水体富营养化问题的探讨

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水体富营养化的成因、危害及防治措施

水体富营养化的成因、危害及防治措施

水体富营养化是指水体中的营养物质过多,导致生物生长过度的现象。

富营养化不仅对水质造成污染,还会对水生生物和人类健康造成威胁,因此需要采取有效的防治措施。

本文将从成因、危害和防治措施三个方面进行分析。

一、成因1.1 农业活动排放的农业废水中的化肥、农药残留物质,以及养殖业排放的饲料残渣和排泄物,都会导致水体富营养化。

1.2 工业废水中的有机废物、重金属离子等也是引起水体富营养化的重要原因。

1.3 都市生活中排放的生活污水中的有机废物、磷和氮等也会导致水体富营养化。

1.4 大气降水中的大气沉降物质,如氮氧化物和硫氧化物等,也是水体富营养化的重要来源。

二、危害2.1 富营养化使水中的藻类和细菌繁殖迅速,导致水体异常浑浊,影响水质,使得水中的透明度下降。

2.2 过多的藻类会消耗水体中的氧气,导致水体中缺氧,对水生生物造成威胁。

2.3 富营养化还会导致蓝藻等有毒藻类的产生,危害水生生物和人类健康。

2.4 富营养化还可能引发水华,大量藻类的逝去会导致水体富集有机质,使水体变得更浑浊,极大地影响水的净化和利用。

三、防治措施3.1 控制农业面源污染,减少化肥和农药的使用量,加强农田和水体的生态修复。

3.2 加强工业废水的处理,严格控制工业废水中的有机废物和重金属排放。

3.3 加强都市生活污水的处理,推广生活污水处理设施,提高水污水资源利用率。

3.4 优化城市规划,减少城市雨水径流对水体的冲刷,增加湿地等生态设施,净化城市水体。

3.5 加强大气污染的控制,减少大气沉降对水体的影响,保护水体生态系统的完整性。

3.6 增强公众环保意识,普及环保知识,提高人们对水体保护的重视程度。

水体富营养化是一个严重威胁着水资源可持续利用的问题,需要全社会共同努力,采取科学有效的防治措施,才能保障水资源的可持续利用和水环境的健康。

水体富营养化是一个严重威胁着水资源可持续利用的问题。

针对这一问题,除了上文提到的防治措施外,还有一些其他有效的手段可以进一步减轻和解决水体富营养化。

《2024年水体富营养化的危害及防治对策》范文

《2024年水体富营养化的危害及防治对策》范文

《水体富营养化的危害及防治对策》篇一一、引言水体富营养化,又称为“水华”现象,是一种由于水体中氮、磷等营养元素含量过高而引起的水质恶化现象。

这种现象不仅影响水体的自然生态平衡,还会对人类健康、农业生产和环境造成严重危害。

本文将探讨水体富营养化的危害及其防治对策。

二、水体富营养化的危害1. 对水生生态系统的破坏水体富营养化会导致藻类大量繁殖,形成“水华”。

这些藻类会消耗大量的氧气,使水中的溶解氧降低,导致其他水生生物因缺氧而死亡。

同时,藻类死亡后,其分解过程中会消耗更多的氧气,并产生有毒物质,对水生生态系统造成破坏。

2. 对人类健康的危害水体富营养化产生的藻类大量繁殖会使得水中的浑浊度增加,影响饮用水的质量。

此外,某些藻类(如蓝藻)会产生有毒的代谢产物,如微囊藻毒素等,这些毒素通过食物链进入人体后,可能引发消化道疾病、肝脏损伤等健康问题。

3. 对农业生产的影响水体富营养化会导致农田土壤板结、养分失衡等问题,影响农作物生长。

同时,过多的营养物质通过雨水冲刷进入河流湖泊,降低水资源的质量,使得农田灌溉受到限制。

三、防治对策1. 源头控制:减少污染物排放(1)实施严格的排污许可制度,确保企业排放的废水达到排放标准;(2)推广清洁生产技术,减少工业生产过程中的污染物排放;(3)加强城市生活污水处理设施建设,提高污水处理效率。

