cácnăm sau mặc dù có tăng nhưng vẫn còn rất thấp Khu vực gần cống xả nước thảiVedan (TV – 1, TV – 2) có hàm lượng DO rất thấp, chỉ dao động trong khoảng 0 –0,3 mg/l, điều này cho thấy khu vực này đã bị ô nhiểm hữu cơ nghiêm trọng do tiếpnhận nguồn nước thải từ cụm nhà máy Vedan, KHC Nhơn Trạch, Gò Dầu So vớitiêu chuẩn nước mặt (TCVN 5942 – 1995, loại B), trừ khu vực cảng Baria Serece và
hạ lưu sông Thị Vải (TV – 5 và TV – 6) đạt tiêu chuẩn, hầu hết các vị trí còn lại đềudưới mức tiêu chuẩn
Diễn biến hàm lượng DO dọc sông Thị Vải đoạn khảo sát cho thấy càng về phía
hạ lưu giá trị DO càng tăng Nguyên nhân là do các khu vực này tiếp nhần nguồnthải ít hơn, lòng sông được mở rộng đặc biệt vào thời điểm nước triều dâng trên
Trang 40toàn lưu vực sông, kết hợp với các điều kiện như: mặt thoáng và vận tốc gió tăngtạo điều kiện cho việc khuếch tán oxy vào trong môi trường nước.
Hình.3.11 Biến động hàm lượng DO trên sông Thị Vải giai đoạn 2009 - 2011
Qua đồ thị hình có thể thấy giai đoạn 2009 – 2011 hàm lượng DO trên sông ThịVải đã có chuyển biến rõ rệt so với các năm trước, các giá trị đều đạt tiêu chuẩn(QCVN 08 : 2008 cột B là DO ≥4 mg/l) ở tất cả các điểm quan trắc
3.3.1.7 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)
Kết quả quan trắc cho thấy giai đoạn 2005 – 2011, hàm lượng BOD5 biến độngmạnh qua các năm
- Giai đoạn 2005 -2008, hàm lượng BOD5 rất cao, hầu hết đều vượt tiêu chuẩn
ở tất cả các điểm quan trắc, mùa khô thường cao hơn mùa mưa (trừ năm 2005: mùamưa cao hơn mùa khô) Hàm lượng BOD5 vào mùa khô trung bình khoảng 150 –
200 mg/l, mùa mưa trung bình khoảng 100 – 130 mg/l, cao nhất ở khu vực gần