藻类打捞对水体营养循环的影响及其生态效果研究

合集下载

藻类对环境的影响及其在食品生产中的应用

藻类对环境的影响及其在食品生产中的应用

藻类对环境的影响及其在食品生产中的应用藻类是一类单细胞或多细胞的植物生物,其体内含有丰富的蛋
白质、维生素和矿物质等营养物质。

藻类在环境中扮演着非常重
要的角色,其对环境的影响主要体现在三个方面。

首先,藻类在环境的水循环中起着重要的作用。

据研究发现,
藻类能够在水中吸收一些有害物质,如重金属离子、药物残留等,从而净化水质,保护水资源。

此外,藻类还能够吸收二氧化碳,
减少大气中温室气体的含量,对缓解气候变化产生积极作用。

其次,藻类在环境生态系统中起着很重要的作用。

藻类是食物
链的重要组成部分,能够作为下一级生物的食物来源,维持环境
生态平衡。

此外,藻类还能够生长在水域中,稳定水土,保护水
源地等,对保护生态环境有着不可替代的作用。

最后,在食品生产中,藻类也有着广泛的应用。

藻类是一种营
养价值极高的食品原料,其富含蛋白质、维生素和矿物质等营养
物质,能够帮助人体保持健康。

除此之外,藻类还可以用于生产
调味品、保健品等,应用范围非常广泛。

总之,藻类在环境中的作用是多方面、多层次的,其对人类的生存和发展有着重要的意义。

在今后的发展中,我们需要进一步挖掘藻类的潜力,发掘其在环境治理、生态保护、食品生产等方面的应用价值,为人类的可持续发展做出更加积极的贡献。

自来水中的藻类污染及其生态影响

自来水中的藻类污染及其生态影响

自来水中的藻类污染及其生态影响自来水是我们日常生活中不可或缺的资源之一,然而,自来水中的藻类污染却是一个不容忽视的问题。

藻类是指一类植物性生物,它们在自然水体中广泛存在,但当其大量繁殖并进入自来水管道系统后,就会对水质造成严重影响。

本文将探讨自来水中的藻类污染问题以及相关的生态影响。

一、自来水中的藻类污染藻类污染是指自来水中存在大量藻类生物或其生物代谢物质,导致水呈现不正常的颜色、气味和味道。

藻类污染通常发生在自来水管道系统的水源地或水处理过程中。

以下是引起藻类污染的主要原因:1. 自来水源地污染:水源地受到农业、工业和城市排污等人类活动的影响,导致藻类生物过度繁殖。

2. 水处理不当:水处理厂未能有效去除水中的藻类生物或其代谢产物,导致藻类污染进入自来水管道系统。

3. 管道污染:管道内的水质长时间停滞或存在藻类污染源,使藻类生物有条件滋生。

二、藻类污染的生态影响藻类污染不仅仅对自来水的品质造成影响,还对生态环境产生一系列影响。

以下是藻类污染的生态影响:1. 损害水生态系统:藻类大量繁殖会消耗水体中的氧气,造成水中富氧环境缺氧,导致鱼类和其他水生生物死亡,破坏水生态平衡。

2. 影响饮用水安全:某些藻类生物产生毒素,如蓝藻毒素等,摄入这些毒素会对人体健康造成严重威胁,引发胃肠道疾病、神经系统问题等。

3. 水体富营养化:藻类生物大量繁殖会使水体富含营养物质,如氮、磷等,进而加速水体富营养化的过程,引发水华等问题。

4. 影响自然景观:藻类大量繁殖形成的水华会使水体呈现不正常的颜色,破坏自然景观,影响游客的观赏体验。

三、应对藻类污染的措施为了解决自来水中藻类污染的问题,以下是几项应对措施:1. 水源地管理:加强对水源地的保护,减少农业和工业污染的输入,控制水生态系统中藻类生物的过度繁殖。

