红碱淖湖泊表层沉积物重金属生态风险评价_于学峰

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城市表层重金属污染的综合评价

城市表层重金属污染的综合评价

表2 :不 同区域 重金属 元索污 染程度 的综合 排名
地 区
山 区 A 山区 B
综 合 指 标排 名
2 38 .8
生活 C

交通 c
山区 C
42 .5
45 .
公用 绿 地 区 工业 C 生活 A 交通 B
生活 B
53 . 6
7 83 . 6
86 .3
87 .5
交通 A
工业 B
工 业 A
91 .3
l. 05
1 75 2.

接 27 7 页
面的图版率为多少好 。 有研究表明, 一般来 说插 图和照片增加 ,受众的好感度也会增 加 ,图版率 在 5%左 右的话 , 感度 会急 剧 0 好 上 升 。 么是 不是 图版 率越 高越 好 呢?也 未 那 必, 一旦图版率超过 9%的话 , 0 好感度反而 会降低,因此文字的地位还是不能代替的 第二 , 提取图形轮廓。 提取图形的轮廓 特征 ,使用图形图像软件将图片细节去掉, 只保留主要的特征。 这种轮廓式的设计的好 处就是非常特别 , 而且无论在尺寸多小 的情 况下都可清晰地辨认。例如:A pe p l系列产 品的广告大家都不陌生, 简约到极致。 从照 片上提取欢 决的轮廓形象 , 用黑色填充 , 衬 托 产 品的 白 ,更加 醒 目。 第三 , 削弱无谓的元素。 做演示文稿的 时候我们常遇到这样的问题 ,页面元素太 多, 不知道如何处理。 最简单的办法就是降 低它们的透明度 , 让其中的某些元素成为背 景。例如:美国总统奥巴马在网站上的宣传 海报, 把他演讲的人与场景利用渐变当做背 景处理 , 使这位总统的形象在视觉上显得更
M0D N u I E s Ⅱl B sN s

《寒旱区湖泊汞、硒和锌的生物地球化学特征及生态风险评价》范文

《寒旱区湖泊汞、硒和锌的生物地球化学特征及生态风险评价》范文

《寒旱区湖泊汞、硒和锌的生物地球化学特征及生态风险评价》篇一一、引言随着人类对环境的干扰与日俱增,对于寒冷干旱区湖泊生态系统及其内部重金属的生态学问题已受到全球学界的广泛关注。

这类地区的湖泊环境由于极端气候条件和自然条件的共同作用,其生态系统的稳定性极易受到外部因素的影响。

特别是汞、硒和锌等重金属元素,其生物地球化学特征及生态风险评价,对于湖泊生态系统的健康和人类活动的影响具有极其重要的意义。

二、研究区域与方法本研究选取了寒旱区若干典型湖泊作为研究对象,通过采集湖泊水样、底泥样品以及湖泊生物样本,运用现代分析技术,如原子荧光光谱法、X射线荧光光谱法等,对汞、硒和锌等重金属元素进行测定和分析。

同时,结合地理信息系统(GIS)技术,对研究区域的自然环境和社会经济状况进行综合分析。

三、寒旱区湖泊汞、硒和锌的生物地球化学特征1. 分布特征:研究区域的湖泊中,汞、硒和锌的含量呈现出一定的空间分布特征。

其中,汞的含量普遍较高,尤其在湖泊的深水区;硒的分布则与湖泊周边的地质背景密切相关;锌的分布则受制于水体流动性和底泥性质。

2. 迁移转化:在湖泊生态系统中,汞、硒和锌等重金属元素通过水-底泥-生物之间的相互作用进行迁移转化。

其中,生物吸收是这些元素进入食物链的重要途径。

3. 影响因素:气候条件、人类活动等都会影响湖泊中重金属元素的含量和分布。

例如,气候变化导致的水位波动会影响底泥中重金属元素的释放;人类活动如工业排放、农业施用等会直接增加湖泊中重金属元素的含量。

四、生态风险评价基于测定的数据及现场调查资料,我们对寒旱区湖泊中汞、硒和锌的生态风险进行了评价。

主要采用了风险评估模型和生态风险指数法等方法。

评价结果显示,研究区域的湖泊中,汞的生态风险较高,可能对水生生物和人类健康造成威胁;硒的生态风险相对较低,但在某些特定区域仍需关注;锌的生态风险较低,但仍需关注其对人体健康的潜在影响。