2. 改善水体生态环境(1)增加水体的复氧能力,如通过曝气、水生植物种植等方式提高水中的溶解氧含量;(2)控制水体的藻类数量,如采用物理方法(如蓝藻捞收)或生物方法(如利用生物抑制剂)控制藻类大量繁殖;(3)改善河流湖泊的水流条件,提高自净能力。

3. 强化法律法规和监管力度(1)制定和完善相关法律法规,明确水体富营养化的防治责任和措施;(2)加强执法力度,对违反法律法规的行为进行严厉处罚;(3)建立跨部门、跨地区的协调机制,加强水体富营养化防治工作的统筹和协调。

四、结论水体富营养化是一种严重的环境问题,对生态系统、人类健康和农业生产造成严重影响。

水体富营养化的探究

水体富营养化的探究

水体富营养化的探究水体富营养化的探究水体富营养化是指水中所含的营养物质(如氮、磷、硅等)过多,导致水体中生态系统结构和功能发生变化的一种现象。

随着工业化和农业生产的不断发展,人类活动释放出大量的排放物质和废水,使得水体富营养化问题越来越严重。

本文将从水体富营养化现象的原因、影响以及防治措施等方面进行探究。

一、水体富营养化的原因水体富营养化的主要原因是人类活动产生的养分源和污染物的排放。

首先,农业生产中过量使用化肥和农药,导致养分过多进入水体。

其次,工业排放和城市污水排放中的化学物质、有机物和废水也会使水体含有大量营养物质,加重水体富营养化程度。

此外,水体本身的自然因素,如河流流域的地理特征、水体的水动力和水环境条件等,也会对富营养化起到一定的促进作用。

二、水体富营养化的影响1. 水体生态系统受损:水体富营养化会导致水中溶解氧减少,生物氧化作用难以进行,造成水中的生态环境紊乱。

2. 水生植物大量繁殖:水体中高浓度的氮、磷等营养物质会刺激水生植物的大量繁殖,形成藻类和水生植物的爆发性生长,降低光照透明度,影响水生生物的生存。

3. 水质恶化:水体富营养化会引发藻华,大量的藻类繁殖会消耗大量的氧气,导致水体缺氧,进一步恶化水质。

4. 水产资源减少:水体富营养化对水生生物的数量和多样性造成严重威胁,鱼类等水产资源减少,对渔业产生负面影响。

三、水体富营养化的防治措施1. 控制农业面源污染:加强农业生产的科学管理,推广生态农业和有机农业,减少化肥和农药的使用,避免它们进入水体。

2. 加强城市污水处理:建立健全城市污水处理体系,提高污水处理设施的处理能力,减少城市污水对水体的污染。

3.加强水体监测和管理:加强对水体富营养化的监测和评估,及时发现和防控水体富营养化的趋势,制定科学而有效的管理措施。

4. 大力推进公众宣传教育:通过开展宣传活动和教育培训,提高公众对水体富营养化危害的认识,倡导公众参与水体保护和富营养化治理。

三峡库区水体富营养化研究

三峡库区水体富营养化研究

三峡库区水体富营养化研究三峡库区水体富营养化研究引言:水是人类生活中必不可少的资源之一,而水体富营养化问题却日益严重。

三峡库区是我国重要的水利工程之一,但也面临着水体富营养化的挑战。

本文旨在探讨三峡库区水体富营养化的原因、影响以及采取的措施。

一、三峡库区水体富营养化的原因1.农业活动:三峡库区周边农业发达,农民在水稻、蔬菜等经济作物种植过程中大量使用化肥和农药,导致养分和农药的过度输入,使水体富营养化问题加剧。