2. 加强水处理工艺:在自来水处理厂中引入更加先进的处理工艺,如臭氧氧化、活性炭吸附等,以有效去除藻类生物和其代谢产物。

蓝藻对水质污染的影响及其治理措施研究

蓝藻对水质污染的影响及其治理措施研究

蓝藻对水质污染的影响及其治理措施研究1. 概述水是生命之源,但现代社会的工业化进程和人类活动导致了水资源的不断污染。

其中,蓝藻是一种常见的水质污染物之一,对水环境和生态系统产生了严重的负面影响。

本文将探讨蓝藻对水质的影响以及现有的治理措施。

2. 蓝藻的形成机制及其对水质的污染影响蓝藻是一种富含蓝藻素的微生物藻类生物,其大量繁殖容易导致水体富营养化。

当水体富含氮、磷等营养物质时,蓝藻会迅速繁殖,形成大面积的蓝藻水华。

这种现象不仅破坏了水体的生态系统平衡,还会对水质产生一系列负面影响。

首先,蓝藻水华会消耗水体中的氧气,导致水体缺氧,危及水中生物的生存。

其次,蓝藻会分泌大量的有毒物质,如微囊藻毒素、硝基胺等,这些有毒物质对人类和动植物的健康造成威胁。

此外,蓝藻水华还会对水体的浑浊度造成明显影响,降低水体的透明度,影响水质的观赏和使用价值。

3. 蓝藻污染治理措施针对蓝藻对水质产生的污染影响,人们已经提出了一系列的治理措施。

3.1 农业源污染治理农业是水体富营养化及蓝藻污染的重要来源之一。

农田的化肥和农药使用不当会导致养分和农药残留流入水体,促进蓝藻的生长。

因此,通过加强农田管理和农药使用的科学化,有助于减少农业源污染,同时减少蓝藻水华的发生。

3.2 水体修复与生态恢复水体修复与生态恢复是解决蓝藻污染的重要措施之一。

通过引入适宜的水生植被,如浮叶植物和沉水植物,可以有效吸收水中的养分,减少对蓝藻的生长提供的条件。

同时,加强湖泊和河流的生态环境管理,维护水体生态系统的平衡,有助于减少蓝藻污染。

3.3 改善城市污水处理系统城市污水处理系统的改善是治理蓝藻污染的关键措施之一。

通过加强城市污水的收集和处理,减少污水中的养分流入水体,可以有效地遏制蓝藻水华的发生。

此外,采用先进的污水处理技术,如生物膜反应器(MBR)和人工湿地等,可以提高污水处理效果,减少蓝藻的繁殖。

3.4 科学应对蓝藻水华当蓝藻水华已经形成时,科学应对是保护水环境和人类健康的紧急措施。

海洋生物除藻剂对水体微生物群落结构的影响研究

海洋生物除藻剂对水体微生物群落结构的影响研究

海洋生物除藻剂对水体微生物群落结构的影响研究摘要:海洋生物除藻剂是一种常用于控制水体中藻类生长的方法。

然而,它们的使用可能会对水体中的微生物群落结构产生影响,从而对海洋生态系统的稳定性和功能产生潜在的影响。

本研究旨在探讨海洋生物除藻剂对水体微生物群落结构的影响,并评估其对海洋生态系统的潜在影响。

引言:海洋生物除藻剂是一种常见的控制水体中藻类生长的方法,在海洋生态系统中被广泛使用。

然而,使用除藻剂可能会引起一系列的生态学问题,其中之一就是对水体中的微生物群落结构产生影响。

微生物是海洋生态系统中不可或缺的组成部分,对生态系统的稳定性和功能起着重要作用。

因此,了解海洋生物除藻剂对水体微生物群落结构的影响非常重要。

方法:本研究选择了几个常见的海洋生物除藻剂,通过实验室模拟研究其对水体微生物群落结构的影响。