五、结论与建议本研究揭示了寒旱区湖泊中汞、硒和锌的生物地球化学特征,并对其生态风险进行了评价。

陕西红碱淖湖泊表层底泥磷形态研究

陕西红碱淖湖泊表层底泥磷形态研究

陕西红碱淖湖泊表层底泥磷形态研究
刘晓清;刘昱含;刘钊;于学峰
【期刊名称】《地球环境学报》
【年(卷),期】2024(15)1
【摘要】磷是一种重要的生命必需元素,其与氮都是引起水体富营养化的重要元素。

红碱淖是中国最大的沙漠淡水湖,在区域生态系统中的功能十分显著。

采用连续提
取法对陕西红碱淖湖泊表层沉积物磷形态进行分析,得到弱吸附态磷(NH4Cl-P)、
铁锰螯合态磷(BD-P)、铁铝氧化态磷(NaOH-P)、钙磷(HCl-P)、惰性磷(Res-P)五种磷形态。

结果表明:总体上,红碱淖表层底泥磷向水体释放的风险较低,但在湖泊水体pH值上升背景下,一些碱溶解磷(如NaOH-P)向湖泊水体释放的风险可能增加。

五种形态磷在全湖的空间分布表明:NH4Cl-P与BD-P呈现大致相似的特
征,NaOH-P主要在湖泊南岸附近富集,HCl-P和Res-P呈大致相反的变化趋势,总
磷(TP)在全湖近乎均匀分布。

与国内典型湖泊沉积物的对比显示:红碱淖表层底泥
无论是总磷还是活泼磷均处于较低水平,也说明该湖泊表层底泥磷向水体释放的风
险相对较低。

【总页数】9页(P164-172)
【作者】刘晓清;刘昱含;刘钊;于学峰
【作者单位】陕西环保产业集团有限责任公司;西安工程大学环境与化学工程学院;
中国科学院地球环境研究所
【正文语种】中文
【中图分类】X52
【相关文献】
1.陕西红碱淖湖泊水体富营养化评价
2.红碱淖湖泊表层沉积物重金属生态风险评价
3.陕西红碱淖近百年来环境变化的湖泊沉积记录
4.陕西红碱淖湖底表层沉积物粒度特征
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呼伦湖沉积物重金属分布特征及生态风险评价

呼伦湖沉积物重金属分布特征及生态风险评价

Diti uto Fe t e nd Ec l g c l s s s m e fHe y M e al n upe fc a e me so s r b i n a ur sa o o i a k As e s nto av t si S r i lS di nt fHul ke i un La
o e v tl wi e p c ereo e vrn n s . h to f oe t l c lgc l s ( E )n e rs ne yL r k no f a ymeas t r se tot i c — n i me t k T emeh do tni oo ia k P R id xpe e tdb asHa a sn h h t h o i r p ae i r
以两 种 背 景 值 为参 比得 出 的重 金 属 污染 水 平 顺 序 相 近 ,d和 A 为 对 呼 伦 湖 生态 环 境 具 有 潜 在 影 响 的 主要 重 金 属 元 素 。 C s 关键 词 : 呼伦 湖 ; 积 物 ; 金 属 ; 态风 险评 价 沉 重 生 中图 分 类 号 : 804 X 2. 文 献 标 志 码 : A 文 章 编 号 :6 2 24 (0 00 — 17 0 17 — 0 32 1)1 05 — 6
Abs r t Th e i n so l n La ewe es m p e nda lz d i r e og tb te n rt n n n te c n e r to n it b in tac : e s d me t fHu u k r a ld a nay e n o d rt e e tru de sa dig o h o c ntai n a d d sr ut i o
Z A GXa-i , I hn — o, H N h n ,H io hn ,I ipn H N ioj g L ag yuZ A GS egS I a— og L — ig n C X We