2.排污:随着城镇和乡村人口的不断增加,生活污水和工业废水的排放量也逐渐增大,这些污水中含有大量的氮、磷等富营养化物质,进一步对水体造成污染。

二、三峡库区水体富营养化的影响1.水质恶化:水体富营养化会导致水中的氮、磷等富营养化物质过度积聚,造成水质恶化,影响水生态系统的健康发展。

2.水华爆发:富营养化使得水中藻类和浮游植物大量繁殖,出现水华现象,严重影响水体的景观价值和生态功能。

3.鱼类和其他水生生物减少:富营养化会导致鱼类和其他水生生物的生存环境恶化,数量大幅减少,对当地渔业和生态系统产生负面影响。

三、三峡库区水体富营养化的控制措施1.科学施肥:农民应根据农作物的养分需要科学施肥,避免过度使用化肥,减少养分流失和农药对水体的污染。

2.加强农田退化土地治理:加大农田退化土地的治理力度,通过改良土壤结构、提高土壤含水能力,减少农药和养分流失。

3.加强水污染治理:完善城市和农村污水处理设施,加强水污染治理能力,降低生活污水和工业废水对水体的污染。

4.生态修复:通过湿地的建设和恢复,增加水体富营养化物质的吸附和降解,提高水体的自净能力。

结论:三峡库区水体富营养化是一个严重的环境问题,其影响不仅限于水体质量,还对生态系统、农田和水资源产生一系列的负面影响。

需要采取综合措施,从源头上减少养分和污染物的输入、加强水污染治理、开展生态修复等方面入手,保护三峡库区水体的健康。

这将不仅有利于提供优质的水资源,也是保护生态环境、实现可持续发展的重要举措综上所述,三峡库区水体富营养化对水质、生态系统、农田和水资源造成了严重的负面影响。

《2024年水体富营养化发生原因分析及植物修复机理的研究》范文

《2024年水体富营养化发生原因分析及植物修复机理的研究》范文

《水体富营养化发生原因分析及植物修复机理的研究》篇一一、引言水体富营养化,也称为“水华”,是水体污染的一种形式,其特点为水体中营养元素如氮、磷等含量过高,导致水生生物的过度繁殖。