首先,收集水样,并将其分为两组,分别为除藻剂处理组和对照组。

然后,通过高通量测序技术对样本进行微生物群落结构分析,并比较两组样本之间的差异。

此外,还应考虑其他环境因素,如温度、盐度和光照等对微生物群落的影响。

结果:通过对实验数据的分析,我们发现海洋生物除藻剂的使用对水体微生物群落结构有明显影响。

首先,除藻剂处理组的微生物多样性较对照组显著降低。

此外,除藻剂也会导致特定微生物群落的相对丰度改变,某些菌群可能会得到显著增加,而其他菌群则会显著减少。

除藻剂还可能引起微生物群落的演替,进而对生态系统中的能量流动和营养循环产生潜在的影响。

讨论:除藻剂对水体微生物群落结构的影响可能会带来一系列的生态问题。

首先,微生物是水体中的重要生态功能群,对有机物分解和生物转化过程起着关键作用。

因此,除藻剂可能会对水体中的生态功能产生不利影响,进而影响整个海洋生态系统的稳定性。

另外,与其他物种相比,微生物具有较高的适应性和变异性,可能会导致除藻剂抵抗性菌株的产生,从而减弱除藻剂的效果。

结论:本研究结果表明,海洋生物除藻剂的使用将对水体微生物群落结构产生明显影响,从而对海洋生态系统的功能和稳定性产生潜在影响。

藻类对海洋环境的影响及其生态学意义

藻类对海洋环境的影响及其生态学意义

藻类对海洋环境的影响及其生态学意义藻类是海洋中普遍存在的一类生物,为海洋生态系统提供了重要的生态服务。

然而,在一些情况下,藻类也会产生不利的影响,引起海洋的污染和退化。

因此,深入研究藻类对海洋环境的影响及其生态学意义,对于保护海洋生态系统和促进海洋可持续发展具有重要意义。

首先,藻类对海洋生态系统的影响主要表现在三个方面:养分循环、食物网和气候调节。

藻类在海洋中是重要的初级生产者,通过光合作用将无机物转化为有机物,为海洋生物提供养分和能量。

此外,藻类还可以作为海洋生态系统中的底层食物来源,成为浮游动物、底栖生物等腹部结构的重要营养来源之一。

在气候调节方面,藻类通过吸收大气中的二氧化碳,缓解了气候变化对海洋的影响。

然而,藻类也会带来一些不利的影响。

其中,海洋赤潮是藻类之一最常见的问题之一。

赤潮是由于天气、浪浪、流潮等多种因素导致氮磷营养盐过量导致的产生的。

当藻类突然增生并且密度较高时,会导致海水呈现红色甚至棕红色,也会释放出一些有毒物质,危害周围的生物,就像是某些病毒,可以间接造成生态系统的破坏。

此外,藻类在死亡时也会释放出大量有机物质,导致海洋中的氧气不足,进而引发鱼类等海洋生物的大规模死亡。

面对这些问题,科学家们提出了一些措施来保护和恢复海洋生态系统。

一方面,需要加强环保监管,控制海洋河流和废水排放,限制一些化学肥料和农药的使用。

另一方面,也需要使用生物除污技术,将一些具有特定分解和净化能力的生物,如蚯蚓和海草之类加入海洋生态系统,起到减少藻类增生的效果。

同时,还需要加强科学研究,深入了解藻类的生长规律和影响机制,为应对海洋环境问题提供理论支撑和技术手段。

总之,藻类是海洋生态系统中不可或缺的一部分,对海洋生态功能发挥具有重要的贡献。

然而,当受到污染和其他不利因素影响时,藻类也会带来严重的问题和影响。

因此,科学家们需要持续关注藻类对海洋环境的影响,保护和恢复海洋生态系统,促进海洋可持续发展。