黄河三角洲滨海滩涂湿地沉积物重金属空间分布及生态风险评价

黄河三角洲滨海滩涂湿地沉积物重金属空间分布及生态风险评价
第 33 卷 第 6 期
环 境 科 学 研 究
2020 年 6 月
Research of Environmental Sciences
Vol.33ꎬNo.6
Juneꎬ2020
黄河三角洲滨海滩涂湿地沉积物重金属空间
分布及生态风险评价
齐 月1ꎬ2 ꎬ 李俊生1ꎬ2∗ ꎬ 马艺文1ꎬ2 ꎬ 贺 婧1ꎬ2 ꎬ 付 刚1ꎬ2 ꎬ 沈 奇1ꎬ2 ꎬ 赵彩云1ꎬ2 ꎬ 曹 明1ꎬ2
of heavy metals of surface sediments in the coastal tidal flats of the Yellow River Estuary and Laizhou Bay was higher than that of Bohai
Bay. This study shows that the potential ecological risk of heavy metals in the sediments of the coastal tidal flats in the Yellow River Delta
积指数和潜在生态风险指数评价其污染程度及生态风险. 结果表明:表层沉积物中 Cu、As、Cd、Pb 的平均含量分别为 14 36、
7 92、0 20、16 24 mg∕kg. 不同样地间除 Pb 以外ꎬ其他 3 种重金属含量均差异显著ꎬ黄河口附近滩涂 Cu 含量高于非河口滨海滩
涂ꎬCd 含量呈南高北低的分布特征ꎬAs 含量在渤海湾东侧滨海滩涂中较高. 相关性分析显示ꎬCu、As、Pb 来源相同或相近ꎬCd 与
湾滨海滩涂沉积物中重金属潜在生态风险高于渤海湾滨海滩涂. 研究显示ꎬ黄河三角洲位于莱州湾及黄河口附近的滨海滩涂湿

《寒旱区湖泊汞、硒和锌的生物地球化学特征及生态风险评价》范文

《寒旱区湖泊汞、硒和锌的生物地球化学特征及生态风险评价》范文

《寒旱区湖泊汞、硒和锌的生物地球化学特征及生态风险评价》篇一一、引言随着工业化的进程加速和人类活动的不断增加,环境污染问题愈发严峻,特别是对湖泊等水体的重金属污染已经成为环境保护领域的重点关注对象。

在寒旱区,湖泊由于其独特的地理环境特征,重金属污染的生物地球化学过程及其生态风险评估具有十分重要的科学价值和实践意义。

本文针对寒旱区湖泊中的汞(Hg)、硒(Se)和锌(Zn)等重金属元素进行生物地球化学特征研究及生态风险评价。

二、研究区域与方法本研究选取了寒旱区具有代表性的湖泊作为研究对象,通过采集湖泊水样、底泥样品以及生物样品,分析其中的Hg、Se和Zn等重金属元素的含量及其分布特征。

研究方法包括现场采样、实验室分析以及生物地球化学模型模拟等。

三、Hg、Se和Zn的生物地球化学特征1. 分布特征通过对湖泊水样和底泥样品的测定,发现Hg、Se和Zn在寒旱区湖泊中的分布呈现出明显的空间异质性。

其中,Hg主要与沉积物中的有机质结合,呈现出较高的底泥含量;Se在湖泊水体和底泥中均有较高的含量,且受地质背景影响较大;Zn则主要与水体中的悬浮颗粒物结合,呈现出较高的水相浓度。