这不仅影响了水体的生态平衡,还可能对人类健康和经济发展造成潜在威胁。

本文将分析水体富营养化的发生原因,并探讨植物修复的机理,为解决这一问题提供理论支持和实践指导。

二、水体富营养化的发生原因1. 自然因素自然因素中,地质构造和气候条件等对水体富营养化有一定影响。

例如,某些地区的地质条件可能导致水体中氮、磷等元素含量较高。

此外,气候变化也可能导致水体温度、光照等条件变化,从而影响水生生物的生长和繁殖。

2. 人为因素人为因素是导致水体富营养化的主要原因。

首先,农业活动中大量使用的化肥和畜禽粪便含有大量氮、磷等元素,随着农田排水和雨水冲刷进入河流、湖泊等水体。

其次,工业排放的废水中含有大量有机物和营养元素,这些物质随着废水排放进入水体。

此外,城市生活污水中也含有一定量的营养元素,如生活洗涤剂中的磷等。

三、植物修复机理研究植物修复是一种利用植物及其相关微生物来去除或减轻污染的方法。

针对水体富营养化问题,植物修复的机理主要包括以下几个方面:1. 吸收与转化营养元素植物通过根系吸收水中的氮、磷等营养元素,将其转化为自身生长所需的营养物质。

同时,植物还能通过微生物的协同作用,将部分氮、磷等元素转化为不易被水生生物利用的形式,从而降低水体的富营养化程度。

2. 抑制藻类生长一些植物能通过分泌化学物质抑制藻类的生长和繁殖。

例如,某些植物能分泌出对藻类有毒的物质,从而抑制其生长。

此外,植物还能通过竞争光照、养分等资源来抑制藻类的繁殖。

3. 改善水质环境植物的存在可以增加水体的氧气含量,改善水质环境。

此外,植物的根系还能为微生物提供附着和生长的场所,促进微生物的生长和繁殖,从而加速有机物的分解和营养元素的转化。

四、结论综上所述,水体富营养化主要由人为因素引起,而植物修复是一种有效的解决方法。

水体富营养化的原因与防治对策

水体富营养化的原因与防治对策

水体富营养化的原因与防治对策水体富营养化是指水体中营养盐的过度积累,导致水质恶化的一种现象。

水体富营养化是当前全球环境问题之一,严重影响着水生态系统的健康与稳定。

本文将从富营养化的原因和防治对策两个方面进行探讨。

一、水体富营养化的原因1.农业活动农业活动中广泛使用的化肥和农药会通过雨水或灌溉水进入水体,导致水体中的营养盐浓度升高,从而引发富营养化。

2.工业废水工业废水中富含化学物质和有机物,一旦排放到水体中,会引发富营养化现象。

特别是某些工业生产过程中产生的废水,如造纸、化工等行业,其排放的有机物具有较高的生物降解性,易导致水体富营养化。

3.生活污水家庭生活中排放的污水中含有大量的有机废物和营养盐,如果未经处理直接排放到水体中,容易导致水体富营养化。

尤其是大城市人口的集中居住区,生活污水的排放量相对较大。

4.土壤侵蚀土壤侵蚀是导致水体富营养化的重要原因之一。

当土壤被侵蚀,其中的营养物质会一同流入水体,导致水体富营养化。

这主要是由于不合理的农业种植和土地开垦等活动所导致的。

二、水体富营养化的防治对策1.加强农业管理农业活动是导致水体富营养化的主要原因之一,因此应加强农业管理,减少化肥的使用量,合理施肥。

此外,选择周转农作物和间作农作物,避免连作,并采用生物农药等生态友好的农业技术,有助于减少化学物质对水体的污染。

2.加强工业污水处理对于工业排放的废水,应采取严格的处理措施,确保达到相关的排放标准。

可借助先进的水处理技术,如生物膜法、活性炭吸附法等,去除废水中的有机物和化学物质,减少其对水体的污染。

3.推行生活污水处理对于家庭生活中产生的污水,应进行有效的处理,避免直接排放到水体中。

可采用生物处理、深度处理等技术,使污水得到有效的净化处理,减少富营养物质的排放。

4.加强土壤保护和水土保持措施加强土壤保护和水土保持措施,可以有效减少土壤侵蚀带来的水体富营养化风险。

包括合理利用斜坡,建设水土保持设施,实施耕地保护和植被修复等措施,维护土地的健康和生态平衡。

《2024年水体富营养化发生原因分析及植物修复机理的研究》范文

《水体富营养化发生原因分析及植物修复机理的研究》篇一一、引言水体富营养化是当前全球面临的重要环境问题之一,它主要是由于水体中营养物质(如氮、磷等)的过度积累而引起的。