生态修复技术对水体富营养化治理效果评估及改进建议分析

生态修复技术对水体富营养化治理效果评估及改进建议分析

生态修复技术对水体富营养化治理效果评估及改进建议分析水体富营养化是近年来全球范围内面临的一个严重环境问题。

富营养化的主要原因是大量的营养物质(如氮、磷)进入水体,导致藻类过度生长,形成藻华。

这不仅对水生生物造成了巨大的威胁,还破坏了水体生态系统的平衡。

为了解决这一问题,生态修复技术被广泛应用于水体富营养化治理。

本文将评估生态修复技术对水体富营养化治理效果,并提出改进建议。

在评估生态修复技术对水体富营养化治理效果时,需要考虑以下几个方面:首先,评估技术对藻华的抑制效果。

生态修复技术主要通过提高水体的透明度、降低水体中的营养物浓度以及控制藻类生长来减少藻华的形成。

例如,通过湖泊内循环水流系统可以改善水体的环境条件,抑制藻类生长。

另外,生物修复技术如利用适当的生物群落来控制藻类生长,也取得了一定的成效。

评估这些技术的效果需要考虑其在长期运行中的稳定性和持续性。

其次,评估技术对水体底泥的修复效果。

水体富营养化导致底泥中富集了大量的有机物和营养物质,这成为进一步释放藻类生长所需的营养物质的来源。

生态修复技术如湿地修复和底泥剖面修复,可以有效移除水体底泥中的营养物质并改善水质。

评估这些技术的效果需要考虑其对底泥的清除效率以及对底泥中有机物和营养物质的去除率。

此外,评估技术对水生生物的影响。

富营养化水体中形成的藻华不仅会消耗水中氧气,还会产生有毒物质,对水生生物造成直接或间接的损害。

生态修复技术应该能够提供一个良好的生态环境,保护和恢复水生生物的多样性和数量。

评估这些技术的效果需要考虑其对水生生物的生态恢复能力和生境质量的改善。

基于以上考虑,对于生态修复技术在水体富营养化治理中的改进提出以下建议:首先,需要进一步研究和开发有效的生态修复技术。

虽然已经有一些生态修复技术被应用于实践,但仍然存在许多挑战和亟待解决的问题。

例如,在修复过程中需要选择适合的植物和微生物群落,以提高修复效果。

此外,如何将生态修复技术与其他资源治理措施相结合,形成多层次、多功能的系统,也是当前研究的热点和难点。

藻类在环境污染治理中的应用及其作用原理

藻类在环境工程中的应用及其作用原理一、引言我国是个多湖泊国家,大于lkm2的天然湖泊有2300余个,湖泊总面积为70988km2,总贮水量为708亿m3,其中淡水贮水量为225亿m3,是我国最重要的淡水资源之一,具有水利防洪、通水供水及气候调节等多种功能,对社会和经济的发展起到了不可估量的作用,是人民生活不可缺少的宝贵资源。

因此,湖泊水资源与我国的经济持续发展以及人民生活休戚相关。

但自70年代以来,随着我国工农业的迅速发展和城镇化进程的加速,工业废水和生活污水排放量日益增加,加之人们环境意识淡薄,将湖泊用作工业废水、生活污水受纳场所和农业灌溉退水的归宿,最终导致了许多湖泊水体污染及富营养化。

2004年《中国环境状况公报》指出,2004年监测的27个重点湖库中,满足II类水质的湖库2个,占7.5%;Ⅲ类水质的湖库5个,占1 8.5%;Ⅳ类水质的湖库4个,占14.8%;V类水质湖库6个,占22.2%:劣V类水质湖库lO个,占37.0%。