2. 迁移转化在寒旱区湖泊中,Hg、Se和Zn的迁移转化受水温、pH值、溶解氧、生物活动等多种因素的影响。

研究表明,水温的升高和生物活动的增强有利于这些重金属元素的释放和迁移。

同时,湖泊的水文情势、地质背景等也会影响这些元素的迁移转化过程。

四、生态风险评价1. 评价方法本研究采用生态风险指数法、污染负荷指数法等方法对寒旱区湖泊中Hg、Se和Zn的生态风险进行评价。

通过计算各重金属元素的潜在生态风险指数,评估其对生态系统的潜在威胁。

2. 评价结果评价结果显示,Hg在寒旱区湖泊中具有较高的生态风险,主要表现在对水生生物的毒性作用和在食物链中的生物放大效应。

Se虽然在一定程度上对生物体具有益处,但过高的Se含量也可能对生态系统造成负面影响。

Zn的生态风险相对较低,但在某些富集区域也可能对生态系统产生一定压力。

雄安新区白洋淀表层沉积物重金属地球化学特征及生态风险评价

雄安新区白洋淀表层沉积物重金属地球化学特征及生态风险评价

雄安新区白洋淀表层沉积物重金属地球化学特征及生态风险评价尹德超;祁晓凡;王雨山;徐蓉桢;安永会;王旭清;耿红杰【期刊名称】《中国地质》【年(卷),期】2022(49)3【摘要】【研究目的】白洋淀为雄安新区核心生态功能区,为支撑白洋淀湿地生态修复与保护,系统开展了全淀区表层沉积物环境质量调查。

【研究方法】在白洋淀湿地采集表层沉积物样品484组,查明了白洋淀表层沉积物重金属地球化学特征,并采用地累积指数法、潜在生态风险指数法等多种方法开展了重金属生态风险评价。

【研究结果】白洋淀表层沉积物重金属含量普遍偏高于河北省表层土壤重金属含量背景值,府河入淀口及白沟引河入淀口为重金属元素主要富集区,入淀河流输入为白洋淀重金属主要来源;环境地球化学综合评价结果为清洁无污染等级分布面积144.54 km^(2),占表层沉积物分布总面积的96.68%;各重金属污染程度由重到轻排序为Cd>Cu>Hg>Pb>Zn>Ni>Cr>As,Cd元素污染程度等级以中度和偏中度为主,Cu元素以轻度和清洁为主,其他元素以清洁无污染为主;重金属潜在生态风险以轻度和中度为主,河流入淀口所在淀区重金属潜在生态风险高于其他淀区,潜在生态风险由高到低排序为南刘庄>烧车淀>小白洋淀>王家寨>藻苲淀>捞王淀>池鱼淀>泛鱼淀。

【结论】白洋淀表层沉积物环境质量总体较好,南刘庄等局部淀区存在重金属污染潜在生态风险,以Cd元素污染最为突出。

【总页数】14页(P979-992)【作者】尹德超;祁晓凡;王雨山;徐蓉桢;安永会;王旭清;耿红杰【作者单位】中国地质调查局水文地质环境地质调查中心;中国地质调查局地质环境监测院【正文语种】中文【中图分类】X524;X826【相关文献】1.重庆南山老龙洞地下河表层沉积物重金属环境地球化学特征及生态风险评价2.ICP-OES研究北运河表层沉积物中重金属的空间分布特征及生态风险评价3.沂河临沂段表层沉积物重金属污染特征与生态风险评价4.武汉市东西湖区主要湖泊表层沉积物重金属污染特征与生态风险评价因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

长江口海域表层沉积物重金属元素的潜在生态风险评价

长江口海域表层沉积物重金属元素的潜在生态风险评价

69长江口海域表层沉积物重金属元素的潜在生态风险评价董爱国1, 翟世奎1, 于增慧1, 韩东梅2(1. 中国海洋大学 海底科学与探测技术教育部重点实验室, 山东 青岛 266003; 2. 沧州市海洋环境监测站, 河北 沧州 061000)摘要: 根据三峡水库一期蓄水3 a 后(2006年)长江口海域表层沉积物样品中元素(Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Al, As, Ca 和Sr 等)质量比和黏土组分百分含量, 采用Hakanson 潜在生态风险指数法, 分析了长江口海域表层沉积物中重金属元素(Cd, Cr, Cu, Pb, Zn 和As)的污染程度, 评价了长江口海域表层沉积物的环境质量现状, 定量分析了长江口海域表层沉积物的潜在生态风险程度, 并结合2003年的资料, 讨论了三峡水库一期蓄水3 a 后长江口海域的环境变化。