这种现象会导致水生生态系统失衡,藻类过度繁殖,产生大量藻华现象,影响水质的可持续性使用和生态环境的安全。

近年来,由于城市化进程加快和工业、农业活动加剧,水体富营养化问题愈发严重。

本文将就水体富营养化的发生原因进行详细分析,并探讨植物修复机理在解决这一问题中的应用。

二、水体富营养化发生原因分析1. 自然因素自然因素中,气候、地形等对水体富营养化有一定影响。

如,持续的高温天气可能导致水体中的微生物活动加剧,促进营养物质释放;同时,水流缓慢、地势平坦的水域易导致水体滞留,营养物质难以有效扩散。

2. 人为因素(1)工业污染:工业生产过程中排放的废水中含有大量的氮、磷等营养物质,直接排入水体会导致水体富营养化。

(2)农业污染:农业生产过程中使用的化肥和农药随雨水冲刷进入河流、湖泊等水体,导致水体中营养物质增加。

此外,水产养殖业产生的残饵、粪便等也是导致水体富营养化的重要原因。

(3)生活污染:城市居民生活中产生的污水,尤其是含磷洗衣粉等生活用品的使用,导致污水中的营养物质含量增加。

三、植物修复机理研究植物修复作为一种有效的水体修复技术,其机理主要包括吸收、吸附、共代谢及微生物间的相互作用等。

具体而言:1. 吸收作用:植物通过根系吸收水中的营养物质,如氮、磷等,从而降低水体中的营养物质含量。

这一过程需要植物具有较强的吸收能力和适应性。

2. 吸附作用:植物通过根系分泌物和生物膜等物质吸附水中的营养物质,减少其在水中游离的浓度。

此外,植物的生物量也会对水中的营养物质起到一定的物理吸附作用。

3. 共代谢作用:植物通过与微生物的共生关系,利用自身分泌的酶等物质参与营养物质的代谢过程,将其转化为对环境无害的物质。

4. 微生物间的相互作用:植物修复过程中,植物的根系为微生物提供了生存和繁殖的场所,促进了微生物的生长和繁殖。

水体富营养化现象成因及防治分析

水体富营养化现象成因及防治分析水体富营养化是指水体中某些营养物质过量积聚,导致水体生物过度生长和水质恶化的现象。

这种现象已成为全球水环境问题的主要之一,给生态系统和人类健康带来了严重威胁。

本文将就水体富营养化的成因进行分析,并提出相应的防治措施。

水体富营养化的成因主要有以下几个方面:1. 农业活动: 农业生产中使用的农药和化肥,尤其是氮、磷等营养元素经过灌溉水流入水体,成为富营养化的主要原因之一。

农田径流和农业污水的排放使富营养物质直接进入水体,刺激藻类等富营养植物的过度繁殖。

2. 工业排放: 工业污水中的有机废水和含磷废水,通过排水系统进入水体,也是水体富营养化的重要因素之一。

特别是未经处理的工业废水,富含营养物质,如磷、氮和有机物,进入水体后,使水中的富营养植物过度生长,破坏了水生态平衡。

3. 城市排污: 城市污水中含有大量的有机、营养物质和重金属等污染物,这些污染物直接或通过排水系统进入水体,引发水体富营养化。

由于城市化进程的加快,城市排污有明显增加,给水体带来了严重威胁。

4. 水体基础环境变化: 水体污染、水体枯水期和枯水期过度开采等因素会导致水体环境的恶化,降低水体的自净能力。

这种环境变化会加强富营养化现象,使水体中的富营养物质积聚。

针对水体富营养化现象,我们应采取有效的防治措施,以恢复和维持水体的健康状况。

1. 农业管理: 引导农民科学、合理使用农药和化肥。

推广有机农业和绿色农业技术,减少农药和化肥的使用量。

建立农田防渗漏系统,阻止农田径流进入水体。

发展循环农业,实现农作物和养殖业的有机循环。

2. 工业控制: 严格控制工业废水的排放,建立和完善工业废水处理设施,确保废水达标排放。

使用先进的污水处理技术,使废水中的营养物质和有机物质得到有效去除。

对于重金属等有害物质,要进行合适的处理和处置,以防止其进入水体。

3. 城市污水处理: 加强城市污水处理设施的建设和运行管理,实现污水集中处理和资源化利用。

水体富营养化及其防治研究

水体富营养化及其防治研究水体富营养化是指水体中富含有机物、无机物和富含营养元素的现象。