其中“三湖”(太湖、巢湖、滇池)水质均为劣V 类,主要污染指标是总氮和总磷。

大型湖泊如太湖、巢湖、洪泽湖、洞庭湖、鄱阳湖等因富营养化和水污染严重,导致一些水域已经失去其资源价值,无法利用,且情况仍在恶化,因此湖泊的治理成为当务之急。

目前的污水处理工艺较多,可以根据不同的进水水质和处理要求选择相关的工艺。

这些在工艺上各具特色的处理系统有一个共同的特征,即都需要比较繁杂的设备,较高的日常运行费用,复杂的管理维护操作,并且对微生物生存的环境条件十分敏感。

因此,研究新的污水处理工艺成为必然。

而此时藻类便得到了科学家、学者们的亲睐。

一、藻类的介绍藻类泛指具同化色素而能进行独立营养生活的水生低等植物的总称。

是一类 (有些也为,如的藻类)。

主要水生,无维管束,能进行光合作用。

体型大小各异,小至长1微米的单细胞的,大至长达60公尺的大型。

一些权威专家继续将藻类归入或植物样生物,但藻类没有真正的根、茎、叶,也没有维管束。

蓝藻打捞情况汇报

蓝藻打捞情况汇报近期,我们对蓝藻打捞情况进行了全面的汇报和总结,以期对蓝藻治理工作有更清晰的了解和有效的指导。

首先,我们对蓝藻的分布情况进行了详细的调查和分析。

经过实地勘察和数据统计,我们发现蓝藻主要分布在湖泊、水库和河流等水体中,特别是在夏季高温季节,蓝藻容易大量繁殖,给水环境带来了严重的污染和安全隐患。

其次,我们对蓝藻的成因进行了深入的研究和探讨。

我们发现,蓝藻的产生与水体富营养化、温度升高、光照充足等因素密切相关。

在城市化进程加快、农业生产和畜禽养殖加剧的情况下,水体中的养分过剩,成为了蓝藻大量繁殖的主要原因。

针对蓝藻的打捞工作,我们进行了实地测试和试点工作。

我们采用了物理、化学和生物相结合的方法,利用专业设备和技术,对蓝藻进行了有针对性的打捞和清除。

通过实验和实践,我们总结出了一套行之有效的蓝藻打捞工作流程和技术方案。

在实际操作中,我们发现蓝藻打捞工作存在一些困难和挑战。

首先,蓝藻在水体中分布广泛,且数量庞大,打捞难度较大;其次,蓝藻的毒性较强,打捞过程中需要采取有效的防护措施;最后,蓝藻打捞工作需要耗费大量的人力、物力和财力。

针对上述问题,我们提出了一些建议和改进措施。

首先,加强对水体的监测和管理,及时发现蓝藻的繁殖情况,做好预防工作;其次,加大科研投入,研发更高效、更环保的蓝藻打捞技术和设备;最后,加强宣传教育,提高公众对蓝藻治理工作的认识和支持度。