结果表明, 长江口海域表层沉积物环境质量状况良好, 6种重金属元素的污染程度排序为: As >Cr >Cd >Zn >Cu >Pb; 表层沉积物的潜在生态风险程度为“轻度”, 6种重金属元素的潜在生态风险程度排序为: Cd >As >Cu >Cr >Pb>Zn 。

从区域差异来看, 杭州湾口外泥质区和长江口外东北偏北海域表层沉积物中重金属元素(As, Cr, Zn, Cu 和Pb)的污染指数和潜在生态风险指数均出现相对高值。

从元素差异来看, Cd 的污染指数和潜在生态风险指数高值区的分布明显异于其他重金属元素, 说明Cd 存在与其他重金属元素不同的富集机制, 很可能是因为Cd 更易受悬浮体浓度、有机质含量以及水体盐度的影响。

与2003年的资料相比, 三峡水库一期蓄水3 a 后(2006年)表层沉积物总体潜在生态风险程度和重金属元素(除Cd 之外)潜在生态风险指数的高值区均未发生显著变化。

关键词: 沉积物; 长江口; 重金属元素; 潜在生态风险评价中图分类号: P736.41 文献标识码: A 文章编号: 1000-3096(2010)03-0069-07长江作为注入西太平洋的第一大河, 其年输沙量为2.74亿t, 年径流量为8 360亿m 3(1953~2006年大通站平均值)[1], 对其河口及邻近海域的水文、沉积、地貌和生态系统都有重要的影响。

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第7卷 第2期2016年4月地球环境学报Journal of Earth EnvironmentV ol.7 No.2Apr. 2016doi:10.7515/JEE201602007收稿日期:2015-11-04;录用日期:2016-02-26Received Date: 2015-11-04; Accepted Date: 2016-02-26基金项目:环境保护部“良好湖泊生态环境保护专项”;黄土与第四纪地质国家重点实验室自主部署课题Foundation Item: MEP Special Fund for Lake Eco-environmental Protection; MOST Special fund for SKLLQG 通信作者:于学峰,E-mail: xfyu@Corresponding Author: YU Xuefeng, E-mail: xfyu@红碱淖湖泊表层沉积物重金属生态风险评价于学峰1,刘晓清2, 3,王亚萍3(1.中国科学院地球环境研究所 黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安 710061;2.陕西省环保产业集团有限公司,西安 710075;3.陕西省环境科学研究院,西安 710061)摘 要:为掌握红碱淖重金属污染水平及其生态风险,我们对红碱淖表层沉积物开展了重金属分析,采用元素富集因子法和潜在生态风险指数法对沉积物重金属进行生态风险评价。

结果表明:(1)湖心样品的重金属元素丰度比湖岸样品略高;(2)红碱淖各采样点重金属均处于轻度污染状态,仅Cd 存在一定程度的富集;(3)沉积物重金属潜在生态风险指数处于较低水平。