这种情况通常是由于大量废水排放和不当的农业生产等行为所导致的。

虽然水体富营养化在很多地方都是一个普遍的问题,但其对自然环境和人类社会产生的影响却是极其显著的。

在本文中,我们将就水体富营养化及其防治研究进行探讨。

一. 水体富营养化的影响水体富营养化所导致的环境问题不容忽视。

首先,它会引起水中蓝细胞藻等富营养化物质的大量繁殖,导致水体变得浑浊、绿色,同时还会消耗大量氧气,使得水中的生物群落发生严重改变,造成生态系统的破坏。

其次,水体富营养化还会导致水体中的有毒物质浓度升高,从而对人类健康产生危害。

此外,它还会增加植物生长的速度,从而导致水体淤积和污染。

二. 水体富营养化的成因水体富营养化的成因是多方面的。

此处我们列出几个主要原因:1. 农业生产农业生产是水体富营养化的主要原因之一。

随着农业化的进一步发展,越来越多的肥料和农药被喷洒到农田上,这些化学物质渗透到了土壤中,最终被冲入水体内。

这样,水体内的营养元素就源源不断地提供了。

2. 工业污染工业生产是水体富营养化的另一大原因。

由于工业化进程的加速,更多的工业废水和化学物质被排放到水体中,很多废水中仍然含有大量的营养物质和有毒物质,进一步加剧了水体的富营养化。

3. 城市化进程随着城市化进程的进一步加快,城市中越来越多的人口需要饮用水和生活用水,这就意味着大量的废水被排放到了河流和湖泊中。

由于这些废水中含有大量的有机和无机物质,因此它们成为了水体富营养化的重要原因之一。

三. 防治水体富营养化的措施从上文所述,水体富营养化所带来的问题十分严重。

正确地防治水体富营养化对于环境保护和人类健康都有重要意义。

在此我们列出一些主要的防治措施。

1. 降低农业生产的使用化肥为了减少农业水体富营养化的产生,降低农业生产过程中的化肥使用量是一个非常有效的措施。

应该通过改善土地利用、控制肥料用量、优化肥料结构、加强农业技术培训等途径,实现农业生产的可持续发展。

富营养化水体治理研究内容

富营养化水体治理研究内容摘要:一、富营养化水体的定义和成因二、富营养化水体的危害三、富营养化水体的治理方法四、我国在富营养化水体治理的研究进展五、未来研究方向和挑战正文:富营养化水体是指在水体中氮、磷等植物营养物质含量过多,导致水生植物过度生长的现象。

这种现象通常是由于人类活动,如农业、工业和城市生活废水排放,以及气候变化等因素引起的。

富营养化水体的危害表现在多个方面。

首先,过量的生活污水和工业废水排放会导致水体中的氧气含量降低,影响水生生物的生存和生长。

其次,水体中的营养物质过多,会刺激蓝藻等藻类的过度生长,形成水华,严重影响水质。

此外,蓝藻等藻类在死亡后会被微生物分解,产生有毒物质,进一步危害水生生物和人类健康。

针对富营养化水体的治理,目前主要有物理、化学和生物方法。

物理方法主要包括沉淀、过滤、吸附等,可以去除水体中的营养物质和悬浮物。

化学方法则通过加入石灰、铝盐等化学物质,改变水体的pH值,抑制藻类的生长。

生物方法则是利用水生植物、浮游动物和微生物等生物群落,通过生态平衡的方式控制藻类的生长。

在我国,富营养化水体治理研究取得了显著的进展。

例如,我国科研人员发现,通过种植水生植物如芦苇、香蒲等,可以有效地吸收水体中的营养物质,减轻富营养化程度。

此外,利用微生物制剂、生物炭等技术也在实践中取得了良好的效果。

然而,富营养化水体治理仍面临着许多挑战和研究空白。

例如,对于气候变化对富营养化影响的研究还不够深入,如何适应气候变化,制定相应的治理策略是需要解决的问题。

此外,对于水体中微生物群落的研究也亟待加强,以期找到更有效的生物治理方法。

总的来说,富营养化水体治理是一项复杂的系统工程,需要综合运用多种方法和手段。

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科技信息
洞庭湖为我国第二大淡水湖,历来是全国著名的水泊渔乡。