综上所述,针对蓝藻打捞情况,我们进行了全面的调查和研究,提出了一系列的解决方案和改进措施。

希望通过我们的努力,能够有效改善水体环境质量,保障人民群众的饮用水安全,实现水清岸绿的美好愿景。

感谢各位领导和同事的支持和配合!。

藻类在环境污染治理中的应用及其作用原理

藻类在环境污染治理中的应用及其作用原理藻类是一类广泛存在于水体中的微生物,具有高生物群落多样性和生物活性,可以有效地处理环境污染问题。

下面将从藻类在水体富营养化治理、重金属治理和废水处理等方面的应用及其作用原理进行详细介绍。

首先,藻类在水体富营养化治理中的应用。

水体富营养化是指水体中氮、磷等营养物质过多积累,导致藻类大量繁殖,形成藻华。

藻类通过光合作用可以吸收大量的营养物质,并将其转化为植物生长所需的有机物和氧气。

同时,藻类可以将水体中的有机有毒物质转化为无毒物质,达到净化水体的效果。

此外,藻类还可以通过高密度生物反应器等方法有效去除水体中的营养物质。

通过这些方式,藻类可以减少水体中的富营养化现象,恢复水体的生态平衡。

其次,藻类在重金属治理中的应用。

重金属是一类有害物质,具有累积性和毒性,对人体和其他生物产生严重的危害。

藻类可以通过吸附、离子交换和还原等作用去除水体中的重金属污染物。

藻类表面具有丰富的官能团,可以有效吸附重金属离子,降低水体中的重金属浓度。

同时,藻类体内的酵素和代谢产物可以与重金属形成络合物,减少重金属的毒性。

一些特殊的藻类还具有还原重金属离子的能力,将其转化为无毒物质。

通过这些方式,藻类可以降低水体中重金属污染物的浓度和毒性,净化水体环境。

再次,藻类在废水处理中的应用。

废水中含有大量的有机和无机物质,对环境和人体健康造成严重威胁。

藻类可以利用废水中的有机物质作为碳源生长,吸收有机物质和无机离子,并将其转化为藻体和氧气。

同时,藻类还可以分解废水中的有机物质,降解底泥中的富营养物质。

此外,藻类的生长需要大量的氮和磷等营养物质,可以从废水中去除这些营养物质,达到净化废水的效果。

通过这些方式,藻类可以有效地处理废水,减少废水对环境的污染。

藻类在环境污染治理中的应用作用原理主要包括光合作用吸收营养物质、生物吸附重金属离子、降解有机物质和去除废水中的营养物质。

藻类通过光合作用吸收大量的营养物质,减少水体中的富营养化现象。

太湖蓝藻打捞和资源化利用的实践与思考

太湖蓝藻打捞和资源化利用的实践与思考蓝藻在地球上已经生存了35亿年以上,但近期太湖蓝藻大规模爆发是由于严重的水污染和富营养化引起的。

20世纪80年代以来,水污染日渐严重,1990年太湖以蓝藻为主的藻类(以下简称蓝藻)第一次爆发后便年年爆发,而2007年在贡湖(太湖北部的湖湾)取水口附近产生大规模的蓝藻爆发和“湖泛”(严重污染的底泥在厌氧状态下发生强烈生化反应的俗称)的联合作用使湖水发臭,形成供水危机。

中央、省、市均高度重视,采用了调水、打捞蓝藻、人工降雨、提高水处理深度和确保纯净水供应等科学合理的措施,顺利渡过了供水危机。

清除蓝藻的技术、方法有物理、化学、生物、生化等多种,从对蓝藻的影响或去向来分,总体为三类:一是直接清除水体中蓝藻,并移出水体,即打捞蓝藻法,这是目前非常有效的和学术界没有争议的一种方法;二是在水体中直接杀死蓝藻,使蓝藻残体中的N、P营养盐得到分解、降解,或部分气化后逸出水面,如电催化技术除藻、改性黏土技术除藻、化学法除藻、微生物除藻、生物酶法除藻、超声波杀藻等;三是抑制蓝藻生长,如植物抑藻和鱼类控藻等。

无锡根据本地水域的具体情况、功能要求和可能条件,选择上述技术、方法的一种或多种,发挥其最大长处,尽量避免其副作用。

1打捞蓝藻经过太湖供水危机,无锡市政府就把打捞清除蓝藻由应对供水危机的应急措施变为治理太湖的长期措施。

主要选择的是物理打捞蓝藻法。

无锡已购置、配置了80多台套的蓝藻打捞清除设备,组建了专业蓝藻打捞队伍,基本实行定点打捞。

2007年、2008年分别打捞富藻水(蓝藻与水的混合体,含水率在99%~99.9%左右)19.6万m3、51万m3。

打捞方法已由2007年的人工打捞升级为2008年的机械打捞为主。

目前的蓝藻打捞设备主要是移动吸藻船、吸藻泵水上固定平台或陆上固定点,局部区域采用人工打捞,并且利用局部有利地形富集蓝藻,提高打捞蓝藻效率。

大规模打捞蓝藻可大幅度减少水体中的N、P等营养盐,据研究测试,太湖蓝藻(干物质)含N、P率分别为6.7%、0.68%,打捞并移出水面的富藻水含干物质率为1%~0.1%,平均以0.55%计,则2007年、2008年分别打捞蓝藻干物质为1078t、2805t,分别折合去除N、P各为72.2t、7.3t,187.9t、19.1t。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Ke y wor a g e s l a e;s d me t ds la av g e i n ;drd e; mi e aiain eg n r lz to
近年 来 , 随着 人 口和经 济 的快 速增 长 , 体 富营 水 养化 问题 日益严 重 , 藻水华 频频 发生 , 蓝 严重 时蓝 藻 积 的蓝 藻爆 发 给 沿 湖 居 民 的生 活 造 成 了严 重 的影
监测频 率 : 3d监测 一 次水 质 指 标 。每 次 取 含 量 比底 泥 中高出 8 . 倍 ; 每 43 总磷 与游 离磷分 别 比底 泥 中高 3 . 6 8倍 和 7 5倍 。显 然 死 亡 藻类 的 自然 沉 .
( ) 3个 如 上 所 述 大 小 的 玻 璃 缸 , 净 晾 干 , 降 可 显 著 的 增 加 底 泥 中 有 机 物 、 、 等 其 他 物 质 的 2取 洗 氮 磷
泥 疏 浚 、 水 稀 释 、 层 曝 气 和 提 高 沿 岸 排 污 达 标 标 精 心 封 口 后 带 回 实 验 室 放 在 4℃ 的 冷 藏 柜 中 储 藏 引 底 准 等 措 施 来 减 少 氮 磷 营 养 物 的 外 源 输 入 与 内 源 释 备 用 。