关键词:红碱淖;重金属;元素富集因子法;潜在生态风险指数Ecological risk assessment of heavy metals in the surface sediment ofHongjiannao Lake, Shaanxi Province, ChinaYU Xuefeng 1, LIU Xiaoqing 2, 3, WANG Yaping 3(1. State Key Laboratory of Loess and Quaternary Geology, Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi’an 710061, China; 2. Shaanxi Environmental Protection Industry Group, Co. Ltd., Xi’an 710075, China;3. Shaanxi Provincial Academy of Environmental Sciences, Xi’an 710061, China)Abstract: Background, aim and scope As the biggest desert freshwater lake in China, Hongjiannao Lake, located in the southern margin of Mu Us Desert, plays an important role in the regional ecosystem. It is the habitats of Larus relictus which is classi fi ed as “vulnerable” on the Red List of International Union for the Conservation of Nature (IUCN). However, the degradation of aquatic ecosystem in this region was found to be accelerating in recent years under the context of global warming and the intensi fi ed human activities. The ecological risk of heavy metals in the surface sediment of Hongjiannao Lake remains unknown so far. Therefore, the aim of this study is to provide the basic data for protecting the lake ecosystem by assessing the potential ecological risk of heavy metals in the surface sediment of the lake. Materials and methods Twelve samples of surface sediment in the lake was taken by the V an veen grab sampler. The distribution of sampling sites in the lake were designed to be even to ensure the representativeness of the samples. Cr, Cd, Cu, Pb and Zn were analyzed by ICP-MS. The relative error of this method was controlled within 15% for Cr, 30% for Cd, 10% for Cu, 10% for Pb, and 12% for Zn. As, Hg were analyzed by atomic fl uorescence spectrometry. The relative error of this method was controlled within 10% for As and 25% for Hg. Cr 6+ was measured by diphenylcarbonydraide-spectrophotometer method with the relative error controlled within 15%. Three approaches were used in the assessment of the ecological risk of heavy metals in the surface sediment of Hongjiannao Lake: (1) the comparison of samples in Hongjiannao Lake with the Environmental Quality Standard for Soils in China (GB 15618—1995) (EQSS). (2) The enrichment factor (EF) to show174 地球环境学报第7卷the state of the enrichment for each element relative to the reference system. The reference system is selected respectively as soils in Shaanxi Province to show the enrichment relative to the local environment, and the upper continental crust (UCC) to show the enrichment relative to the global mean content of upper continental crust. And (3) the potential ecological risk index (RI) to assess the potential risk of the toxicity of heavy metals to the lake ecosystem. Results The result shows that the heavy metals in the surface sediment of Hongjiannao Lake are generally at a low level. The order of content from higher to lower is Cr > Zn > Pb > Hg > Cu > A s > Cd. Except for Pb, As and Cr, the coeffi cient variations (CV) of other four metals (Cd, Cu, Zn and Hg) among twelve sites are higher than 0.55 with Cd to be the highest in 0.68. Obviously, the contents of heavy metals of the surface sediments in the center of the lake (sites7 to 12) are higher than those near the lakeshore (sites 1 to 6). Discussion Compared with the EQSS, themean value of each heavy metal is within the upper limit value of the fi rst class soil in EQSS, indicating that the risk of heavy metals to this lake is at a lighter degree. Even for the maximum value of each element among the twelve samples, most of them are within the upper limit value of the fi rst class soil in EQSS, except for Cd. There are only two samples with the maximum value of Cd extend the upper limit value of the second class soil in EQSS. For most elements in the surface sediment of Hongjiannao Lake, the values of enrichment factor are lower than 1, indicating that there is no obvious enrichment for most elements, except for Cd and As. Cd assumes obvious enrichment both relative to soils in Shaanxi Province and to UCC at sites 1, 7, 8, 9, 10, 11. For As, it assumes enrichment only relative to UCC, but there is no enrichment relative to soils in Shaanxi Province, implying that the background content of As in soils in Shaanxi Province is higher than that in UCC. The Cfi value of heavy metals foreach sampling site varies from 2.06 to 9.97, with the mean value of 6.04. The RI value of heavy metals for each sampling site varies from 22.52 to 179.18, with the mean value of 93.50. There are six sites (1, 7, 8, 9, 10, 11) where the RI value are higher than 110, indicating that the risk of heavy metals in thecenter of the lake is light higher than that near the lakeshore. Generally, both the Cfi value and the RIvalue show that the potential risk of heavy metals in the lake is at a low level. Conclusions The above results show that: (1) the contents of heavy metals of the surface sediments in the center of the lake are higher than those near the lakeshore; (2) generally, the pollution of heavy metals in the lake is at a very low level, with the mild enrichment of Cd; and (3) the potential ecological risk of heavy metals in the surface sediment of Hongjiannao Lake is at a low level. Recommendations and perspectives The assessment provides the basic data for protecting the aquatic ecosystem in Hongjiannao Lake. Although the current risk of heavy metals in the surface sediment is not severe, the strict measures should be taken in the future to forbid the discharge of polluted water into the lake.Key words: Hongjiannao Lake; heavy metal; enrichment factor (EF); risk index (RI)重金属在生态系统中具有富集性和持久性特征,且具有显著的生物毒性,使之成为严重影响生态环境安全的因素(田林锋等,2012;Varol and Şen,2012)。

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