平均水深6.7m,最大流速1.05m/s,泥沙含量为3.3~610.3mg/l,为典型过水性吞吐型湖泊,湖面变化大,泥沙淤积。

该湖泊的显著湿地特征是:湖泥深厚、岸线不稳、沼泽化较快。

根据湖南省洞庭湖环境保护监测站统计资料,洞庭湖有浮游植物161种,以硅藻门、绿藻门、蓝藻门为主,占154种,东洞庭湖以蓝藻门为主。

洞庭湖水域的藻类一般在5~9月出现,7~8月份达到最高。

当今,随着城市化的发展,工业城市用水量、排污量的增加,如果不科学合理开发、利用水资源,必然会使水体呈现富营养化,将给湖区经济带来严重的影响。

1.水体富营养化的特点
水体富营养化是由于过量的无机营养元素(如N、P)、有机物和悬浮泥沙进入湖中,导致生物繁殖大幅度增加。

富营养化现象通常表现为藻类滋生、根生或者浮游生物大量生长,以致达到公害的程度,会导致饮用水嗅味和颜色,危及鱼类的生存。

藻类的大量滋生、繁殖、分解需要消耗大量溶解氧,释放大量溶解性有机物,导致水质恶化,藻类代谢过程中释放具有强毒理作用的藻毒素会危及水环境、破坏水体的生态平衡。

2.蓝藻性质及大量生长的危害
蓝藻中含有蓝藻素,这种色素同其它同化色素共同存在于蓝藻细胞中使得蓝藻带蓝绿色。

蓝藻细胞形状简单,为无性繁殖,单细胞和群体主要靠细胞分裂和群体破裂增加个体数目,这些过度滋生的蓝藻细胞内含有由气囊排列而形成的充满氮气的气泡,因细胞内的气泡存在而漂浮在水面形成“水华”,当水面上漂浮有大量水华时,就说明水体已被污染到一定程度了,蓝藻作为水生物分析的指示剂,也正是利用蓝藻的这种水质敏感性。

根据有关资料可知,25%~70%的蓝藻水华可产生毒素,如由微囊藻产生的微囊藻毒素—LR对肝细胞存在严重的损害作用。

人类饮用或直接接触被藻类污染的水,会引起皮肤反应、结膜炎、鼻炎、腹泻、胃肠炎等疾病,对人群健康构成潜在危害。

2001年,国家卫生部制订的《生活饮用水卫生规范》中规定非常规检验项目微囊藻毒素—LR的阈值为0.001mg/l。

3.蓝藻大量生长的影响因素
3.1湖泊营养状态与氮、磷的浓度有着非常密切的联系,列表如下:
湖泊营养状态与氮、磷的关系(单位为mg/l)
从上表可知,减缓或停止湖泊水体富营养化状态的演变进程,就必须有效控制水体中氮、磷的含量。

3.2对于淡水中藻类的生长,大约需要16~20种主要元素,在外界输入湖泊的各种营养物中,磷被广泛地认为是藻类生长速率的主要限制因素,故当水环境中的磷供应量充足时,藻类就可以得到充分增殖,氮元素也是控制湖泊富营养化的主要因素,但是藻类能通过自身固氮过程得到补充缺乏的氮。

当湖水中的总氮和总磷浓度的比值在10:1~25:1的范围时,藻类生长与氮和磷的浓度存在直线相关关系,水体中的氮和磷的浓度愈高,藻类生物量也就随之增高。

而根据湖南省水环境监测中心的监测分析表明,在湖区234家造纸企业停产整治后,2007年3月至12月,我省少向洞庭湖排放COD(化学耗氧量)4万吨,但仍有部分河段或湖水水体存在污染,而受污染的河段也主要为磷等超标,因此,当外界水环境(如流入洞庭湖的各河流、城市排污等)中的氮、磷数量愈多,引起洞庭湖富营养化的可能性就愈大。

4.蓝藻的营养负荷来源
蓝藻的营养负荷来源主要有以下几个方面:
4.1地面径流的营养负荷
由地面径流产生的营养负荷取决于土地类型、地形地貌、土壤特征、植被及土地利用分类等因素,因地面径流产生的各种营养负荷,设为I JL。