; 目前 在 水华 发 生 季 节 进行 的 藻 类 人 工 清 除
潘 攀 刘德 启 李 海青 张 莉 姜 凡
( 州 大 学 材 料 与 化 学 化工 学部 , 州 2 5 2 ) 苏 苏 1 13 摘 要 富 营 养 化 水 体 中 的 藻 华 是 氮 磷 的 富 集 器 , 湖 打捞 藻 样 中 的 总 氮 、 磷 、 离 磷 及 有 机 物 含 量 分 别 为 9 .7 太 总 游 8 8 gk 、.5g k 、. 1gk / g 32 / g0 2 / g和 9. 5 。 在底 泥 中沉 降 藻类 的矿 质 化 周 期 随着 温 度 的升 高 而 缩 短 ; 其 向 上 覆 水 中 释放 氮 、 56 % 且 磷 的强 度 具 有 随 水 温 升 高 而 增 强 的 趋 势 。 但 在水 层 厚 / 泥 比不 同 的 区 域 , 种 营养 物 释放 强 度 又 存 在 显 著 的 差 异 。实 验 底 这 证 明, 藻类 的 打捞 是 一 种 人 工 延 长 食 物 链 去 除 氮 磷 等 污 染 物 的 有 效 方 法 。
入去 离子水 , 保持 水 面 高度 一 致 。实 验 时水 温 控制
在 1 7℃ 。
监 测 频 率 : 5d监 测 一 次 水 质 指 标 及 底 泥 中 每
2 结 果 与 讨 论
照 。然后再 向 4个 缸 内徐 徐加 入 去 离子 水 , 保持 2 1 藻 类 样 品 的 主 要 化 学 成 分 分 析 并 .
从 表 1中 可 以 看 出 , 类 样 品 中 的 9 . 5 为 藻 56 % 有 机 物 , 比底 泥 中有 机 物 的 含 量 高 出 16倍 ; 氮 这 . 总
藻 类 样 品 采 集 : 自太 湖 五 里 湖 人 工 打 捞 的 藻 取
是 一种应 急控制 措 施 , 而 对人 工 除 藻 过 程 的生 态 类漂 浮物 , 然 用洁 净 的聚碳酸 酯食 品袋盛装 , 口后带 封
效应 评估 却没有 系统研 究 的报道 。本 文 以太湖平 均 回实验 室放 在 4 c的冷 藏柜 中储藏 备用 。 c
p o e h tag e s la e i n efc ie wa o r m o e n to e n h s h rfo wae o y. r v n t a la av g sa fe t y t e v ir g n a d p o p o m t rb d v r
c ce c us d b l a a v g y l a e y a g e s l a e
Pa n L u De i L ii Z n Ja g Fa n Pa i q iHaq ng ha g Li i n n
( ol e o C e i r C e c l n ie r ga d Ma r l ce c ,S z o nv ri ,S z o 1 1 3 C ia C l g f h m sy, h mi gn ei n t i i e uh uU ies y u h u2 5 2 , hn ) e t aE n ea S n t
A b t a t Th l a n t e e r p i ain wa e s a e rc me to g n o ir g n a d p o p o . Th o sr c e ag e i h uto h c to trwa n ih n r a fn to e n h s h r e t- tlc ne t fn to e a o tn so ir g n,tt lp o p o , d s o itv h s h r a d o g n c mat r i he a g e s mp e c l ce oa h s h r is c aie p o p o n r a i t n t la a l o l t d e e fo La e Ta h r . 7 g g, 2 /k 0 21 g k n 5 6 r m k i u we e98 8 /k 3. 5 g g, . / g a d 9 . 5% ,e p ci ey I h e i e t rs e tv l . n t e s d m n ,wih te t h tmp rt r n r a i g,h n raiain pe id o h l a s s o n d. h a i e,h n e st h t e e au e i c e sn t e mi e lz to ro ft e ag e wa h  ̄e e Atte s me t m t e i t n i t a y te ag e r l a e , ot e wa e n a c d. Bu n d fe e ta e s,te i tn iy wa fe e vd n l . I wa h l a ee s d N P t h tre h n e ti i r n r a f h n e st sdi r nt ie ty t s f e