4.2降水的营养负荷
降水的营养负荷可以通过历次降水中的营养物质含量和降水量的监测来计算,设为I JK。

I JK=C J PA S
4.3人为因素的营养负荷
人为因素引起的营养负荷主要分两部分,包括污水中的营养负荷和工业废水中的营养负荷,设为I JP。

①农田施用的化肥和农药进入洞庭湖成为蓝藻生长的直接的营养源。

②随着工业化城市的进程,城市污水未经处理或未深度处理便排入各支流,汇入洞庭湖,导致湖区水系统污染。

③生活污水(如含磷洗衣粉的使用)的排入,也给洞庭湖增加了沉重的营养负荷。

④人类在砍伐流域生态系统内的森林、开垦农田、破坏植被、开发矿藏,使大量沉积物和营养物流入湖泊。

4.4湖区内源性营养负荷(I JR)也是引起藻类大量繁殖的重要因素。

底泥是湖泊中的主要内污染源,有大量的污染物质(主要为腐殖质和人为排放的各种有机污染物)积累在底泥中,大约有50%~70%左右的磷分布在底泥中。

在条件成熟时,这些物质被释放进入表层水体,导致藻类繁殖,水体水质急剧恶化,洞庭湖区这种现象在春夏交替的季节极易发生。

底泥中也生存着大量的浮游生物,其死亡后,往往会释放大量的营养物质到水体中,较大程度地影响水体的富营养化。

而进入水体,引起藻类大量生长,导致富营养化现象的营养负荷总的来源为以上所列各种营养负荷的总和,即
I J=I JL+I JK+I JP+I JR
5.控制藻类过度生长,避免形成富营养化的措施
控制水体富营养化的根本措施是加强水体系统的生态管理,最大限度地减少甚至杜绝一切可能带入水体的营养源,对流入天然水体的营养物质的负荷加以控制,并要求有科学的管理措施。

具体的措施有以下几个方面:
5.1严格控制湖区营养物质负荷的来源。

①合理施用农药化肥,积极推广使用生物农药,限制和禁止施用有机磷农药。

②合理布局工业企业,对工业废水进行深度处理,提倡中水回用。

③建立大型生活污水、城市污水和农村城镇废水处理厂,实现达标排放。

④遏制水土流失,继续一定程度地退田还湖、退耕还湿,实行湖区生态整体开发,实现湖区水环境的可持续发展。

5.2积极控制内源性污染源。

①控制洞庭湖区藻类和植物的生长,采用机械清除、生态控制等技术,控制藻类繁殖:消除一些水生植物、及时收割水生植物,避免其腐烂时消耗氧气和增加有机物,为藻类提供营养。

②因底层水中含有大量营养而溶解氧非常低,可采用虹吸、泵抽等方法将底层水去除,增加底层水的溶解氧,减少底层营养的释放量。

③底泥是主要的内污染源,可通过底泥疏浚、底泥氧化、覆盖底泥层等措施防止根生植物生长和营养的释放。

5.3建立管理政策体制。

①制定激励机制。

包括农业面源控制技术、工业和城市污废水处理技术、生活污水处理技术研讨方面的激励机制。

②建立生态补偿制度。

对优化生态模式、积极采用节水技术、推广治理面源污染的生态工程技术方面,建立相应的财政倾斜制度。

③建立限制投入要素特别是引起藻类大量繁殖的营养物质的相关法律法规和执行程序。

④建立湖区乃至整个流域系统范围内的管理协调机构,对各项管理政策的执行程度进行监督,统一筹划,合理开发利用水资源。

6.结语
为避免洞庭湖水质的富营养化现象,确保其作为生活水水质的要求,必须强化流域生态意识,依赖于全流域水环境的综合整治,应以全流域利益为最大效益,将洞庭湖及其上游各支流地区的水土保持、营养源的控制消除、去藻除藻措施统一起来,才能真正控制和发挥洞庭湖湿地生态系统的功能和作用,并提高其综合生产能力,实现有限湿地资源的综合开发和循环利用。

水体富营养化问题的探讨
巴陵石化公司动力事业部李飞跃
[摘要]本文通过对洞庭湖中藻类生长影响因素及大量滋生的危害进行分析,针对水体富营养化的原因,提出对藻类过度生长繁殖应采取的对策,强调水系统综合治污的重要性。

[关键词]微污染水源富营养化对策综合治污
营养状态极贫营养中贫营养中富营养富营养重富营养
总磷<0.0050.005~0.010.01~0.030.03~0.1>0.1
无机氮<0.20.2~0.40.3~0.650.5~1.5>1.5
有机氮<0.20.2~0.40.3~0.70.7~1.2>1.2
专题论述
371
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