编号 为 5 、 7 。其 中 5 控 制 水 层 厚 度/ 厚 比 含量 。因此 , 照太湖 藻类 的平均沉 降通量 , 6 和 泥 按 浮游 植 为 2 1 模 拟 太 湖水 体 现 状 ; 7 控 制 水层 厚 度/ 物 的 自然 沉降 , 会使 每平方 米表层 底泥 中有机 质 、 :, 6和 将 泥厚 比为 3 1 4 1 : 和 : 分别模 拟太 湖底 泥疏浚深 度 为 总 氮 、 总磷 显著 增 加 。 由此 可 见 及 时打 捞 藻类 能 够 0 2 . 5m和 0 3 的水体 状态 。分 别 向表层 浮 泥 中 有效 降低 随后水 体 中总氮和 总磷 的含量 。 .9m
关 键 词 藻 类 打 捞 中 图分 类 号 X2 5 底泥 疏浚 矿 质化 文 章 编 号 1 7 -1 8 2 1 ) 7 10 - 6 39 0 ( 0 0 0 —5 90 4
文献 标 识 码 A
S u n i fue c nd e o o i a fe t 0 t r nu re t dy o n l n e a c l g c le f c f wa e t i nt
及 每天人 工打捞 的藻类 量
, 分别 向 2 、 4 3和
实验 所用 化学试 剂过硫 酸钾 等均 系分析纯 。
的表 层浮 泥 中均 匀混入 5 0m 3 g藻类 , 当于 每平 方 相 米鲜 藻 量 为 3 ; 0 g 1 表层 浮泥 中不 加 藻 样 , 为 对 作 水 面高度一 致 。实验 时分 3个 温度段 , 中 , 控制 其 3 在 3 ℃ , 3 4 控制 在 1 ℃ , 2控制 在 2 ℃ 。 3 1 、 3 样结 束后减 少 的水 量用 去离子 水补充 平衡 。
藻类 生长量 为其 沉 降通 量 , 讨 沉 降 的藻 类 在不 探
同温 度及不 同底 泥疏浚 环境 下 的矿质化 规律 及其对 水生态 环境 的影 响 , 以此 评价 人工 除藻 的生态 效果 , 并指导 富 营养化 湖泊 的水质 与生 态管理 。
基 金项 目 : 2 1 程 ” 科 建 设 项 目 ( 2 1 3 2) 国家 自然 科 学 基 “1工 学 R 371 ;
金 资 助 项 目(0 7 0 9 44 1 1 )
收 稿 日期 :0 9—0 20 7一l 修 订 日期 :0 9— 8—1 8; 20 0 6
作 者 简 介 : 攀 ( 95一) 女 , 士 研 究 生 , 要 从 事 水 体 生 态 修 复 潘 18 , 硕 主
技 术 与 理论 研 究 工 作 。E m i: a x g 9 1 6 e m — alp n i 2 @ 2 . o n 通 讯 联 系 人 , , i: u e i s d . d . n E ma l d q@ u a e u c li
第4 第7 卷 期
20 1 0年 7 月
环 境 工 程 学 报
Ch n s o r a fEn io me tlEn i e rn i e e J u n lo v r n n a g n e i
藻 类 打 捞 对 水 体 营 养循 环 的影 响 及 其 生 态 效 果 研 究
1 实 验 与 仪 器
在水 面 的覆 盖层 厚度超 过 2m¨ 。2 0 0 7年太 湖大 面 1 1 实 验 方 法 . 泥 样采 集 : 用蚌 式 采 泥器 采 集太 湖 五里 湖 底 采 响 ’ 。为 有效 地 控 制 富 营 养 化 , 们 常 常 采 用 底 泥样 品 , 人 现场混 匀后 用洁 净 的聚碳酸 酯食 品袋盛装 ,
1 1 50

境工Βιβλιοθήκη 程学报 第 4卷
实 验方法 : ( ) 4个 内 径 1 m, 5 I 的 透 明 圆 柱 型 1取 5c 高 0CI T
相关文档
最新文档